摘要 :你点亮过多少板子的LED灯呢?有很多小伙伴留言说讲一下STM32、FPGA、Liunx他们之间有什么不同。不同点很多,口说无凭,今天就来点亮一下STM32、FPGA和Liunx板子的LED灯,大家大致看一下点灯流程和点灯环境以及 点灯流程 ,就能大概的了解一下三者的区别,可以有选择的去学习!
一、使用STM32点亮LED灯
STM32从字面上来理解ST是意法半导体,M是Microelectronics的缩写,32 表示32位,合起来理解,STM32就是指ST公司开发的32位微控制器。在如今的32 位控制器当中, STM32可以说是最璀璨的新星,它受宠若娇,大受工程师和市场的青睐,无芯能出其右 。首先使用STM32电亮一个led灯,大家现在回过头来看是不是非常的简单。
STM32初始化流程
1、使能指定GPIO的时钟。
2、初始化GPIO,比如输出功能、上拉、速度等等。
3、STM32有的IO可以作为其它外设引脚,也就是IO复用,如果要将IO作为其它外设引脚使用的话就需要设置 IO 的复用功能。
4、最后设置GPIO输出高电平或者低电平。
1、新建工程
2、代码编写
void LED_Init(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10);
}
3、编译代码
4、配置下载器
烧录代码
二、使用FPGA点亮LED灯
FPGA(Field Programmable Gate Array,简称 FPGA),译文:现场可编程门阵列,一种主要以数字电路为主的集成芯片,于1985年由Xilinx创始人之一 Ross Freeman发明,属于可编程逻辑器件PLD(Programmable Logic Device)的一种。真正意义上的第一颗FPGA芯片XC2064为Xilinx所发明,这个时间差不多比著名的摩尔定律晚20年左右,但是FPGA一经发明,后续的发展速度之快,超出大多数人的想象。
计数器是在FPGA设计中最常用的一种时序逻辑电路,根据计数器的计数值我们可以精确的计算出FPGA内部各种信号之间的时间关系,每个信号何时拉高、何时拉低、拉高多久、拉低多久都可以由计数器实现精确的控制。而让 计数器计数的是由外部晶振产生的时钟 ,所以可以比较精准的控制具体需要计数的时间。计数器一般都是从0开始计数,计数到我们需要的值或者计数满溢出后清零,并可以进行不断的循环。
本例我们让计数器计数1s时间间隔,来实现led灯每隔1s闪烁一次的效果。
LED灯硬件原理图 |
流水灯实验管脚分配 |
1、模块框图
模块框图 |
输入输出信号描述 |
2、RTL代码的编写
开始RTL代码的编写,RTL代码编写出的模块叫RTL模块(后文中也称 功能模块 、可综合模块)。之所以叫RTL代码是因为用Verilog HDL在Resistances Transistors Logic(寄存器传输级逻辑)来描述硬件电路, RTL代码能够综合出真实的电路以实现我们设计的功能 ,区别于不可综合的仿真代码。
`timescale 1ns/1ns
module counter
#(
parameter CNT_MAX = 25'd24_999_999
)
(
input wire sys_clk ,
input wire sys_rst_n ,
output reg led_out
);
reg [24:0] cnt;
reg cnt_flag;
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
if(sys_rst_n == 1'b0)
cnt <= 25'b0;
else if(cnt < CNT_MAX)
cnt <= cnt + 1'b1;
else
cnt <= 25'b0;
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
if(sys_rst_n == 1'b0)
cnt_flag <= 1'b0;
else if(cnt == CNT_MAX - 1'b1)
cnt_flag <= 1'b1;
else
cnt_flag <= 1'b0;
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
if(sys_rst_n == 1'b0)
led_out <= 1'b0;
else if(cnt_flag == 1'b1)
led_out <= ~led_out;
endmodule
3、代码的分析和综合
4、 查看RTL视图
5、Testbench代码的编写
`timescale 1ns/1ns
module tb_counter();
wire led_out ;
reg sys_clk ;
reg sys_rst_n ;
initial begin
sys_clk = 1'b1;
sys_rst_n <= 1'b0;
#20
sys_rst_n <= 1'b1;
end
always #10 sys_clk = ~sys_clk;
initial begin
$timeformat(-9, 0, "ns", 6);
$monitor("[url=home.php?mod=space&uid=26400]@TIME[/url] %t: led_out=%b", $time, led_out);
end
counter
#(
.CNT_MAX (25'd24 )
)
counter_inst
(
.sys_clk (sys_clk ),
.sys_rst_n (sys_rst_n ),
.led_out (led_out )
);
endmodule
6、ModelSim仿真波形
7、上板验证
程序下载完毕后,会看到板卡LED0不断闪烁,时间间隔为1秒。
三、使用I.MX6ULL IO点亮LED
嵌入式linux学习者大体可以分为两类,一类是进阶用户,主要指已经有大量mcu工作经验的开发者, 他们希望进阶到更有难度,薪资更高的mpu开发中去。另一类则是学生用户,主要是刚开始接触嵌入式开发的大学生群体。
I.MX应用处理器包括I.MX8、I.MX7、I.MX6及I.MX28系列,被广泛应用于工业控制、汽车电子领域,久经市场考验。而且它的产品线非常丰富,用户熟悉其中一款产品后就能非常方便地迁移至不同的平台。
一般拿到一款全新的芯片,第一个要做的事情的就是驱动其GPIO,控制其GPIO输出高低电平,我们学习I.MX6U也一样的,先来学习一下I.MX6U的GPIO。在学习I.MX6U的GPIO之前,我们可以对比一下STM32的GPIO初始化(如果没有学过 STM32 就不用回顾了),我们以最常见的STM32F103为例来看一下STM32的GPIO初始化,示例代码如下:
void LED_Init(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
}
STM32初始化流程
1、使能指定GPIO的时钟。
2、初始化 GPIO,比如输出功能、上拉、速度等等。
3、STM32 有的 IO 可以作为其它外设引脚,也就是 IO 复用,如果要将 IO 作为其它外设引脚使用的话就需要设置 IO 的复用功能。
4、最后设置GPIO输出高电平或者低电平。
I.MX6U的GPIO一共有5组:GPIO1、GPIO2、GPIO3、GPIO4和GPIO5
,其中GPIO1有32个IO,GPIO2有22个IO,GPIO3有29个IO、GPIO4有29个IO,GPIO5最少,只有12个IO,这样一共有124个GPIO
。
I.MX6ULL IO初始化流程
1、使能时钟,CCGR0—CCGR6
这7个寄存器控制着6ULL所有外设时钟的使能。为了简单,设置CCGR0~CCGR6这7
个寄存器全部为0XFFFFFFFF
,相当于使能所有外设时钟。
2、IO复用,将寄存器IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO1_IO03
的bit3~0
设置为0101=5
,这样GPIO1_IO03
就复用为GPIO
。
3、寄存器IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO1_IO03
是设置GPIO1_IO03
的电气属性。包括压摆率、速度、驱动能力、开漏、上下拉等。
4、配置GPIO功
能,设置输入输出。设置GPIO1_DR
寄存器bit3为1,也就是设置为输出模式。设置GPIO1_DR
寄存器的bit3
,为1表示输出高电平,为0表示输出低电平。
汇编由一条一条指令构成,指令就涉及到汇编指令。
Int a,b;
a=b;
假设a地址为0X20,b地址为0x30
LDR R0, =0X30
LDR R1, [R0]
LDR R0, =0X20
STR R1, [R0]
我们在使用汇编编写驱动的时候最常用的就是LDR
和STR
这两个指令。
1、新建工程
新建工程文件夹
新建裸机驱动文件夹
新建LED灯文件夹
2、在VSCode中编写代码
ubuntu中我们使用的是VScode编辑器来写代码,跟在windows中新建项目一样,新建项目、保存工作区,然后编写代码。
3、编写代码
.global _start
_start:
ldr r0, =0X020C4068
ldr r1, =0XFFFFFFFF
str r1, [r0]
ldr r0, =0X020C406C
str r1, [r0]
ldr r0, =0X020C4070
str r1, [r0]
ldr r0, =0X020C4074
str r1, [r0]
ldr r0, =0X020C4078
str r1, [r0]
ldr r0, =0X020C407C
str r1, [r0]
ldr r0, =0X020C4080
str r1, [r0]
ldr r0, =0X020E0068
ldr r1, =0X5
str r1,[r0]
ldr r0, =0X020E02F4
ldr r1, =0X10B0
str r1,[r0]
ldr r0, =0X0209C004
ldr r1, =0X0000008
str r1,[r0]
ldr r0, =0X0209C000
ldr r1, =0
str r1,[r0]
loop:
b loop
.global _start @全局标号
4、编译代码
使用如下三条命令来编译代码
arm-linux-gnueabihf-gcc -g -c leds.s -o led.o
arm-linux-gnueabihf-ld -Ttext 0X87800000 led.o -o led.elf
arm-linux-gnueabihf-objcopy -O binary -S -g led.elf led.bin
编译、链接、格式转换
最终生成了led.o
led.elf
led.bin
三个文件
5、烧写代码
STM32中代码烧写到内部FLASH。IMX6ULL支持SD卡、EMMC、NAND、nor、SPI flash等启动。裸机例程选择烧写到SD卡里面。在ubuntu下向SD卡烧写裸机bin文件。烧写不是将bin文件拷贝到SD卡中,而是将bin文件烧写到SD卡绝对地址上。而且对于I.MX而言,不能直接烧写bin文件,比如先在bin文件前面添加头部。完成这个工作,需要使用正点原子提供的imxdownload软件。
利用FileZilla Client软件将imxdownload软件发送到工程目录下
烧写的三个命令
ls /dev/sd* -l
chmod 777 imxdownload
./imxdownload led.bin /dev/sdb
Imxdownload使用方法,确定要烧写的SD卡文件,需要使用ls /dev/sd* -l
命令来检测SD是哪一个文件,我的是/dev/sdb
。
插拔SD卡可以看到两个的区别
给予imxdownload可执行权限:Chmod 777 imxdownload
烧写:./imxdownload led.bin /dev/sdb
向SD卡烧写完成
Imxdownlaod
会向led.bin
添加一个头部,生成新的load.imx
文件,这个load.imx
文件就是最终烧写到SD卡里面去的。
这里要注意的是如果烧写的速度在几十MB/S左右的话,那么可能意味着烧写失败了。而且是因为SD卡没找到而导致烧写失败,这个问题只能重启 ubuntu解决。
之后就可以从读卡器中把SD拔下来,然后插入到开发板中,将拨码开关拔止SD卡模式,供电之后,蓝色LED亮,红色LED灭,两秒钟之后红色LED亮。
最后你觉得哪个板子点灯最简单呢?
本文转自:果果小师弟公众号