Synthesijer
DE0-Nano/Synthesijer
DE0-Nano/Synthesijerで作成した環境上で synthesijer_samples の
serial_echo を DE0-Nano 上で動作させるまでの手順について記載します。
serial_echo のサンプルには EchoTest(入力文字をそのまま返すサンプル)と
ToUpper(大文字で返すサンプル)があります。
ここではEchoTest(入力文字をそのまま返すサンプル)について記載します。
serial_echo(ToUpper) で記載したようにDE0-Nano には serial port がありませんので
GPIO PIN に TX、RX を割り当てます。
またその GPIO PIN に接続するため今回は FTDI CHIP 社製の FT232H を搭載した
USB to UART ケーブル C232HD-DDHSP-0 を使用しています。
シリアル接続は Windows 上 Teraterm で確認しています。
(C232HD-DDHSP-0 のドライバインストール、Teraterm のインストールについては省略します)
serial_echo の以下のソースファイルを修正します。
注:これは DE0-Nano 用ですので、他の FPGA で同様の修正で動作するかは未確認です。
対象の FPGA は DE0-Nano ですので、Makefile を以下のように修正します。
$ vi Makefile VERILOG_SOURCES = $(SOURCES:.java=.v) all: hdl exstick # all: hdl exstick microboard hdl: $(SOURCES)
EchoTest.java の sys_clk を 50MHz に設定します。
$ vi EchoTest.java public class EchoTest{ private final RS232C_RX_Wrapper rx = new RS232C_RX_Wrapper("sys_clk", "50000000", "rate", "9600"); //private final RS232C_RX_Wrapper rx = new RS232C_RX_Wrapper("sys_clk", "100000000", "rate", "9600"); private final RS232C_TX_Wrapper tx = new RS232C_TX_Wrapper("sys_clk", "50000000", "rate", "9600"); //private final RS232C_TX_Wrapper tx = new RS232C_TX_Wrapper("sys_clk", "100000000", "rate", "9600"); public void run(){
修正完了後、make を実行します。
注:serial_echo(ToUpper) でmake を実行している場合は
make clean を実行してから make を実行してください。
$ make
上記までと同様にDE0-Nano System Builder でプロジェクトファイルを作成します。
Synthesijer の EchoTestTop に合わせてプロジェクト名は EchoTestTop にします。
作成したプロジェクトを Ubuntu に移動します。
serial_echoサンプルの clk_div.vhd、rs232c_rx.vhd、rs232c_tx.vhd と
ビルド後作成された EchoTest.vhd と top.vhd を同じディレクトリにコピーします。
Ubuntu 上で EchoTestTop.qsf をビルドした top.vhd にあわせて以下のように編集します。
TOP_LEVEL_ENTITY を top に変更し
serial_echo(ToUpper) と同じくGPIO[32] を RX、GPIO[33] を TX として割り当てています。
$ vi EchoTestTop.qsf set_global_assignment -name TOP_LEVEL_ENTITY "top" #set_global_assignment -name TOP_LEVEL_ENTITY "EchoTestTop" ...<略> #============================================================ # CLOCK #============================================================ set_location_assignment PIN_R8 -to clk set_instance_assignment -name IO_STANDARD "3.3-V LVTTL" -to clk #set_location_assignment PIN_R8 -to CLOCK_50 #set_instance_assignment -name IO_STANDARD "3.3-V LVTTL" -to CLOCK_50 ...<略> set_location_assignment PIN_D12 -to rx_din set_instance_assignment -name IO_STANDARD "3.3-V LVTTL" -to rx_din set_location_assignment PIN_B12 -to tx_dout set_instance_assignment -name IO_STANDARD "3.3-V LVTTL" -to tx_dout #set_location_assignment PIN_D12 -to GPIO[32] #set_instance_assignment -name IO_STANDARD "3.3-V LVTTL" -to GPIO[32] #set_location_assignment PIN_B12 -to GPIO[33] #set_instance_assignment -name IO_STANDARD "3.3-V LVTTL" -to GPIO[33] #============================================================ # End of pin assignments by Terasic System Builder #============================================================ set_global_assignment -name VHDL_FILE clk_div.vhd set_global_assignment -name VHDL_FILE rs232c_rx.vhd set_global_assignment -name VHDL_FILE rs232c_tx.vhd set_global_assignment -name VHDL_FILE EchoTest.vhd set_global_assignment -name VHDL_FILE top.vhd set_global_assignment -name STRATIX_DEVICE_IO_STANDARD "2.5 V"
また、上記と同様に DE0-Nano 上の GPIO[32] に C232HD-DDHSP-0 の TXD にあたるオレンジの端子を
GPIO[33] に RXD にあたる黄色の端子を接続します。
quickstart と同様に Quartus を起動し Complication の実行、Pin Planner で PIN 配置の確認を
行い Programmer からイメージを DE0-Nano に流し込みます。
動作確認のため C232HD-DDHSP-0 を接続した Windows 上で Teraterm を起動し対象の COM Port を
開き ボーレート 9600 になっていることを確認し入力した文字列が、TeraTerm 上で表示されることを確認します。
以上で serial_echo 内 EchoTest の動作確認は完了です。
2014/09/03 構成変更のため本ページへ移動
2014/09/02 初稿掲載