大家好,我是痞子衡,是正經搞技術的痞子。今天痞子衡給大家介紹的是i.MXRT中FlexSPI外設lookupTable里配置訪問行列混合定址Memory的參數值。 關於 FlexSPI 外設的 lookupTable,痞子衡之前寫過一篇非常詳細的文章 《從頭開始認識i.MXRT啟動頭FDCB里的lo ...
大家好,我是痞子衡,是正經搞技術的痞子。今天痞子衡給大家介紹的是i.MXRT中FlexSPI外設lookupTable里配置訪問行列混合定址Memory的參數值。
關於 FlexSPI 外設的 lookupTable,痞子衡之前寫過一篇非常詳細的文章 《從頭開始認識i.MXRT啟動頭FDCB里的lookupTable》,這篇文章幾乎可以幫助解決所有串列 QuadSPI NOR Flash(四線) 以及 Octal Flash(八線)的讀時序配置問題,因為這些 Flash 都只用單一行地址(Row Addr)來定址。
但是市面上也有一些特殊的存儲器(比如八線 HyperBus Flash/RAM, OctalRAM 等)採用了行列混合定址方式,對於這類存儲器,我們在 FlexSPI 里配置讀時序,尤其是讀時序里的地址序列參數值時需要稍微註意一下,今天痞子衡就來聊聊這個話題:
一、FlexSPI外設關於行列地址Memory支持
先來看 FlexSPI 外設是如何支持行列混合定址存儲器的,在 FLSHxxCR1 寄存器里有 CAS 控制位,這裡配置得即是存儲器列地址(Column Addr)位寬。對於不支持列地址的存儲器,CAS 需要被設置為 0;如果存儲器支持列地址,那麼 CAS 需要根據存儲器實際情況來設置。
如果 FLSHxxCR1[CAS] 位不為 0 ,那麼 FlexSPI 外設在傳輸時序里會拆分實際映射 Flash Address (即存儲器自身偏移地址) 為行地址 FA[31:CAS] 和列地址 [CAS-1:0] 來分別傳輸。
在最終 lookupTable 里我們可以用這樣的時序配置來實現存儲器的讀訪問,這裡 RADDR_DDR 子序列即傳輸行地址,CADDR_DDR 子序列即傳輸列地址(註:如下示例是在 FLSHxxCR1[CAS] = 3 的設置下)。
看到這裡,似乎已經把 FlexSPI 對於行列地址 Memory 的支持講完了。但是我相信你還是會有疑問,上面序列表裡 RADDR_DDR 和 CADDR_DDR 具體參數值設置似乎沒有講清楚,為什麼行列地址加起來位寬是 0x18 + 0x10 一共 40bit (一般 Memory 行列地址總位寬也就 32 bit)?並且明明 CAS 值只是 3,為何 CADDR_DDR 里設成 0x10 也行?
是的,這裡需要再詳細展開,首先我們要明白一點,因為 FlexSPI 連接得是八線 Memory,在實際匯流排上行、列地址傳輸位一定都是 8bits 的整數倍,如果 RADDR/CADDR_DDR 參數值設置得不是 8bits 的整數倍,不足 8bits 的部分,FlexSPI 會自動在低位插入相應保留位(即下圖低保留bits,這些保留位的值是什麼不確定,對 FlexSPI 來說也不在乎),然後在 RADDR/CADDR_DDR 設置的參數值範圍內,如果對應 Memory 實際行、列地址位寬小於參數值,超出實際行、列地址的部分會被 FlexSPI 自動填入 0 值(即下圖高0填充bits)。
二、常見行列混合地址Memory讀配置實例
大部分 HyperBus Flash/RAM 在行、列地址設計上是一樣的,痞子衡羅列了市面上常見的型號如下,我們就以 MIMXRT1050-EVKB 板卡上那顆 S26KS512 為例來介紹。
1. ISSI 出品的 IS26KSxxx 系列 HyperFlash
2. ISSI 出品的 IS66/67WVH 系列 HyperRAM
3. Cypress/Infineon 出品的 S26KSxxx 系列 HyperFlash
4. Cypress/Infineon 出品的 S80KSxxx 系列 HyperRAM
5. Winbond 出品的 W957D8、W959D8 系列 HyperRAM
我們在 S26KS512 手冊里可以找到如下讀時序圖,主要關註時序最前面 48bits 的 Command-Address 序列,在手冊 Command / Address Bit Assignments 表裡有這 48bits 的詳細定義,其中 CA[37:16] 是行地址與高位列地址,CA[2:0] 是低位列地址。
再來看 \SDK_2_12_0_EVKB-IMXRT1050\boards\evkbimxrt1050\driver_examples\flexspi\hyper_flash\polling_transfer 常式里的如下 lookupTable,RADDR_DDR 參數值是 0x18,CADDR_DDR 參數值是 0x10,根據上一節的分析,RADDR_DDR 里的高 2bits 會被 FlexSPI 設為 0(RADDR[21:0] 用於傳輸 CA[37:16])。因為 CAS = 3,所以 CADDR_DDR 里的高 13bits 也會被 FlexSPI 設為 0(CADDR[2:0] 用於傳輸 CA[2:0]),這是符合 S26KS512 手冊時序定義的。
flexspi_device_config_t deviceconfig = {
.columnspace = 3,
.enableWordAddress = true,
};
const uint32_t customLUT[CUSTOM_LUT_LENGTH] = {
/* Read Data */
[0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0xA0, kFLEXSPI_Command_RADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x18),
[1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_CADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x10, kFLEXSPI_Command_READ_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x04),
};
三、特殊行列混合地址Memory讀配置實例
最近我們在支持客戶的過程中也發現了一些 Memory 有著不一樣的行、列地址設計,比如如下這顆 IS66WVO OctalRAM。從手冊里找到其 Command / Address bit assignment 表裡 48bits 的定義。與上一節 HyperBus Flash/RAM 不一樣的是,其高位列地址並不是在 8bits 對齊處出現的。
1. ISSI 出品的 IS66/67WVO 系列 OctalRAM
對於 IS66WVO 這樣的行、列地址設計,我們在 lookupTable 里該如何填入 RADDR/CADDR_DDR 參數值呢?首先 CAS 設為 4,CADDR_DDR 設為 0x08 可以解決 CA[3:0] 傳輸問題。現在的重點是 RADDR_DDR 參數值,總共 24bits 傳輸位,低位還需要留 2 個保留位,所以 RADDR_DDR 僅能被設為 0x16(RADDR[20:2]用於傳輸 RA[12:0] + CA[9:4]),即如下麵代碼:
flexspi_device_config_t deviceconfig = {
.columnspace = 4,
.enableWordAddress = false,
};
const uint32_t customLUT[CUSTOM_LUT_LENGTH] = {
/* Read Data with continuous burst Sequence in DDR command mode */
[0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0xA0, kFLEXSPI_Command_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x00),
[1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_RADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x16, kFLEXSPI_Command_CADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x08),
[2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_DUMMY_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x1E, kFLEXSPI_Command_READ_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x04),
};
至此,i.MXRT中FlexSPI外設lookupTable里配置訪問行列混合定址Memory的參數值痞子衡便介紹完畢了,掌聲在哪裡~~~
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