一种基于Modelsim FLI接口的协同仿真技术

发布者:快乐球球最新更新时间:2011-05-19 关键字:Modelsim  FLI接口  仿真技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1前言

  协同仿真就是利用仿真工具提供的外部接口,用其它程序设计语言(非HDL语言,如c语言等)编程,用辅助仿真工具进行仿真。Modelsim提供了与c语言的协同仿真接口。以Windows平台为例,用户可通过modelsim提供的c语言接口函数编程,生成动态链接库,由modelsim调用这些动态链接库进行辅助仿真,如图1所示。



  图1 协同仿真示意图

  2 Modelsim及FLI接口介绍

  Modelsim是Model Technology(Mentor Graphics的子公司)的HDL硬件描述语言仿真软件,可以实现VHDL、Verilog以及VHDL-Verilog混合设计的仿真。除此之外,Modelsim还能够与c语言一起对HDL设计文件实现协同仿真。同时,相对于大多数的HDL仿真软件来说,Modelsim在仿真速度上也有明显优势。这些特点使Modelsim越来越受到EDA设计者、尤其是FPGA设计者的青睐。

  Modelsim的FLI(Foreign Language Interface)接口,提供了c语言动态链接程序与仿真器的接口,可以通过c语言编程对设计文件进行辅助仿真。

  3 协同仿真系统的结构及意义

  Modelsim与c语言协同仿真,一是用于产生测试向量,避免手工编写测试向量的繁琐;二是可以根据程序计算结果自动检查仿真结果正确与否;三是模拟其它模块(如RAM)的功能,在系统级对设计文件仿真。实践中一般是把一和二结合在一起,用程序产生仿真向量,一方面输出给设计文件作为输入,另一方面由程序本身对该向量计算,把得到的结果与仿真器的输出结果比较,检查逻辑是否正确,如图2所示。至于模拟功能,现在已经有一些通用芯片的模拟程序,如denali可以模拟RAM的功能。另外,用户也可以利用modelsim提供的编程接口自己模拟一些芯片的行为,然后与设计文件连接到一起仿真。


  图2 语言测试程序对VHDL设计文件的协同仿真结构图

  4 C语言对VHDL设计文件的协同仿真

  4.1 构成框图

  仿真文件的构成如图3所示,包括HDL文件和动态链接库(即c程序)。图中c程序对应的VHDL文件要负责声明对应的动态链接库文件名及初始化函数,另外还可以给出一些调用参数。动态链接中用到的输入输出信号也要在对应的VHDL文件中声明。

  例如,假定有一个DLL文件名为sim.dll,对应的初始化函数为sim_init,有输入信号in1、in2,输出信号out1、out2,可以这样编写对应的VHDL文件

  (sim.vhd):

  library ieee;

  use ieee.std_logic_1164.all;

  entity sim is

  port(

  in1 :in std_logic;

  in2 :in std logic;

  out1 :out std_logic;

  out2 :out std_logic;

  );

  end entity sire;

  architecture dll of sim is

  attribute foreign :string;

  attribute foreign of dll :architecture is "sim_init

  sim.dll”

  begin

  end;

  仿真时,仿真器对顶层的HDL文件进行仿真,并根据各VHDL文件的动态链接库声明来调用、执行相应的动态链接库。

  4.2 动态链接库的程序结构

  利用modelsim仿真时,可根据VHDL文件的声明,调用DLL文件(如sim.dll)。在VHDL文件中已经给出了调用文件(sim.dll)和初始化函数名(如sim_init),modelsim根据这些信息,调用sim.dll中的sim_init函数,完成初始化工作。初始化包括:

  ①初始化全局变量;

  ②设置VHDL输入输出信号与c程序变量的对应关系;

  ③设置输出信号的一些初始状态(mti_ScheduleDriver);

  ④设置在仿真器重新仿真(restart)和仿真器退出仿真(quit)等情况下执行的一些函数(mti_AddRestartCB和mti_AddQuitCB等),如释放动态申请内存等;

  ⑤设置敏感表,给出在某些信号发生变化(如时钟上升沿等)时执行的函数。

  ⑥其它。

  C程序的设计步骤如下:

  (1)包含头文件,包括c程序常用的一些头文件和modelsim给出的外部语言接口头文件mti.h。Modelsim给出的外部接口函数说明、类型定义等都在mti.h中。

  (2)定义自己的结构体,这一点主要是为了编程方便,例如输入输出信号对应的变量在各函数中基本上都会用到,可以把这些变量定义成一个结构,便于参数传递。

  (3)编写初始化函数

  初始化函数的定义为:

  init_func(mtiReginoIdT region,char *param,

  mtiInterfaceListT *generics,mtiInterfaceListT *ports)

  各参数的意义可以参阅modelsim用户手册。

  下面结合上面给出的初始化函数要完成的任务进行详细说明。

  a.初始化全局变量(略)

  b.设置VHDL输入输出信号与c程序变量的对应关系。这是通过调用mti_FindPort函数实现的。mti_FindPort函数定义为:

  mfiSignalIdT mti_FindPort(mtiInterfaceListT *list,char *name);

  例如,定义输入输出信号对应的结构ip:

  PortStruct ip;

  就可以用:

  ip_in1=mti_FindPort(ports,"in1");

  来实现输入信号in1与变量in1的对应关系。

  对输出信号来说,它的目的是产生驱动。因此,这些变量(out1和out2)除了要找到对应的输出信号外,还要驱动这些信号。对信号的驱动可以通过调用mti_CreateDriver函数来实现。该函数的定义为:

  mtiDriverIdT mti_CreateDriver(mtiSignalIdT sig);

  由于这些变量一般只用于对外驱动,因此可以简单写成下面的形式:

  ip.out1 = mti+ CreateDriver(mti_FindPort(ports,"out1"));

  C.调用mti_ScheduleDriver函数,设置输出信号的初始状态。mti_ScheduleDriver函数的定义为:

  void mti_ScheduIeDriver(mtiDriverIdT driver,long value,mtiDelayT delay,mtiDriverModeT mode);

  其中,driver是输出信号对应的变量名,如ip.out1和ip.out2;value是要设置(驱动)的值,如高电平('1',对应value为3)、低电平('0',对应value为2)、高阻('z',对应value为4)、未赋值('U',对应value为0)等等;delay是从当前时间开始到把信号驱动成给定值(value)的等待时间,单位与仿真器当前使用的最小时间单位相同;mode为信号模式,有两个值可供选择:MTI_INERTIAL或者是MTI_TRANSPORT,分别对应于标准VHDL语言的INERTIAL和TRANSPORT。例如,设置信号out1的初始状态为低电平:

  mti_ScheduleDriver(ip.out1,2,0,MTI_INERTIAL);

  d.设置在仿真器重新仿真(运行命令restart)或退出仿真(运行命令quit-sim)等情况下调用的函数。这一部分主要是为了释放内存或者保存当前状态等。以restart为例,假设在程序中用malloc申请了存储空间buf,在仿真器"restart"时需要释放,就可以用以下的函数调用来注册:

  mti_AddRestartCB(free,buf);

  注册后,当仿真器运行命令restart时就会调用free(buf)。

  其它一些函数可以参照modelsim的用户手册这里不再详述。

  e.设置敏感表,给出在某些信号发生某些变化时(如时钟上升沿等)执行的函数。例如,在输入信号in1发生变化时,要执行函数in1_change(in1_change为用户定义好的函数),可以这样定义:

  processed proc;

  proc=mti_CreateProcess("P_in 1 change",in1_

  change,&ip);

  mti_Sensitize(proc,ip.in1,MTI_EVENT);

  也就是说,先创建进程,然后设置敏感表。当满足敏感表的条件时,仿真器就会执行该进程。mti_CreateProcess函数的定义为:

  mtiProcessldT mti_CreateProcess(char *name,mtiVoidFuncPtrT func,void * Param);其中,name是将要在仿真器窗口中显示的名称;func是要执行的函数;后面的param是要传给func的参数。mti_Sensitize的定义为:

  void mti_Sensitize(mtiProcessIdT proc,mtiSignalIdT sig,mtiProcessTriggerT when);

  其中,proc为调用mti_CreateProcess的返回值;sig为信号名,即VHDL文件的输入输出信号对应于C程序的变量;when可以取MTI_EVENT或者MTI_ACTIVE两种值。

  4.3 C程序的编译

  对Windows平台,采用的编译器是MicrosoftVisual C++,并用如下的命令进行编译:

  cl -c -I app.c

  link -dll -export: app.obj

   modeltech.lib

  上面的是modelsim的安装目录,是c程序的初始化函数名,如我们给出的sim.c的sim_init。编译之后就可以生成.dll文件。

  仿真向量是用c语言还是用HDL直接产生,要视设计者的应用而定,选取最简单的方式。在大多数情况下,用c语言和HDL联合生成测试向量会更方便些。

  5 结论

  利用Moelsim的FLI功能,用c语言对所设计的模型进行功能验证,可以加大验证代码的覆盖率,减少验证代码的复杂度,加快验证的速度,缩短设计周期,可以更好的验证系统的通用性。另外,Modelsim的FLI功能使硬件描述语言(Verilog,VHDL)与c语言紧密结合在一起,为设计人员提供了更广阔的验证平台,更方便的验证方法。

关键字:Modelsim  FLI接口  仿真技术 引用地址:一种基于Modelsim FLI接口的协同仿真技术

上一篇:航天地面测试中1553B-PCI接口转换技术实现
下一篇:模拟I²C总线多主通信研究与软件设计

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:23

LeddarTech携手OPTIS研发激光雷达仿真技术
据麦姆斯咨询报道,虚拟模型设计公司OPTIS宣布与激光雷达(LiDAR)公司LeddarTech合作研发用于汽车固态激光雷达(LiDAR)的数字信号处理技术,旨在推动自动驾驶汽车的发展。 此次合作,将看到激光雷达仿真软件在自动驾驶汽车产业中的发展,车企可在基于LeddarCore集成芯片的新一代激光雷达解决方案发布之前,先对其进行虚拟测试和集成。LeddarCore集成芯片是业界第一款3D固态激光雷达解决方案,该产品实现了高性能车规级激光雷达系统的大规模生产。 LeddarTech激光雷达 传感器 (来源:LeddarTech) “随着自动驾驶研发能力的快速发展和汽车量产商业化的竞争持续升级,任何可优化新技术的开发和缩短集成周期
[汽车电子]
综合能源系统混合仿真技术路线探讨
综合能源系统混合仿真技术路线探讨 马凯琪,吴迪,郑灏 (1.奥尔堡大学,丹麦 奥尔堡 DK-9100;2.许继集团有限公司,河南 许昌  461000) 摘 要: 综合能源系统是在智能电网的基础上,引入热动系统、热力网、燃料管网等非电能源载体,多种能源综合分配、互补利用,涵盖多种能源发/输/储/用的综合性系统。当前,国内针对综合能源系统重点关注其技术可行性、源–荷匹配、能量运输路径和经济性等因素;技术方面主要考虑多种能源的源与荷在多种可能的运行工况下的匹配、能源系统定工况计算与静态稳定等,尚无系统的开展对综合能源系统设备层级和系统层级的动态特性研究成果。文章从综合能源系统建设需求入手,分析了综合能源动
[新能源]
详细讲解Xilinx+ModelSim的FPGA仿真
本文主要概括一下,如何针对Xilinx+ModelSim进行 FPGA 的 仿真 设计。 1. xHDL仿真器 常用的硬件描述语言的仿真器有很多种,例如,VCS,Ncsim,Affirima,Verilog-XL,SpeedWave,Finisim和ModelSim。个人认为比较流行的就是ModelSim和Ncsim,像opencores提供的源码大部分都含有Ncsim仿真支持,或者ModelSim仿真支持。 1.1 ModelSim简介 ModelSim仿真器在 FPGA /CPLD设计中的使用得到了广泛的应用,这是因为Model Technology公司为各个FPGA/CPLD厂家都提供了OEM版本的Mo
[电源管理]
详细讲解Xilinx+<font color='red'>ModelSim</font>的FPGA仿真
TD-SCDMA系统基于网元仿真技术的OMC功能测试研究
0、引言 随着TD-SCDMA技术的不断进步和完善,备受关注的TD-SCDMA外场测试也已经全面展开,现已顺利通过了空载测试、负载测试,即将进入第3阶段的测试。与此同时,设备提供商纷纷加快了通信网络管理软件的研发和测试的步伐,作为管理TD网络无线接入部分(RNC和Node B)的核心软件操作——维护中心(openation maintenance center,OMC)系统也在紧张有序的测试之中。由于在OMC功能测试中往往会遇到一些与真实网元相关的而普通实验室无法实现的测试用例,例如:对大量不同类型告警管理的测试,OMC对大量网元的管理功能的测试。这些问题给正常的功能测试带来了极大的不便,并且严重影响着软件质量和测试进度。为了解
[测试测量]
TD-SCDMA系统基于网元<font color='red'>仿真技术</font>的OMC功能测试研究
国内领军企业赶赴上海展我国最新仿真技术成果
中国仿真科技应用领域首个大型国际性展览会2007中国(上海)国际仿真工业展览会暨工程师大会(ISEC2007)即将于2007年12月5-7日在中国上海东亚展览馆盛大开幕,近日从主办单位获悉,我国众多著名仿真行业领军企业将集中亮相ISEC2007,全面展示我国在电力、交通物流、石油化工等重要领域的最新仿真技术成果和应用状况。 据悉,中国电力仿真领军企业华仿科技和同方电子将展示最新电力系统仿真产品;中国石油化工行业领军企业东方仿真将展示石油化工仿真软件、油气田仿真软件、仿真教学软件、仪器设备仿真软件等,华康达将展示过程仿真与虚拟现实在生产安全预案演练及研究中的应用;中国物流仿真领军企业创时能将展示达宝易工业工程软件、Flexsim仿
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved