大家好,我是痞子衡,是正經(jīng)搞技術(shù)的痞子。今天痞子衡給大家介紹的是i.MXRT1010上的普通GPIO與高速GPIO極限翻轉(zhuǎn)頻率。
上一篇文章 《聊聊i.MXRT1xxx上的普通GPIO與高速GPIO差異及其用法》,痞子衡從原理上介紹了 i.MXRT1xxx 系列里普通 GPIO 和 HSGPIO 差異,今天我們就來(lái)實(shí)測(cè)它們的極限翻轉(zhuǎn)頻率,看看它們實(shí)際表現(xiàn)差別到底有多大。本次選擇的測(cè)試芯片是 i.MXRT1010,這顆芯片從功能上來(lái)說(shuō)是目前 i.MXRT1xxx 系列里的小兄弟,但別小看它,因?yàn)槭呛竺嫱瞥龅男吞?hào),恩智浦的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)為它在某些方面做了特殊的性能優(yōu)化,包括 HSGPIO 性能。話不多說(shuō),開(kāi)測(cè):
一、測(cè)試準(zhǔn)備工作
1.1 測(cè)試板卡及測(cè)試點(diǎn)
選定的板卡是恩智浦官方 MIMXRT1010-EVK,板卡上連接 LED 燈的是 GPIO_11,翻看芯片參考手冊(cè),這個(gè) PAD 既可以配到普通 GPIO(GPIO1[11]) 也可以配到 HSGPIO(GPIO2[11]),正是理想的 PAD,我們就選擇這個(gè) PAD 做測(cè)試。此外,最終 I/O 輸出波形形態(tài)跟外圍驅(qū)動(dòng)電路也有關(guān)聯(lián),所以這里也有必要交待清楚:
1.2 I/O 翻轉(zhuǎn)測(cè)試代碼
測(cè)試工程我們可以直接在 SDK_2.11.0_EVK-MIMXRT1010boardsevkmimxrt1010driver_examplesgpioled_output 例程上修改,為了盡力展示 GPIO 極限性能,不受其他瓶頸因素干擾,這里選擇代碼執(zhí)行性能最高的工程 build(即代碼段在 ITCM 里,數(shù)據(jù)段在 DTCM 里)。
I/O 初始化代碼很簡(jiǎn)單,在 《普通GPIO與高速GPIO差異及其用法》 文章里都介紹清楚了。這里僅有一點(diǎn)注意,為了統(tǒng)一最終 I/O 輸出效果,不管是用于普通 GPIO 還是 HSGPIO,我們都直接將測(cè)試 PAD 配置到最快的 200MHz 運(yùn)行頻率(PAD 支持的 50/100/150/200MHz 運(yùn)行頻率配置不同有何影響,文章最后會(huì)交待):
void?io_test_init(bool?useNormalGpio)
{
????gpio_pin_config_t?led_config?=?{kGPIO_DigitalOutput,?0,?kGPIO_NoIntmode};
????CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Iomuxc);??????
????IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_11_GPIOMUX_IO11,?0U);?
????//?Fast?Slew?Rate,?R0/6,?200MHz
????IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_GPIO_11_GPIOMUX_IO11,?0x70F9U);
????if?(useNormalGpio)
????{
????????//?GPIO1
????????IOMUXC_GPR->GPR26?&=?~(1u?<<?11);
????????GPIO_PinInit(GPIO1,?11,?&led_config);
????}
????else
????{
????????//?GPIO2
????????IOMUXC_GPR->GPR26?|=?(1u?<<?11);
????????GPIO_PinInit(GPIO2,?11,?&led_config);
????}
}
在 GPIO 模塊里跟電平輸出控制相關(guān)的寄存器有兩個(gè),一個(gè)是 DR 寄存器,另一個(gè)是 DR_TOGGLE 寄存器,都可用于實(shí)現(xiàn)輸出電平翻轉(zhuǎn)。有如下代碼所示的三種常見(jiàn)電平翻轉(zhuǎn)方法,在低翻轉(zhuǎn)頻率情況下,這三種方法是等效的,但是在極限翻轉(zhuǎn)頻率情況下,這三種方法表現(xiàn)不完全一致,下一節(jié)實(shí)測(cè)結(jié)果會(huì)告訴你:
void?io_test_run(void)
{
????io_test_init(false);
????while?(1)
????{
????????//?電平翻轉(zhuǎn)方法一:異或位操作
????????//GPIO2->DR?^=?0x800;
????????//?電平翻轉(zhuǎn)方法二:直接切換位
????????//GPIO2->DR?=?0x800;
????????//GPIO2->DR?=?0x000;
????????//?電平翻轉(zhuǎn)方法三:利用 TOGGLE 位
????????GPIO2->DR_TOGGLE?=?0x800;
????}
}
1.3 芯片系統(tǒng)時(shí)鐘配置
《普通GPIO與高速GPIO差異及其用法》 一文里講了,普通 GPIO 時(shí)鐘源是 IPG Bus,而 HSGPIO 時(shí)鐘源是 AHB Bus,因此測(cè)試工程里 AHB/IPG 時(shí)鐘配置會(huì)影響最終 I/0 翻轉(zhuǎn)極限頻率。下圖是 i.MXRT1010 內(nèi)核結(jié)構(gòu)里的 HSGPIO 通路,它和 i.MXRT1060/1170 內(nèi)核結(jié)構(gòu)里 HSGPIO 通路其實(shí)有點(diǎn)小區(qū)別,這也是 i.MXRT1010 上的優(yōu)化之處。
led_output 例程里的默認(rèn)系統(tǒng)時(shí)鐘配置,AHB/Core 時(shí)鐘來(lái)自于 PLL6 - 500MHz,AHB_PODF 設(shè) 0 (即不分頻),而 IPG Bus 時(shí)鐘源固定來(lái)自于 AHB/Core,且只能在其基礎(chǔ)上做 1/2/3/4 分頻,我們知道 IPG Bus 最高僅支持 150MHz,因此在這種情況下 IPG_PODF 只能設(shè) 3(四分頻),IPG 時(shí)鐘實(shí)際是 125MHz,顯然 HSGPIO 訪問(wèn)可以得到最優(yōu)性能,但普通 GPIO 達(dá)不到最優(yōu)性能。
為了測(cè)試普通 GPIO 的最優(yōu)性能,我們需要同時(shí)再測(cè)試一種新的系統(tǒng)時(shí)鐘配置,AHB/Core 時(shí)鐘源選用 PLL2_PFD3,將這個(gè)源配置為 452.6 MHz,AHB_PODF 依舊設(shè) 0,這樣 IPG_PODF 設(shè) 2(三分頻)可以得到 150.8MHz 的 IPG 時(shí)鐘,這時(shí)普通 GPIO 訪問(wèn)可以得到最優(yōu)性能,不過(guò) HSGPIO 訪問(wèn)就要損失點(diǎn)性能了。
二、測(cè)試波形結(jié)果
準(zhǔn)備工作都做完了,現(xiàn)在就是示波器連上板卡開(kāi)始實(shí)測(cè)了,根據(jù)組合,一共有時(shí)鐘配置(x2)* I/O 類型(x2)* 翻轉(zhuǎn)方法(x3)總計(jì) 12 個(gè)結(jié)果,這里僅貼出 HSGPIO 在 500MHz AHB/Core 時(shí)鐘頻率下的三種翻轉(zhuǎn)方法所得到的波形結(jié)果,全部測(cè)試結(jié)果見(jiàn)最后一節(jié)。
首先是 GPIO->DR 寄存器異或位操作得到的波形結(jié)果,為了減少 while(1) 的執(zhí)行對(duì)翻轉(zhuǎn)頻率的影響(畢竟這一句指令也是要消耗 CPU 周期的),我們?cè)?while(1) 里加十次翻轉(zhuǎn)代碼,統(tǒng)計(jì)結(jié)果時(shí)也是取 10 個(gè)波形周期,最終得到翻轉(zhuǎn)頻率為 22.946 MHz,效果似乎一般。匯編窗口來(lái)看,這句 C 代碼異或操作被翻譯成了三條指令,先 LDR 指令讀出 GPIO->DR 寄存器當(dāng)前值,然后 EOR 指令做異或操作,最后再 STR 指令寫入 GPIO->DR 寄存器,應(yīng)該是 LDR 回讀指令耗時(shí)較長(zhǎng)。
再來(lái)看 GPIO->DR_TOGGLE 置位操作和 GPIO->DR 的直接寫入操作結(jié)果,實(shí)測(cè)下來(lái)發(fā)現(xiàn)這兩種方法得到的翻轉(zhuǎn)頻率是一樣的(從匯編窗口來(lái)看兩種翻轉(zhuǎn)方法都是僅一條 STR 指令搞定),都是 250MHz,效果雖好,但有點(diǎn)過(guò)頭,因?yàn)椴ㄐ卫锟吹降牟皇菢?biāo)準(zhǔn)幅值的方波(受200MHz帶寬示波器限制),而是減半幅值的正弦波,也不排除 PAD 最大運(yùn)行速度是 200MHz,它只能保證在低于 200MHz 的情況下有很好的電壓幅值響應(yīng)表現(xiàn),超過(guò)這個(gè)頻率,波形頻率值不受影響,但電壓幅值響應(yīng)表現(xiàn)不能保證。
三、完整結(jié)果統(tǒng)計(jì)
現(xiàn)在我們來(lái)看一下全部的結(jié)果,因?yàn)槿N I/O 翻轉(zhuǎn)方法里有兩種效果是一樣的,所以我們省略了 GPIO->DR 直接寫入這種方法的結(jié)果,最終得到了 8 個(gè)結(jié)果。根據(jù)實(shí)測(cè)結(jié)果,我們得到了如下結(jié)論:
總結(jié)1:PAD配置里的運(yùn)行頻率并不限制最終輸出翻轉(zhuǎn)頻率,只是無(wú)法保證超過(guò)設(shè)置頻率后的波形幅值響應(yīng)表現(xiàn)總結(jié)2:置位 GPIO->DR_TOGGLE 寄存器可獲得最佳 I/O 翻轉(zhuǎn)性能總結(jié)3:普通 GPIO 最大翻轉(zhuǎn)頻率是 20.614MHz,約是時(shí)鐘源 IPG Bus 的 1/7.5總結(jié)4:HSGPIO 最大翻轉(zhuǎn)頻率是 250MHz,約是時(shí)鐘源 AHB Bus 的 1/2
AHB/Core時(shí)鐘頻率 | IPG總線時(shí)鐘頻率 | I/O PAD配置 | I/O翻轉(zhuǎn)方法 | 普通GPIO極限翻轉(zhuǎn)頻率 | 高速GPIO極限翻轉(zhuǎn)頻率 |
---|---|---|---|---|---|
500MHz | 125MHz | Fast Slew, 200MHz | 異或GPIO->DR | 5.214MHz 標(biāo)準(zhǔn)幅度方波 |
22.946MHz 標(biāo)準(zhǔn)幅度方波 |
500MHz | 125MHz | Fast Slew, 200MHz | 置位GPIO->DR_TOGGLE | 15.533MHz 標(biāo)準(zhǔn)幅度方波 |
250MHz 減半幅度正弦波 |
452.6MHz | 150.8MHz | Fast Slew, 200MHz | 異或GPIO->DR | 6.309MHz 標(biāo)準(zhǔn)幅度方波 |
18.864MHz 標(biāo)準(zhǔn)幅度方波 |
452.6MHz | 150.8MHz | Fast Slew, 200MHz | 置位GPIO->DR_TOGGLE | 20.614MHz 標(biāo)準(zhǔn)幅度方波 |
226.244MHz 減半幅度正弦波 |
四、一個(gè)有趣的問(wèn)題
最后再留一個(gè)開(kāi)放問(wèn)題,在痞子衡舊文 《以GPIO模塊為例談?wù)勚袛嗵幚砗瘮?shù)(IRQHandler)的標(biāo)準(zhǔn)流程》 里提到過(guò) ?ARM Errata 838869 ,即在 Cortex-M4/7 上,如果 CPU 執(zhí)行速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于 GPIO 外設(shè)寄存器寫入速度,如果代碼邏輯里涉及 GPIO 寄存器回讀,一般需要在 GPIO 寄存器寫入操作后額外插入 DSB 指令來(lái)保證同步。
我們現(xiàn)在在 500MHz AHB/Core 時(shí)鐘頻率下 HSGPIO 翻轉(zhuǎn)代碼里額外插入 DSB 指令,看看有什么影響,結(jié)果翻轉(zhuǎn)頻率從 250MHz 一下子降到了 35.8MHz。
至此,i.MXRT1010上的普通GPIO與高速GPIO極限翻轉(zhuǎn)頻率痞子衡便介紹完畢了,掌聲在哪里~~~