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流水线式p2p接口的分析与实现

2018-08-19  本文已影响11人  月见樽

0.简介

P2P接口是一种双向握手接口,传输的前级和后级各提供一个数据有效信号valid和忙信号busy信号,只有当两个信号达成某种指定情况时,握手完成,数据传输完成,否则数据传输均未完成。这可以看成一种分布式控制方式,每个模块的开发人员仅需要考虑上下级的握手信号即可。

1.端口

端口名 类型 位宽 功能
din_valid input 1 输入数据有效信号
din_busy output 1 输入部分忙,不接受输入数据
dout_valid output 1 输出有效信号
dout_busy input 1 输出部分忙,下一级不接受输入
din input - 输入数据
dout output - 输出数据

2.状态分析

2.1.输入状态分析

din_valid din_busy 状态
0 0 静默,无数据传输
1 0 正常接收数据,无阻塞情况发生
0 1 输入忙,但无数据输入
1 1 输入数据被阻塞

2.2.输出状态分析

dout_valid dout_busy 状态
0 0 静默,无数据传输
1 0 正常发送数据,无阻塞情况发生
0 1 输出忙,但无数据输出
1 1 输出数据被阻塞

2.3.组合情况分析

din_valid din_busy dout_valid dout_busy 状态
1 1 1 1 全阻塞
1 0 1 1 接收在本级被阻塞的数据
1 1 1 0 释放被阻塞被本级的数据

3.结构框图

3.1.结构

p2p_structure.png

3.2.分析

下图分析了一个在四级流水线中数据的传输过程,其中:

p2p_analysis.png

分析过程如下:

  1. 最后一级dout_busy=1,din_busy=0,则刚遇到阻塞,将上一级输入存储在本级lock reg中
  2. 最后一级din_busy=1,即第三级dout_busy=1,此时数据B已经位于第三级output reg中,第三级将输入数据C存储在第三级的lock reg中
  3. ...
  4. 当最后一级dout_busy=1且din_busy=0时,下一级阻塞解除,第四级output reg中的数据已经被之后接收
  5. 最后一级din_busy=0即第三级dout_busy=0时,第四级阻塞解除,原先存储在第四级lock reg中的数据A已经被送到output reg中传送到下一级,同时接收存储在第三级output reg中的数据B
  6. 第三级din_busy=0即第二级dout_busy=0时,第三级阻塞解除,原先存储在第三级lock reg中的数据C被送到output reg中传送到下一级,同时接收存储在第二级output reg中的数据D
  7. ...

3.3.时序图分析

p2p_noraml.png

上图为一个通常情况的可用于流水线的P2P接口时序图,当连续传递无阻塞时(d0和d1),busy信号复位,valid信号和数据相对于上一级延迟一个时钟周期。d2~d5表示的是在流水线过程中发送后级阻塞的处理方法:

p2p_start_with_busy.png

上图是传输开始时就有后级busy信号的情况,可以发现,该情况与上一种情况相同,参照上一种情况可分析。

p2p_one_cycle.png

上图是仅传输一个单独数据且遇到阻塞的情况,该情况最大的不同是din_valid信号仅置位一个时钟周期,而dout_valid要等发送数据d2完成发送后再复位,因此两个valid信号之间并不是简单的延迟一个周期的关系。

p2p_two_cycle.png

上图是最后一个典型情况——仅发送两个数据且遇到阻塞的情况:

4.实现细节

首先定义了一些用于简化判断的wire型变量:

wire busy_drop_buf  = (!dout_busy)  && din_busy                     ;
wire is_din_busy    = dout_busy     && dout_valid                   ;
wire is_no_dout     = (!lock_valid) && (!(din_valid && (!din_busy)))  ;
wire is_lock        = is_din_busy   && (!din_busy)  && din_valid     ;
wire is_unlock      = busy_drop_buf && lock_valid                   ;

busy_drop_buf表示dout_busy信号下降沿,该信号在后期判断中经常使用;is_din_busy表示后级发生阻塞行为,当后级的valid和busy同时置位时,表示后级有数据未完成传输,此时阻塞信号应传递到前级;is_no_dout表示没有数据需要发送,即旁路缓存中没有数据且上一级没有发送给这一级的数据;is_lockis_unlock分别表示数据存入旁路缓存和数据从旁路缓存中取出,其中:

4.1.旁路缓存

旁路缓存用于在打断busy反馈的组合路径且不丢失数据,该部分分为两个信号:

always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
    if(~rst_n) begin
        lock_valid <= 1'b0;
    end else if(is_lock) begin
        lock_valid <= 1'b1;
    end else if(is_unlock) begin
        lock_valid <= 1'b0;
    end
end

always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
    if(~rst_n) begin
        lock_data <= 'b0;
    end else if(is_lock) begin
        lock_data <= din_data;
    end
end

这两个信号控制基本相同,通过is_lockis_unlock分别进行进缓存和出缓存控制。

4.2.dout_valid

由上分析,当上一级传输完成时,需要将上级传输来的数据转发给下一级,此时dout_valid信号置位;当当前传输完成且没有需要发送的数据时,后级没有需要发送的数据,dout_valid信号复位,代码如下所示:

always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
    if(~rst_n) begin
        dout_valid <= 1'b0;
    end else if(din_valid && (!din_busy)) begin
        dout_valid <= 1'b1;
    end else if(dout_valid && (!dout_busy) && is_no_dout) begin
        dout_valid <= 1'b0;
    end
end

4.2.din_busy

din_busy信号由寄存器产生,因此可以打断从最后一级向前传递的组合逻辑busy反馈路线,当后级发生阻塞时,前级不能继续发送数据,此时该信号置位;当后级busy信号复位后,无论是否发送数据,均可接收新数据(参考时序图分析),因此当后级busy信号复位后该信号复位。

always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
    if(~rst_n) begin
        din_busy <= 'b0;
    end else if(is_din_busy) begin
        din_busy <= 1'b1;
    end else if(!dout_busy) begin
        din_busy <= 'b0;
    end
end

4.3.dout_data

dout_data信号为转发数据,有三种情况:

整体代码如下所示:

always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
    if(~rst_n) begin
        dout_data <= 'b0;
    end else if(is_din_busy) begin
        dout_data <= dout_data;
    end else if(is_unlock) begin
        dout_data <= lock_data;
    end else begin
        dout_data <= din_data;
    end
end
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