CN117910401A - 工作模式配置方法、装置、设备、存储介质及程序产品 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种工作模式配置方法、装置、设备、存储介质及程序产品,涉及通信技术领域。该工作模式配置方法包括:接收对原型验证系统的目标输入,目标输入中包括用于指定数据转接板的工作模式为目标工作模式的目标指令信息;在原型验证系统与数据转接板连接的情况下,响应于目标指令信息,向数据转接板发送与目标工作模式对应的目标参数信息,以将数据转接板的工作模式配置为目标工作模式;数据转接板中的比特文件支持数据转接板按照至少两种工作模式中的任一工作模式进行数据通信。根据本申请实施例,能够有效解决数据转接板需要不断更换烧录不同比特文件的问题,能够有效降低问题定位查找难度,从而能够有效提升整体调试验证效率。
Description
技术领域
本申请属于通信技术领域,尤其涉及一种工作模式配置方法、装置、设备、存储介质及程序产品。
背景技术
在芯片研发设计过程中,原型验证系统往往能够为早期软件开发、硬件和软件回归及完整系统验证提供数MHz级高速传输速率。下面以原型验证系统为Protium芯片验证平台为例进行介绍,Protium芯片验证平台是基于Xilinx FPGA VU440的原型验证系统,Protium架构适用于从数十亿门人工智能和5G(5th-Generation Mobile CommunicationTechnology,第五代移动通信技术)芯片到单FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)物联网芯片等多种设计尺寸和应用场景。目前在芯片设计过程中,往往会将Protium芯片验证平台与调试器进行连接,例如JTAG(Joint Test Action Group,联合测试工作组)调试器等,以便通过调试器对加载到Protium芯片验证平台上的待测设计进行调试验证。
现有调试验证方案在调试器和Protium芯片验证平台之间进行通信时,往往是通过在二者之间设置各种外设的数据转接板(IO Borad),例如QSS IO Board来实现调试器和Protium芯片验证平台之间的通信连接。此背景下,为了保证能够通过数据转接板正确实现调试器和Protium芯片验证平台之间的数据通信,在正式对待测设计进行调试之前,需要通过Protium芯片验证平台向数据转接板烧录相应的比特文件(bitfile),从而将数据转接板配置成与调试器相匹配的工作模式(例如JTAG或SWD(Serial Wire Debug,串行调试))。
此类方案在实际应用时,对于不同调试器所对应的不同的工作模式,数据转接板中实际需要烧录不同的比特文件。这样一来,由于此类方案需要来回烧录不同比特文件以切换数据转接板所支持的工作模式,往往存在人工烧录步骤繁琐、工作模式切换不够灵活的问题。并且,在一些验证场景下,若提供的比特文件不正确或忘记更换,会导致数据转接板的工作模式与实际使用的调试器的工作模式不对应,从而导致数据无法正常收发等问题,不易于验证调试过程中进行问题查找与定位。
发明内容
本申请实施例提供一种工作模式配置方法、装置、设备、存储介质及程序产品,能够有效解决不同工作模式下数据转接板需要人工不断更换烧录不同比特文件的问题,有利于有效降低问题定位查找难度,能够有效提升整体调试验证效率。
第一方面,本申请实施例提供一种工作模式配置方法,应用于原型验证系统,该工作模式配置方法包括:
接收对原型验证系统的目标输入,目标输入中包括用于指定数据转接板的工作模式为目标工作模式的目标指令信息;
在原型验证系统与数据转接板连接的情况下,响应于目标指令信息,向数据转接板发送与目标工作模式对应的目标参数信息,以将数据转接板的工作模式配置为目标工作模式;
其中,数据转接板中烧录有固定的比特文件,比特文件支持数据转接板按照至少两种工作模式中的任一工作模式进行数据通信,至少两种工作模式中包括目标工作模式。
在一些可能的实施方式中,原型验证系统中定义有模式选择信号,模式选择信号的值与数据转接板的工作模式对应;接收对原型验证系统的目标输入,包括:
在原型验证系统对待测设计对应的目标工程文件加载完毕的情况下,接收对模式选择信号的强制赋值命令,其中,强制赋值命令用于将模式选择信号的值强制赋值为目标工作模式对应的目标信号值;
响应于目标指令信息,向数据转接板发送与目标工作模式对应的目标参数信息,以将数据转接板的数据通信模式配置为目标工作模式,包括:
响应于强制赋值命令,将模式选择信号的值强制赋值为目标信号值,并向数据转接板发送与目标信号值,以将数据转接板的数据通信模式配置为目标工作模式。
在一些可能的实施方式中,在接收对原型验证系统中的模式选择信号的强制赋值命令之前,该工作模式配置方法还包括:
接收对模式选择信号的第一观测请求;
响应于第一观测请求,输出模式选择信号的第一信号值;
接收对原型验证系统中的模式选择信号的强制赋值命令,包括:
在第一信号值不同于目标信号值的情况下,接收对模式选择信号的强制赋值命令。
在一些可能的实施方式中,在接收对原型验证系统中的模式选择信号的强制赋值命令之后,该工作模式配置方法还包括:
接收对模式选择信号的第二观测请求;
响应于第二观测请求,输出模式选择信号的第二信号值;其中,第二信号值用于验证模式选择信号的值是否被修改为目标信号值。
在一些可能的实施方式中,接收对原型验证系统的目标输入,还包括:
接收对原型验证系统的文件加载请求,文件加载请求用于指示原型验证系统加载待测设计对应的目标工程文件;目标工程文件中包括目标指令信息;
在响应于目标指令信息,向数据转接板发送与目标工作模式对应的目标参数信息之前,该工作模式配置方法还包括:
执行对目标工程文件的加载操作,并在原型验证系统对待测设计对应的目标工程文件加载完毕的情况下,通过解析目标工程文件,获取到目标指令信息。
在一些可能的实施方式中,原型验证系统中定义有模式选择信号,模式选择信号的值与数据转接板的工作模式对应;在响应于目标指令信息,向数据转接板发送与目标工作模式对应的目标参数信息之前,该工作模式配置方法还包括:
将原型验证系统中的用户自定义管脚配置为与模式选择信号匹配的第一模式选择管脚;原型验证系统的第一模式选择管脚用于与数据转接板中的第二模式选择管脚电连接;
其中,第二模式选择管脚基于数据转接板中的用户自定义管脚配置得到,第二模式选择管脚与第一模式选择管脚对应;
响应于目标指令信息,向数据转接板发送与目标工作模式对应的目标参数信息,包括:
在第一模式选择管脚与第二模式选择管脚电连接的情况下,响应于目标指令信息,将模式选择信号的值修改为与目标工作模式对应的目标信号值,并通过第一模式选择管脚将目标信号值发送至第二模式选择管脚。
在一些可能的实施方式中,数据转接板用于实现原型验证系统与目标联合工作测试组JTAG调试器之间的通信连接;目标工作模式为数据转接板与目标JTAG调试器适配的工作模式;
目标JTAG调试器用于:在原型验证系统通过数据转接板与目标JTAG调试器建立通信连接的情况下,对原型验证系统中的待测设计进行调试。
在一些可能的实施方式中,在接收对原型验证系统的目标输入之前,该工作模式配置方法还包括:
在原型验证系统与数据转接板连接的情况下,响应于目标测试指令信息,分别对处于至少两种工作模式中各工作模式下的数据转接板与原型验证系统之间的连通性进行测试;
接收对原型验证系统的目标输入,包括:
在处于至少两种工作模式中各工作模式下的数据转接板与原型验证系统之间的连通性测试通过的情况下,接收对原型验证系统的目标输入。
在一些可能的实施方式中,在向数据转接板发送与目标工作模式对应的目标参数信息之后,该工作模式配置方法还包括:
在原型验证系统通过数据转接板与目标JTAG调试器相连的情况下,若目标JTAG调试器对原型验证系统中的待测设计调试失败,响应于第三观测请求,输出原型验证系统中模式选择信号的第三信号值;模式选择信号的值与数据转接板的工作模式对应;
在第三信号值与目标工作模式对应的目标信号值相同的情况下,输出目标诊断信息,目标诊断信息用于指示对目标JTAG调试器对应的端口配置信息进行检测。
在一些可能的实施方式中,目标工作模式包括JTAG工作模式或SWD工作模式。
基于相同的发明构思,第二方面,本申请实施例提供了一种工作模式配置方法,应用于数据转接板,该工作模式配置方法包括:
在原型验证系统接收到目标输入的情况下,接收原型验证系统响应于目标输入中的目标指令信息发送的与目标工作模式对应的目标参数信息;目标指令信息用于指定数据转接板的工作模式为目标工作模式;
基于目标参数信息,将数据转接板中的工作模式配置为目标工作模式;其中,数据转接板中烧录有固定的比特文件,比特文件支持数据转接板按照至少两种工作模式中的任一工作模式进行数据通信,至少两种工作模式中包括目标工作模式。
在一些可能的实施方式中,目标输入包括对原型验证系统中的模式选择信号的强制赋值命令;强制赋值命令用于将模式选择信号的值强制赋值为目标工作模式对应的目标信号值;接收原型验证系统响应于目标指令信息发送的与目标工作模式对应的目标参数信息,包括:
接收原型验证系统发送的目标信号值;
或者,目标输入为用于指示原型验证系统加载待测设计对应的目标工程文件的文件加载请求;目标工程文件中包括目标指令信息。
在一些可能的实施方式中,原型验证系统中定义有模式选择信号,模式选择信号的值与数据转接板的工作模式对应;在接收原型验证系统响应于目标输入中的目标指令信息发送的与目标工作模式对应的目标参数信息之前,该工作模式配置方法还包括:
将数据转接板中的用户自定义管脚配置为与模式选择信号匹配的第二模式选择管脚;第二模式选择管脚用于与原型验证系统的第一模式选择管脚电连接;
其中,第一模式选择管脚基于数据转接板中的用户自定义管脚配置得到,第一模式选择管脚与第二模式选择管脚对应;
接收原型验证系统响应于目标输入中的目标指令信息发送的与目标工作模式对应的目标参数信息,包括:
在第一模式选择管脚与第二模式选择管脚电连接的情况下,通过第二模式选择管脚,接收由第一模式选择管脚发送的与目标工作模式对应的目标信号值。
在一些可能的实施方式中,数据转接板用于实现原型验证系统与目标联合工作测试组JTAG调试器之间的通信连接;目标工作模式为数据转接板与目标JTAG调试器适配的工作模式;
目标JTAG调试器用于:在原型验证系统通过数据转接板与目标JTAG调试器建立通信连接的情况下,对原型验证系统中的待测设计进行调试。
基于相同的发明构思,第三方面,本申请实施例提供了一种工作模式配置装置,应用于原型验证系统,该工作模式配置装置包括:
第一接收模块,用于接收对原型验证系统的目标输入,目标输入中包括用于指定数据转接板的工作模式为目标工作模式的目标指令信息;
第一发送模块,用于在原型验证系统与数据转接板连接的情况下,响应于目标指令信息,向数据转接板发送与目标工作模式对应的目标参数信息,以将数据转接板的工作模式配置为目标工作模式;
其中,数据转接板中烧录有固定的比特文件,比特文件支持数据转接板按照至少两种工作模式中的任一工作模式进行数据通信,至少两种工作模式中包括目标工作模式。
基于相同的发明构思,第四方面,本申请实施例提供了一种工作模式配置装置,应用于数据转接板,该工作模式配置装置包括:
第二接收模块,用于在原型验证系统接收到目标输入的情况下,接收原型验证系统响应于目标输入中的目标指令信息发送的与目标工作模式对应的目标参数信息;目标指令信息用于指定数据转接板的工作模式为目标工作模式;
第一配置模块,用于基于目标参数信息,将数据转接板中的工作模式配置为目标工作模式;其中,数据转接板中烧录有固定的比特文件,比特文件支持数据转接板按照至少两种工作模式中的任一工作模式进行数据通信,至少两种工作模式中包括目标工作模式。
第五方面,本申请实施例提供了一种工作模式配置设备,该工作模式配置设备包括:
处理器以及存储有计算机程序指令的存储器;
所述处理器执行所述计算机程序指令时实现如上述本申请实施例中任意一项提供的工作模式配置方法。
第六方面,本申请实施例提供了一种计算机存储介质,该计算机可读存储介质上存储有计算机程序指令,所述计算机程序指令被处理器执行时实现如上述本申请实施例中任意一项提供的工作模式配置方法。
第七方面,本申请实施例提供了一种计算机程序产品,计算机程序产品中的指令由电子设备的处理器执行时,使得所述电子设备执行如上述本申请实施例中任意一项提供的工作模式配置方法。
本申请实施例提供的一种工作模式配置方法、装置、设备、存储介质及程序产品,通过接收对原型验证系统的目标输入,目标输入中包括用于指定数据转接板的工作模式为目标工作模式的目标指令信息。在原型验证系统与数据转接板连接时,响应于目标指令信息,向数据转接板发送与目标工作模式对应的目标参数信息。如此,数据转接板在接收到此目标参数信息之后,基于预先烧录的支持至少两种工作模式的比特文件,根据所接收的目标参数信息将其工作模式配置为目标工作模式。通过上述描述可知,本申请实施例的一种工作模式配置方法、装置、设备、存储介质及程序产品,通过预先在数据转接板中烧录至少支持两种工作模式的比特文件,这样可以通过对原型验证系统进行简单输入,即可实现对数据转接板当前所处工作模式的配置,能够有效解决不同工作模式下数据转接板需要人工不断更换烧录不同比特文件的问题,有利于有效降低实际原型验证工作中的问题定位及查找难度,从而能够有效提升整体调试验证效率。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请实施例中所需要使用的附图作简单的介绍,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请一实施例提供的一种工作模式配置方法的流程示意图;
图2是本申请一实施例提供的待测设计原型验证的架构示意图;
图3是本申请一实施例提供的另一种工作模式配置方法的流程示意图;
图4是本申请一实施例提供的一种工作模式配置装置的结构示意图;
图5是本申请一实施例提供的另一种工作模式配置装置的结构示意图;
图6是本申请一个实施例提供的工作模式配置设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将详细描述本申请的各个方面的特征和示例性实施例,为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及具体实施例,对本申请进行进一步详细描述。应理解,此处所描述的具体实施例仅意在解释本申请,而不是限定本申请。对于本领域技术人员来说,本申请可以在不需要这些具体细节中的一些细节的情况下实施。下面对实施例的描述仅仅是为了通过示出本申请的示例来提供对本申请更好的理解。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
如背景技术部分所述,目前在基于原型验证系统(例如Protium芯片验证平台)对待测设计进行原型验证调试时,对于不同调试器所对应的不同的工作模式,往往数据转接板中实际需要烧录不同的比特文件。这样一来,由于此类方案需要来回烧录不同比特文件以切换数据转接板所支持的工作模式,往往存在人工烧录步骤繁琐、工作模式切换不够灵活的问题。
并且,在一些验证场景下,若提供的比特文件不正确或忘记更换,会导致数据转接板的工作模式与实际使用的调试器的工作模式不对应,从而导致数据无法正常收发等问题。而由于数据转接板往往无法通过原型验证系统的命令进行问题诊断,只能从原型验证系统端抓取相关信号进行分析,无法直接定位问题来源是其所直接连接的数据转接板,还是间接连接的调试器,需要对调试器和数据转接板进行一一排查,因此需要额外花费时间定位问题增加了开发周期,不易于验证调试过程中进行问题查找与定位。
有鉴于上,为了解决现有技术问题,本申请实施例提供了一种工作模式配置方法、装置、设备、存储介质及程序产品。应注意,本申请提供的实施例并不用来限制本申请公开的范围。
下面首先对本申请实施例所提供的工作模式配置方法进行介绍。
图1示出了本申请一实施例提供的工作模式配置方法的流程示意图。该工作模式配置方法应用于原型验证系统。如图1所示,该工作模式配置方法包括以下步骤:
S110,接收对原型验证系统的目标输入,目标输入中包括用于指定数据转接板的工作模式为目标工作模式的目标指令信息;
S120,在原型验证系统与数据转接板连接的情况下,响应于目标指令信息,向数据转接板发送与目标工作模式对应的目标参数信息,以将数据转接板的工作模式配置为目标工作模式;其中,数据转接板中烧录有固定的比特文件,比特文件支持数据转接板按照至少两种工作模式中的任一工作模式进行数据通信,至少两种工作模式中包括目标工作模式。
本申请实施例提供的一种工作模式配置方法,应用于原型验证系统,其通过接收对原型验证系统的目标输入,目标输入中包括用于指定数据转接板的工作模式为目标工作模式的目标指令信息。这样,在原型验证系统与数据转接板连接时,通过响应于目标指令信息,可向预先烧录有至少支持两种工作模式的比特文件的数据转接板发送与目标工作模式对应的目标参数信息,从而将此数据转接板的工作模式配置为目标工作模式。通过上述描述可知,本申请实施例的一种工作模式配置方法,通过对原型验证系统进行简单输入,即可实现对数据转接板当前所处工作模式的配置,能够有效解决不同工作模式下数据转接板需要人工不断更换烧录不同比特文件的问题,有利于有效降低实际原型验证工作中的问题定位及查找难度,从而能够有效提升整体调试验证效率。
下面对上述步骤110至步骤120的具体实现方式进行详细描述。
在S110中,具体实现时,接收对原型验证系统的目标输入,目标输入中包括用于指定数据转接板的工作模式为目标工作模式的目标指令信息。
以原型验证系统为Protium芯片验证平台为例,相关人员可以是利用Protium芯片验证平台对应的操作软件进行输入,以使Protium芯片验证平台基于软硬件之间的交互机制接收到上述目标输入。
上述目标输入具体可以为命令字符串、文件数据或者其他信息等,此目标输入中包括目标指令信息。此目标指令信息可以为编码值等,本实施例对此不做严格限制。以目标指令信息为编码值为例,目标指令信息的不同编码取值可与数据转接板中的不同工作模式对应。
在一些可能的实施方式中,更为具体地,结合实际调试场景考虑,上述目标工作模式可以包括JTAG工作模式或SWD工作模式。
在S120中,具体实现时,在原型验证系统与数据转接板连接的情况下,响应于目标指令信息,向数据转接板发送与目标工作模式对应的目标参数信息,以将数据转接板的工作模式配置为目标工作模式。
本实施例中,原型验证系统可以是通过相关硬件连线与数据转接板进行连接。在原型验证系统与数据转接板通信连接的情况下,若原型验证系统接收到上述目标输入,则可以基于目标输入得到用于指定数据转接板的工作模式为目标工作模式的目标指令信息。
进一步地,原型验证系统响应于此目标指令信息,向数据转接板发送与目标工作模式对应的目标参数信息。此目标参数信息可以为基于目标指令信息所确定得到的信息。例如,以目标指令信息编码值为“0001”,则上述目标参数信息可以为“1”,本实施例对此不做严格限制。
数据转接板中可以预先烧录有固定的比特文件,此比特文件可支持数据转接板按照至少两种工作模式中的任一工作模式进行数据通信,上述至少两种工作模式中包括目标工作模式。
如此,在数据转接板接收到原型验证系统所发送的目标参数信息之后,则可以基于其预先烧录的支持至少两种工作模式的比特文件,根据所接收的目标参数信息将自身工作模式配置为目标参数信息对应的目标工作模式。
在一些可能的实施方式中,结合具体对待测设计的具体原型场景考虑,为了实现对数据转接板的数据通信模式更为准确、高效的配置,上述原型验证系统中定义有模式选择信号,模式选择信号的值与数据转接板的工作模式对应;接收对原型验证系统的目标输入,可以包括:
在原型验证系统对待测设计对应的目标工程文件加载完毕的情况下,接收对模式选择信号的强制赋值命令,其中,强制赋值命令用于将模式选择信号的值强制赋值为目标工作模式对应的目标信号值;
响应于目标指令信息,向数据转接板发送与目标工作模式对应的目标参数信息,以将数据转接板的数据通信模式配置为目标工作模式,可以包括:
响应于强制赋值命令,将模式选择信号的值强制赋值为目标信号值,并向数据转接板发送与目标信号值,以将数据转接板的数据通信模式配置为目标工作模式。
上述原型验证系统中可以通过预先增设代码的方式等来定义模式选择信号,此模式选择信号对应的不同信号值所对应的数据转接板的工作模式不同。示例性地,可以是预先将相关代码等单独写入此原型验证系统中,以对模式选择信号进行具体定义,本申请对此不作严格限制。
示例性地,以原型验证系统为Protium芯片验证平台为例,此模式选择信号可以例如ModeSelect信号,ModeSelect信号的信号值“0”对应的工作模式可以为SWD工作模式,“1”可以例如JTAG工作模式。
本实施例中,考虑到实际芯片验证场景下往往伴随着对数据转接板的工作模式配置需求,因此可以是在待测设计对应的目标工程文件加载完毕的情况下,通过接收外部对模式选择信号的强制赋值命令,来具体实现对数据转接板工作模式的配置。
上述强制赋值命令具体可以用于将模式选择信号的值强制赋值为目标工作模式对应的目标信号值。以原型验证系统为Protium芯片验证平台为例,此Protium芯片验证平台支持强制赋值force功能,此force功能可以将指定信号强制赋值为指定值。
如此,原型验证系统通过接收上述强制赋值命令,即可响应于该强制赋值命令,将此原型验证系统中模式选择信号的值强制赋值为目标信号值。例如,将模式选择信号ModeSelect信号的值强制赋值为目标信号值“0”,目标信号值0所对应的工作模式为SWD工作模式。
在原型验证系统中模式选择信号的值被强制赋值为目标信号值之后,通过向数据转接板发送此目标信号值。这样,数据转接板在接收到此目标信号值之后,可基于此目标信号值确定与其对应的目标工作模式,从而将数据转接板的数据通信模式配置为目标工作模式。如此,在实际原型验证场景下,若数据转接板需要在不同JTAG工作模式下进行切换,则通过强制赋值命令(force命令)即可对模式选择信号的值进行灵活修改调整,有利于保障整体验证效率以及正常验证调试工作。
整体而言,在该实施例中,如果在初始编译配置文件(以数据库文件为例)时没有对模式选择信号的值进行配置,或者需要在不同JTAG工作模式下进行切换,那么在加载数据库文件(DB文件)后,可以通过上述force命令对模式选择信号的值进行配置或修改,从而有效保障验证调试工作正常实现。
在一些可能的实施方式中,考虑在一些场景下可能已经默认将模式选择信号的值设定为目标信号值,此情形下实则无需再通过上述强制赋值方式来实现对目标信号值的配置。
基于此,为了更为合理、有效地实现对模式选择信号的强制赋值,同时为了有效节省对原型验证系统中强制赋值功能不必要的资源耗费,在上述接收对原型验证系统中的模式选择信号的强制赋值命令之前,该工作模式配置方法还可以包括:
接收对模式选择信号的第一观测请求;
响应于第一观测请求,输出模式选择信号的第一信号值;
接收对原型验证系统中的模式选择信号的强制赋值命令,可以包括:
在第一信号值不同于目标信号值的情况下,接收对模式选择信号的强制赋值命令。
本实施例中,在原型验证系统接收上述强制赋值命令之前,可以是提前对原型验证系统中的模式选择信号的值进行监控检测。具体而言,可以是由外部向原型验证系统发起对模式选择信号的第一观测请求。此第一观测请求可以用于获取当前模式选择信号的具体信号值。
示例性地,第一观测请求中具体可以包括模式选择信号的相关信息,以及与信号值获取操作相关的编码值、字符串等信息。模式选择信号的相关信息例如此模式选择信号的信号名称“ModeSelect”,与信号值获取操作相关的信息可以例如“monitorNet”等,本实施例对此不做严格限制。
上述原型验证系统在接收到上述第一观测请求之后,根据此第一观测请求检测模式选择信号当前的第一信号值,并将此第一信号值输出,以便外部根据此第一信号值执行后续操作。
若此第一信号值同于目标工作模式对应的目标工作值,说明当前数据转接板当前工作模式为目标工作模式,无需进行工作模式切换即可执行后续待测设计原型验证。而在此第一信号值不同于目标工作模式对应的目标工作值时,说明数据转接板当前的工作模式不同于后续验证操作过程中所需的工作模式。
此情形下,接收对原型验证系统中的模式选择信号的强制赋值命令,以将模式选择信号的值强制赋值为与目标工作模式对应的目标工作值,从而实现对数据转接板中工作模式的灵活调整切换。
在一些可能的实施方式中,为了进一步确保强制赋值命令在原型验证系统中得到有效执行,在上述接收对原型验证系统中的模式选择信号的强制赋值命令之后,该工作模式配置方法还可以包括:
接收对模式选择信号的第二观测请求;
响应于第二观测请求,输出模式选择信号的第二信号值;其中,第二信号值用于验证模式选择信号的值是否被修改为目标信号值。
本实施例中,在接收对原型验证系统中的模式选择信号的强制赋值命令之后,可以是由外部向此原型验证系统发起对此模式选择信号的第二观测请求。此处可以理解地是,该第二观测请求与前述第一观测请求类似,为简要起见,本实施例在此不做赘述。
在原型验证系统接收到上述第二观测请求之后,根据此第二观测请求查询模式选择信号当前的第二信号值,并将此第二信号值输出,以便相关人员根据原型验证系统所输出的第二信号值进行判断。
在基于此第二信号值进行判断时,示例性地,若第二信号值与目标信号值相同,可说明前述步骤中的强制赋值命令已经在原型验证系统中得到有效执行。若第二信号值与目标信号值不相同,则说明此原型验证系统执行上述强制赋值命令失败,相关人员可对原型验证系统功能进行及时查验与诊断。
在一些可能的实施方式中,除了采用前述强制赋值的方式来实现对原型验证系统的目标输入之外,还可以是结合实际原型验证系统对待测设计的验证场景以及流程来实现对目标工作模式的指定。具体而言,上述接收对原型验证系统的目标输入,还可以包括:
接收对原型验证系统的文件加载请求,文件加载请求用于指示原型验证系统加载待测设计对应的目标工程文件;目标工程文件中可以包括目标指令信息;
在响应于目标指令信息,向数据转接板发送与目标工作模式对应的目标参数信息之前,该工作模式配置方法还可以包括:
执行对目标工程文件的加载操作,并在原型验证系统对待测设计对应的目标工程文件加载完毕的情况下,通过解析目标工程文件,获取到目标指令信息。
本实施例中,具体实现时,上述原型验证系统接收文件加载请求,该文件加载请求用于指示原型验证系统加载待测设计对应的目标工程文件。该目标工程文件中可以直接包括前述用于指定数据转接板的工作模式为目标工作模式的目标指令信息,此目标工程文件具体可以为脚本文件等。
如此,此原型验证系统通过直接在加载上述待测设计对应的目标工程文件,来通过解析加载得到的目标工程文件,从而可以获取得到前述目标指令信息,进而能够根据解析得到的目标指令信息实现对数据转接板的工作模式进行配置。
在一些可能的实施方式中,结合实际原型验证场景考虑,为了更为合理地实现对原型验证系统以及数据转接板中关于模式选择信号的增设,上述原型验证系统中定义有模式选择信号,模式选择信号的值与数据转接板的工作模式对应。在响应于目标指令信息,向数据转接板发送与目标工作模式对应的目标参数信息之前,该工作模式配置方法还可以包括:
将原型验证系统中的用户自定义管脚配置为与模式选择信号匹配的第一模式选择管脚;原型验证系统的第一模式选择管脚用于与数据转接板中的第二模式选择管脚电连接;
其中,第二模式选择管脚基于数据转接板中的用户自定义管脚配置得到,第二模式选择管脚与第一模式选择管脚对应;
响应于目标指令信息,向数据转接板发送与目标工作模式对应的目标参数信息,可以包括:
在第一模式选择管脚与第二模式选择管脚电连接的情况下,响应于目标指令信息,将模式选择信号的值修改为与目标工作模式对应的目标信号值,并通过第一模式选择管脚将目标信号值发送至第二模式选择管脚。
本实施例中,可以是预先将原型验证系统中的用户自定义管脚配置为与模式选择信号匹配的第一模式选择管脚,将数据转接板中的用户自定义管脚配置为第二模式选择管脚。上述第二模式选择管脚与第一模式选择管脚对应,且均与上述模式选择信号匹配。
如此,在原型验证系统的第一模式选择管脚与数据转接板的第二模式选择管脚电连接的情况下,若原型验证系统接收到包括目标指令信息的目标输入,则可响应于目标指令信息,将模式选择信号的值修改为与目标工作模式对应的目标信号值。进一步地,此原型验证系统通过第一模式选择管脚将此目标信号值发送至数据转接板的第二模式选择管脚,以实现对数据转接板工作模式的有效配置。
示例性地,上述原型验证系统和数据转接板之间增加2bit(可支持四种不同信号值)的模式选择管脚,在原型验证系统侧称为第一模式选择管脚,在数据转接板侧称为第二模式选择管脚。在实际工作配置时,可以是通过修改Protium芯片验证平台上模式选择信号的值的方式,来改变其第一模式选择管脚的值,从而将第一模式选择管脚的值传输至第二模式选择管脚。如此,通过上述模式选择管脚来高效对数据转接板进行工作模式配置,使得数据转接板能够工作在指定的工作模式下。
在一些可能的实施方式中,结合实际待测设计的原型验证流程考虑,更为具体地,上述数据转接板可以用于实现原型验证系统与目标联合工作测试组JTAG调试器之间的通信连接;上述目标工作模式为数据转接板与目标JTAG调试器适配的工作模式;
目标JTAG调试器用于:在原型验证系统通过数据转接板与目标JTAG调试器建立通信连接的情况下,对原型验证系统中的待测设计进行调试。
具体架构可参见图2,图2为本申请一实施例提供的待测设计原型验证的架构示意图。如图2所示,原型验证系统与数据转接板电连接,数据转接板与上述目标JTAG调试器电连接。上述原型验证系统可以例如Protium芯片验证平台,上述数据转接板可以例如QSS IOboard,上述目标JTAG调试器可以例如J-LINK仿真器等,本实施例对此不做严格限制。
在具体对待测设计进行仿真验证时,可以是将J-LINK仿真器连接到QSS IO board的JTAG接口上,通过运行Protium芯片验证平台对应的控制软件,来将待测设计对应的目标工程文件加载到Protium芯片验证平台中,从而可以采用此J-LINK仿真器对Protium芯片验证平台中的待测设计进行验证调试。
在一些可能的实施方式中,为了更为有效地保障原型验证系统以及数据转接板之间在不同工作模式下的正常连通工作,在接收对原型验证系统的目标输入之前,该工作模式配置方法还包括:
在原型验证系统与数据转接板连接的情况下,响应于目标测试指令信息,分别对处于至少两种工作模式中各工作模式下的数据转接板与原型验证系统之间的连通性进行测试;
接收对原型验证系统的目标输入,包括:
在处于至少两种工作模式中各工作模式下的数据转接板与原型验证系统之间的连通性测试通过的情况下,接收对原型验证系统的目标输入。
具体实现时,在上述接收对原型验证系统的目标输入之前,首先将原型验证系统和数据转接板进行连接。在二者与工作模式配置相关的前期准备配置完成后,针对数据转接板所支持的数个工作模式中的各个工作模式(例如JTAG工作模式、SWD工作模式),执行对上述原型验证系统与数据转接板之间的连通性测试。如此,在确保在不同工作模式下原型验证系统与数据转接板均能够正常通信的情况下,执行正式工作模式配置以及后续待测设计调试验证步骤。
在本实施例中,若预先对数据转接板中比特文件所支持的每个工作模式均测试通过,那么后续再使用此数据转接板中烧录的比特文件进行调试时,则无需每次烧录不同工作模式对应的不同比特文件,从而有效规避了反复烧录过程中的出错风险。
此外,示例性地,在后续实际调试验证过程中,若出现系统无法正常通信的问题,则可以直接绕过数据转接板QSS IO Board的问题,通过对原型验证系统Protium侧抓取数据以判断问题是否为Protium侧,如果排除Protium侧的问题,可以直接确定问题出在目标JTAG调试器J-LINK仿真器上,因此可以有效节约定位问题的时间。
在一些可能的实施方式中,进一步地,为了更为有效降低实际原型验证工作中的问题定位及查找难度,以便更为充分地提升整体调试验证效率,在上述向数据转接板发送与目标工作模式对应的目标参数信息之后,该工作模式配置方法还包括:
在原型验证系统通过数据转接板与目标JTAG调试器相连的情况下,若目标JTAG调试器对原型验证系统中的待测设计调试失败,响应于第三观测请求,输出原型验证系统中模式选择信号的第三信号值;模式选择信号的值与数据转接板的工作模式对应;
在第三信号值与目标工作模式对应的目标信号值相同的情况下,输出目标诊断信息,目标诊断信息用于指示对目标JTAG调试器对应的端口配置信息进行检测。
具体实现时,在确保在不同工作模式下原型验证系统与数据转接板均能够正常通信后,若原型验证系统通过数据转接板与目标JTAG调试器相连,但在实际验证调试过程中仍然出现无法连通和正常工作的情况,则可以先检测原型验证系统(例如Protium芯片验证平台)中上述模式选择信号的信号值是否无误。
若确定该原型验证系统中模式选择信号的信号值没有异常,则输出目标诊断信息,以便相关检测人员基于此目标诊断信息及时对目标JTAG调试器对应的端口配置信息进行检测。如此一来,可以有效节约定位异常问题的时间,从而能够有效提升整体调试验证效率。
在具体检测上述目标JTAG调试器对应的端口配置信息是否正确时,示例性地,若数据转接板与目标JTAG调试器建立通信连接,数据转接板的端口配置代码中往往会配置有与上述目标JTAG调试器对应的端口配置信息,以便于有效实现组件间的端口通信。基于此,此目标JTAG调试器对应的端口配置信息,具体可以是由原型验证系统查询数据转接板上对应的端口配置代码得到,本实施例对此不做严格限制。
基于相同的发明构思,本申请实施例还提供了一种工作模式配置方法,此工作模式配置方法应用于数据转接板。图3示出了本申请另一实施例提供的工作模式配置方法的流程示意图。该工作模式配置方法应用于数据转接板。如图3所示,该工作模式配置方法包括以下步骤:
S310,在原型验证系统接收到目标输入的情况下,接收原型验证系统响应于目标输入中的目标指令信息发送的与目标工作模式对应的目标参数信息;目标指令信息用于指定数据转接板的工作模式为目标工作模式;
S320,基于目标参数信息,将数据转接板中的工作模式配置为目标工作模式;其中,数据转接板中烧录有固定的比特文件,比特文件支持数据转接板按照至少两种工作模式中的任一工作模式进行数据通信,至少两种工作模式中包括目标工作模式。
本申请实施例提供的一种工作模式配置方法,应用于数据转接板,其在原型验证系统接收到目标输入的情况下,由数据转接板接收原型验证系统所发送的与目标工作模式对应的目标参数信息。这样,数据转接板在接收到此目标参数信息之后,可以基于预先烧录的支持至少两种工作模式的比特文件,根据所接收的目标参数信息将其工作模式配置为目标工作模式。通过上述描述可知,本申请实施例的一种工作模式配置方法,通过预先在数据转接板中烧录至少支持两种工作模式的比特文件,这样可以通过简单接收原型验证系统传输的参数信息,即可实现对数据转接板当前所处工作模式的配置,能够有效解决不同工作模式下数据转接板需要人工不断更换烧录不同比特文件的问题,有利于有效降低实际原型验证工作中的问题定位及查找难度,从而能够有效提升整体调试验证效率。
下面对上述步骤310至步骤320的具体实现方式进行详细描述。
在S310中,具体实现时,在原型验证系统接收到目标输入的情况下,原型验证系统会响应于目标输入中的目标指令信息,确定与目标工作模式对应的目标参数信息。如此,在原型验证系统与数据转接板通信连接的情况下,数据转接板接收到原型验证系统所传输的上述目标参数信息。
在S320中,具体实现时,基于目标参数信息,将数据转接板中的工作模式配置为目标工作模式。其中,数据转接板中烧录有固定的比特文件,比特文件支持数据转接板按照至少两种工作模式中的任一工作模式进行数据通信,至少两种工作模式中包括目标工作模式。
如此,在数据转接板接收到原型验证系统所发送的目标参数信息之后,则可以基于其预先烧录的支持至少两种工作模式的比特文件,根据所接收的目标参数信息将自身工作模式配置为目标参数信息对应的目标工作模式。
本实施例中,只需通过简单接收原型验证系统传输的目标参数信息,即可实现对数据转接板当前所处工作模式的配置,能够有效解决不同工作模式下数据转接板需要人工不断更换烧录不同比特文件的问题,有利于有效降低实际原型验证工作中的问题定位及查找难度,从而能够有效提升整体调试验证效率。
在一些可能的实施方式中,结合具体对待测设计的具体原型场景考虑,为了实现原型验证系统对数据转接板的数据通信模式更为准确、高效的配置,目标输入可以包括对原型验证系统中的模式选择信号的强制赋值命令;强制赋值命令用于将模式选择信号的值强制赋值为目标工作模式对应的目标信号值。上述接收原型验证系统响应于目标指令信息发送的与目标工作模式对应的目标参数信息,可以包括:
接收原型验证系统发送的目标信号值;
或者,目标输入为用于指示原型验证系统加载待测设计对应的目标工程文件的文件加载请求;目标工程文件中可以包括目标指令信息。
本实施例中,上述目标参数信息可以直接为原型验证平台基于所接收的强制赋值命令对模式选择信号进行赋值的目标信号值。
或者,在一些实施例中,上述目标输入可以为用于指示原型验证系统加载待测设计对应的目标工程文件的文件加载请求。如此,该目标工程文件中可以直接包括前述用于指定数据转接板的工作模式为目标工作模式的目标指令信息,此目标工程文件具体可以为脚本文件、数据库文件(DB文件)等。
示例性地,上述目标工程文件在具体编译时,可以增加有模式选择信号,如ModeSelect_X1信号,并根据实际JTAG调试器所适配的工作模式改变对该信号的赋值。例如,可以将如下内容添加到待测设计对应的目标工程文件的顶层模块中,以通过对模式选择信号进行相应赋值来实现工作模式为JTAG工作模式的配置:
output [1:0] ModeSelect_X1;
//2’b00: SWD mode;2’b01: JTAG mode;others: reserved;
//assign ModeSelect_X1 = 2’b01; //JTAG mode。
其中,“2’b00”可以为SWD工作模式对应的模式选择信号ModeSelect_X1的值,“2’b01”可以为JTAG工作模式对应的模式选择信号ModeSelect_X1的值。
这样一来,上述原型验证系统通过直接在加载上述待测设计对应的目标工程文件,来通过解析加载得到的目标工程文件,从而可以获取得到前述目标指令信息。进一步地,原型验证系统响应于此目标指令信息,将与目标工作模式对应的目标参数信息发送至数据转接板,使得数据转接板能够根据所接收到的此目标参数信息对其工作模式进行灵活配置。
在一些可能的实施方式中,结合实际原型验证场景考虑,为了更为合理地实现对原型验证系统以及数据转接板中关于模式选择信号的增设,上述原型验证系统中定义有模式选择信号,模式选择信号的值与数据转接板的工作模式对应;在接收原型验证系统响应于目标输入中的目标指令信息发送的与目标工作模式对应的目标参数信息之前,该工作模式配置方法还可以包括:
将数据转接板中的用户自定义管脚配置为与模式选择信号匹配的第二模式选择管脚;第二模式选择管脚用于与原型验证系统的第一模式选择管脚电连接;
其中,第一模式选择管脚基于数据转接板中的用户自定义管脚配置得到,第一模式选择管脚与第二模式选择管脚对应;
接收原型验证系统响应于目标输入中的目标指令信息发送的与目标工作模式对应的目标参数信息,可以包括:
在第一模式选择管脚与第二模式选择管脚电连接的情况下,通过第二模式选择管脚,接收由第一模式选择管脚发送的与目标工作模式对应的目标信号值。
本实施例中,可以是预先将原型验证系统中的用户自定义管脚配置为与模式选择信号匹配的第一模式选择管脚,将数据转接板中的用户自定义管脚配置为第二模式选择管脚。上述第二模式选择管脚与第一模式选择管脚对应,且均与上述模式选择信号匹配。
如此,在数据转接板的第二模式选择管脚与原型验证系统的第一模式选择管脚电连接的情况下,通过第二模式选择管脚,接收由第一模式选择管脚发送的与目标工作模式对应的目标信号值,数据转接板即可根据此目标信号值将数据转接板工作模式有效配置为目标工作模式。
在一些可能的实施方式中,结合实际待测设计的原型验证流程考虑,更为具体地,数据转接板用于实现原型验证系统与目标联合工作测试组JTAG调试器之间的通信连接;目标工作模式为数据转接板与目标JTAG调试器适配的工作模式。
上述目标JTAG调试器用于:在原型验证系统通过数据转接板与目标JTAG调试器建立通信连接的情况下,对原型验证系统中的待测设计进行调试。
需要说明的是,上述实施例的具体展开说明可参见前文对应描述部分,为简要起见,在此不做赘述。
综上,本申请实施例中,数据转接板中可以预先烧录有固定的比特文件,此比特文件可支持数据转接板按照至少两种工作模式中的任一工作模式进行数据通信,上述至少两种工作模式中包括目标工作模式。这样一来,数据转接板只需通过简单接收原型验证系统传输的目标参数信息,即可以基于其预先烧录的支持至少两种工作模式的比特文件,根据所接收的目标参数信息将自身工作模式配置为目标参数信息对应的目标工作模式。
本申请中在采用数据转接板进行调试验证过程中,无需在每次调试时将不同比特文件烧录至数据转接板中,能够有效解决不同工作模式下数据转接板需要人工不断更换烧录不同比特文件的问题,有利于有效降低实际原型验证工作中的问题定位及查找难度,从而能够有效提升整体调试验证效率。
基于上述实施例提供的应用于原型验证系统的工作模式配置方法,出于相同的发明构思,本申请还提供了与上述工作模式配置方法相对应的一种工作模式配置装置,下面通过图4对工作模式配置装置进行详细介绍。
图4示出了本申请一实施例提供的工作模式配置装置的结构示意图,应用于原型验证系统。图4示出的工作模式配置装置400包括:
第一接收模块410,用于接收对原型验证系统的目标输入,目标输入中包括用于指定数据转接板的工作模式为目标工作模式的目标指令信息;
第一发送模块420,用于在原型验证系统与数据转接板连接的情况下,响应于目标指令信息,向数据转接板发送与目标工作模式对应的目标参数信息,以将数据转接板的工作模式配置为目标工作模式;
其中,数据转接板中烧录有固定的比特文件,比特文件支持数据转接板按照至少两种工作模式中的任一工作模式进行数据通信,至少两种工作模式中包括目标工作模式。
本申请实施例提供的一种工作模式配置装置,应用于原型验证系统,通过设置相应的功能模块,来接收对原型验证系统的目标输入,目标输入中包括用于指定数据转接板的工作模式为目标工作模式的目标指令信息。这样,在原型验证系统与数据转接板连接时,通过响应于目标指令信息,可向预先烧录有至少支持两种工作模式的比特文件的数据转接板发送与目标工作模式对应的目标参数信息,从而将此数据转接板的工作模式配置为目标工作模式。通过上述描述可知,本申请实施例的一种工作模式配置装置,通过对原型验证系统进行简单输入,即可实现对数据转接板当前所处工作模式的配置,能够有效解决不同工作模式下数据转接板需要人工不断更换烧录不同比特文件的问题,有利于有效降低实际原型验证工作中的问题定位及查找难度,从而能够有效提升整体调试验证效率。
在一些可能的实施方式中,原型验证系统中定义有模式选择信号,上述第一接收模块410、模式选择信号的值与数据转接板的工作模式对应;接收对原型验证系统的目标输入,可以包括:
第一接收子模块,可以用于在原型验证系统对待测设计对应的目标工程文件加载完毕的情况下,接收对模式选择信号的强制赋值命令,其中,强制赋值命令用于将模式选择信号的值强制赋值为目标工作模式对应的目标信号值;
第一发送子模块,可以用于响应于目标指令信息,向数据转接板发送与目标工作模式对应的目标参数信息,以将数据转接板的数据通信模式配置为目标工作模式,可以包括:
第一赋值子模块,可以用于响应于强制赋值命令,将模式选择信号的值强制赋值为目标信号值,并向数据转接板发送与目标信号值,以将数据转接板的数据通信模式配置为目标工作模式。
在一些可能的实施方式中,在上述接收对原型验证系统中的模式选择信号的强制赋值命令之前,该工作模式配置装置还可以包括:
第三接收模块,可以用于接收对模式选择信号的第一观测请求;
第一输出模块,可以用于响应于第一观测请求,输出模式选择信号的第一信号值;
上述接收对原型验证系统中的模式选择信号的强制赋值命令,可以包括:
在第一信号值不同于目标信号值的情况下,接收对模式选择信号的强制赋值命令。
在一些可能的实施方式中,在接收对原型验证系统中的模式选择信号的强制赋值命令之后,该工作模式配置装置还可以包括:
第四接收模块,可以用于接收对模式选择信号的第二观测请求;
第二输出模块,可以用于响应于第二观测请求,输出模式选择信号的第二信号值;其中,第二信号值用于验证模式选择信号的值是否被修改为目标信号值。
在一些可能的实施方式中,上述第一接收模块410、接收对原型验证系统的目标输入,还可以包括:
接收对原型验证系统的文件加载请求,文件加载请求用于指示原型验证系统加载待测设计对应的目标工程文件;目标工程文件中可以包括目标指令信息;
在响应于目标指令信息,向数据转接板发送与目标工作模式对应的目标参数信息之前,该工作模式配置装置还可以包括:
第一执行模块,可以用于执行对目标工程文件的加载操作,并在原型验证系统对待测设计对应的目标工程文件加载完毕的情况下,通过解析目标工程文件,获取到目标指令信息。
在一些可能的实施方式中,原型验证系统中定义有模式选择信号,模式选择信号的值与数据转接板的工作模式对应;在响应于目标指令信息,向数据转接板发送与目标工作模式对应的目标参数信息之前,该工作模式配置装置还可以包括:
第一配置模块,可以用于将原型验证系统中的用户自定义管脚配置为与模式选择信号匹配的第一模式选择管脚;原型验证系统的第一模式选择管脚用于与数据转接板中的第二模式选择管脚电连接;
其中,第二模式选择管脚基于数据转接板中的用户自定义管脚配置得到,第二模式选择管脚与第一模式选择管脚对应;
上述第一发送模块420、响应于目标指令信息,向数据转接板发送与目标工作模式对应的目标参数信息,可以包括:
在第一模式选择管脚与第二模式选择管脚电连接的情况下,响应于目标指令信息,将模式选择信号的值修改为与目标工作模式对应的目标信号值,并通过第一模式选择管脚将目标信号值发送至第二模式选择管脚。
在一些可能的实施方式中,数据转接板用于实现原型验证系统与目标联合工作测试组JTAG调试器之间的通信连接;目标工作模式为数据转接板与目标JTAG调试器适配的工作模式;
目标JTAG调试器用于:在原型验证系统通过数据转接板与目标JTAG调试器建立通信连接的情况下,对原型验证系统中的待测设计进行调试。
在一些可能的实施方式中,目标工作模式可以包括JTAG工作模式或SWD工作模式。
基于上述实施例提供的应用于原型验证系统的工作模式配置方法,出于相同的发明构思,本申请还提供了与上述工作模式配置方法相对应的一种工作模式配置装置,下面通过图5对工作模式配置装置进行详细介绍。
图5示出了本申请一实施例提供的工作模式配置装置的结构示意图,应用于原型验证系统。图5示出的工作模式配置装置500包括:
第二接收模块510,用于在原型验证系统接收到目标输入的情况下,接收原型验证系统响应于目标输入中的目标指令信息发送的与目标工作模式对应的目标参数信息;目标指令信息用于指定数据转接板的工作模式为目标工作模式;
第一配置模块520,用于基于目标参数信息,将数据转接板中的工作模式配置为目标工作模式;其中,数据转接板中烧录有固定的比特文件,比特文件支持数据转接板按照至少两种工作模式中的任一工作模式进行数据通信,至少两种工作模式中包括目标工作模式。
本申请实施例提供的一种工作模式配置装置,应用于数据转接板,其在原型验证系统接收到目标输入的情况下,由数据转接板接收原型验证系统所发送的与目标工作模式对应的目标参数信息。这样,数据转接板在接收到此目标参数信息之后,可以基于预先烧录的支持至少两种工作模式的比特文件,根据所接收的目标参数信息将其工作模式配置为目标工作模式。通过上述描述可知,本申请实施例的一种工作模式配置装置,通过预先在数据转接板中烧录至少支持两种工作模式的比特文件,这样可以通过简单接收原型验证系统传输的参数信息,即可实现对数据转接板当前所处工作模式的配置,能够有效解决不同工作模式下数据转接板需要人工不断更换烧录不同比特文件的问题,有利于有效降低实际原型验证工作中的问题定位及查找难度,从而能够有效提升整体调试验证效率。
在一些可能的实施方式中,目标输入可以包括对原型验证系统中的模式选择信号的强制赋值命令;强制赋值命令用于将模式选择信号的值强制赋值为目标工作模式对应的目标信号值;上述接收原型验证系统响应于目标指令信息发送的与目标工作模式对应的目标参数信息,可以包括:
接收原型验证系统发送的目标信号值;
或者,目标输入为用于指示原型验证系统加载待测设计对应的目标工程文件的文件加载请求;目标工程文件中可以包括目标指令信息。
在一些可能的实施方式中,原型验证系统中定义有模式选择信号,模式选择信号的值与数据转接板的工作模式对应;在接收原型验证系统响应于目标输入中的目标指令信息发送的与目标工作模式对应的目标参数信息之前,该工作模式配置装置还可以包括:
第二配置模块,可以用于将数据转接板中的用户自定义管脚配置为与模式选择信号匹配的第二模式选择管脚;第二模式选择管脚用于与原型验证系统的第一模式选择管脚电连接;
其中,第一模式选择管脚基于数据转接板中的用户自定义管脚配置得到,第一模式选择管脚与第二模式选择管脚对应;
上述第二接收模块520、接收原型验证系统响应于目标输入中的目标指令信息发送的与目标工作模式对应的目标参数信息,可以包括:
在第一模式选择管脚与第二模式选择管脚电连接的情况下,通过第二模式选择管脚,接收由第一模式选择管脚发送的与目标工作模式对应的目标信号值。
在一些可能的实施方式中,数据转接板用于实现原型验证系统与目标联合工作测试组JTAG调试器之间的通信连接;目标工作模式为数据转接板与目标JTAG调试器适配的工作模式;
目标JTAG调试器用于:在原型验证系统通过数据转接板与目标JTAG调试器建立通信连接的情况下,对原型验证系统中的待测设计进行调试。
基于上述实施例提供的工作模式配置方法,出于相同的发明构思,本申请还提供了与上述工作模式配置方法相对应的一种工作模式配置装设备,下面通过图6对工作模式配置设备进行详细介绍。
下面请参见图6,图6是本申请一实施例提供的工作模式配置设备的结构示意图。
工作模式配置设备可以包括处理器601以及存储有计算机程序指令的存储器602。
具体地,上述处理器601可以包括中央处理器(CPU),或者特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit ,ASIC),或者可以被配置成实施本申请实施例的一个或多个集成电路。
存储器602可以包括用于数据或指令的大容量存储器。举例来说而非限制,存储器602可包括硬盘驱动器(Hard Disk Drive,HDD)、软盘驱动器、闪存、光盘、磁光盘、磁带或通用串行总线(Universal Serial Bus,USB)驱动器或者两个或更多个以上这些的组合。在合适的情况下,存储器602可包括可移除或不可移除(或固定)的介质。在合适的情况下,存储器602可在综合网关容灾设备的内部或外部。在特定实施例中,存储器602是非易失性固态存储器。
存储器可包括只读存储器(ROM),随机存取存储器(RAM),磁盘存储介质设备,光存储介质设备,闪存设备,电气、光学或其他物理/有形的存储器存储设备。因此,通常,存储器包括一个或多个编码有包括计算机可执行指令的软件的有形(非暂态)计算机可读存储介质(例如,存储器设备),并且当该软件被执行(例如,由一个或多个处理器)时,其可操作来执行参考根据本公开的一方面的方法所描述的操作。
处理器601通过读取并执行存储器602中存储的计算机程序指令,以实现上述实施例中的任意一种工作模式配置方法。
在一个示例中,数据工作模式配置设备还可包括通信接口603和总线610。其中,如图6所示,处理器601、存储器602、通信接口603通过总线610连接并完成相互间的通信。
通信接口603,主要用于实现本申请实施例中各模块、装置、单元和/或设备之间的通信。
总线610包括硬件、软件或两者,将工作模式配置设备的部件彼此耦接在一起。举例来说而非限制,总线可包括加速图形端口(AGP)或其他图形总线、增强工业标准架构(EISA)总线、前端总线(FSB)、超传输(HT)互连、工业标准架构(ISA)总线、无限带宽互连、低引脚数(LPC)总线、存储器总线、微信道架构(MCA)总线、外围组件互连(PCI)总线、PCI-Express(PCI-X)总线、串行高级技术附件(SATA)总线、视频电子标准协会局部(VLB)总线或其他合适的总线或者两个或更多个以上这些的组合。在合适的情况下,总线610可包括一个或多个总线。尽管本申请实施例描述和示出了特定的总线,但本申请考虑任何合适的总线或互连。
该工作模式配置设备执行本申请实施例中的工作模式配置方法,从而实现本申请实施例所描述的工作模式配置方法。
另外,结合上述实施例中的工作模式配置方法,本申请实施例可提供一种计算机存储介质来实现。该计算机存储介质上存储有计算机程序指令;该计算机程序指令被处理器执行时实现上述实施例中的任意一种工作模式配置方法。
基于上述实施例中的工作模式配置方法,本申请实施例提供了一种计算机程序产品,计算机程序产品中的指令由电子设备的处理器执行时,使得所述电子设备执行如上述本申请实施例中任意一项提供的工作模式配置方法。
需要明确的是,本申请并不局限于上文所描述并在图中示出的特定配置和处理。为了简明起见,这里省略了对已知方法的详细描述。在上述实施例中,描述和示出了若干具体的步骤作为示例。但是,本申请的方法过程并不限于所描述和示出的具体步骤,本领域的技术人员可以在领会本申请的精神后,作出各种改变、修改和添加,或者改变步骤之间的顺序。
以上所述的结构框图中所示的功能块可以实现为硬件、软件、固件或者它们的组合。当以硬件方式实现时,其可以例如是电子电路、专用集成电路(ASIC)、适当的固件、插件、功能卡等等。当以软件方式实现时,本申请的元素是被用于执行所需任务的程序或者代码段。程序或者代码段可以存储在机器可读介质中,或者通过载波中携带的数据信号在传输介质或者通信链路上传送。“机器可读介质”可以包括能够存储或传输信息的任何介质。机器可读介质的例子包括电子电路、半导体存储器设备、ROM、闪存、可擦除ROM(EROM)、软盘、CD-ROM、光盘、硬盘、光纤介质、射频(RF)链路,等等。代码段可以经由诸如因特网、内联网等的计算机网络被下载。
还需要说明的是,本申请中提及的示例性实施例,基于一系列的步骤或者装置描述一些方法或系统。但是,本申请不局限于上述步骤的顺序,也就是说,可以按照实施例中提及的顺序执行步骤,也可以不同于实施例中的顺序,或者若干步骤同时执行。
上面参考根据本公开的实施例的方法、装置(系统)和计算机程序产品的流程图和/或框图描述了本公开的各方面。应当理解,流程图和/或框图中的每个方框以及流程图和/或框图中各方框的组合可以由计算机程序指令实现。这些计算机程序指令可被提供给通用计算机、专用计算机、或其它可编程数据处理装置的处理器,以产生一种机器,使得经由计算机或其它可编程数据处理装置的处理器执行的这些指令使能对流程图和/或框图的一个或多个方框中指定的功能/动作的实现。这种处理器可以是但不限于是通用处理器、专用处理器、特殊应用处理器或者现场可编程逻辑电路。还可理解,框图和/或流程图中的每个方框以及框图和/或流程图中的方框的组合,也可以由执行指定的功能或动作的专用硬件来实现,或可由专用硬件和计算机指令的组合来实现。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,上述描述的系统、模块和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。应理解,本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本申请的保护范围之内。
Claims (19)
1.一种工作模式配置方法,其特征在于,应用于原型验证系统,所述方法包括:
接收对所述原型验证系统的目标输入,所述目标输入中包括用于指定数据转接板的工作模式为目标工作模式的目标指令信息;
在所述原型验证系统与所述数据转接板连接的情况下,响应于所述目标指令信息,向所述数据转接板发送与所述目标工作模式对应的目标参数信息,以将所述数据转接板的工作模式配置为所述目标工作模式;
其中,所述数据转接板中烧录有固定的比特文件,所述比特文件支持所述数据转接板按照至少两种工作模式中的任一工作模式进行数据通信,所述至少两种工作模式中包括所述目标工作模式。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述原型验证系统中定义有模式选择信号,所述模式选择信号的值与所述数据转接板的工作模式对应;所述接收对所述原型验证系统的目标输入,包括:
在所述原型验证系统对待测设计对应的目标工程文件加载完毕的情况下,接收对所述模式选择信号的强制赋值命令,其中,所述强制赋值命令用于将所述模式选择信号的值强制赋值为所述目标工作模式对应的目标信号值;
所述响应于所述目标指令信息,向所述数据转接板发送与所述目标工作模式对应的目标参数信息,以将所述数据转接板的数据通信模式配置为所述目标工作模式,包括:
响应于所述强制赋值命令,将所述模式选择信号的值强制赋值为所述目标信号值,并向所述数据转接板发送所述目标信号值,以将所述数据转接板的数据通信模式配置为所述目标工作模式。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在所述接收对所述原型验证系统中的模式选择信号的强制赋值命令之前,所述方法还包括:
接收对所述模式选择信号的第一观测请求;
响应于所述第一观测请求,输出所述模式选择信号的第一信号值;
所述接收对所述原型验证系统中的模式选择信号的强制赋值命令,包括:
在所述第一信号值不同于所述目标信号值的情况下,接收对所述模式选择信号的所述强制赋值命令。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在所述接收对所述原型验证系统中的模式选择信号的强制赋值命令之后,所述方法还包括:
接收对所述模式选择信号的第二观测请求;
响应于所述第二观测请求,输出所述模式选择信号的第二信号值;其中,所述第二信号值用于验证所述模式选择信号的值是否被修改为所述目标信号值。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述接收对所述原型验证系统的目标输入,还包括:
接收对所述原型验证系统的文件加载请求,所述文件加载请求用于指示所述原型验证系统加载待测设计对应的目标工程文件;所述目标工程文件中包括所述目标指令信息;
在所述响应于所述目标指令信息,向所述数据转接板发送与所述目标工作模式对应的目标参数信息之前,所述方法还包括:
执行对所述目标工程文件的加载操作,并在所述原型验证系统对待测设计对应的目标工程文件加载完毕的情况下,通过解析所述目标工程文件,获取到所述目标指令信息。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述原型验证系统中定义有模式选择信号,所述模式选择信号的值与所述数据转接板的工作模式对应;在所述响应于所述目标指令信息,向所述数据转接板发送与所述目标工作模式对应的目标参数信息之前,所述方法还包括:
将所述原型验证系统中的用户自定义管脚配置为与所述模式选择信号匹配的第一模式选择管脚;所述原型验证系统的第一模式选择管脚用于与所述数据转接板中的第二模式选择管脚电连接;
其中,所述第二模式选择管脚基于所述数据转接板中的用户自定义管脚配置得到,所述第二模式选择管脚与所述第一模式选择管脚对应;
所述响应于所述目标指令信息,向所述数据转接板发送与所述目标工作模式对应的目标参数信息,包括:
在所述第一模式选择管脚与所述第二模式选择管脚电连接的情况下,响应于所述目标指令信息,将所述模式选择信号的值修改为与所述目标工作模式对应的目标信号值,并通过所述第一模式选择管脚将所述目标信号值发送至所述第二模式选择管脚。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述数据转接板用于实现所述原型验证系统与目标联合工作测试组JTAG调试器之间的通信连接;所述目标工作模式为所述数据转接板与所述目标JTAG调试器适配的工作模式;
所述目标JTAG调试器用于:在所述原型验证系统通过所述数据转接板与所述目标JTAG调试器建立通信连接的情况下,对所述原型验证系统中的待测设计进行调试。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述接收对所述原型验证系统的目标输入之前,所述方法还包括:
在所述原型验证系统与所述数据转接板连接的情况下,响应于目标测试指令信息,分别对处于所述至少两种工作模式中各工作模式下的所述数据转接板与所述原型验证系统之间的连通性进行测试;
所述接收对所述原型验证系统的目标输入,包括:
在处于所述至少两种工作模式中各工作模式下的所述数据转接板与所述原型验证系统之间的连通性测试通过的情况下,接收对所述原型验证系统的所述目标输入。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,在所述向所述数据转接板发送与所述目标工作模式对应的目标参数信息之后,所述方法还包括:
在所述原型验证系统通过所述数据转接板与目标JTAG调试器相连的情况下,若所述目标JTAG调试器对所述原型验证系统中的待测设计调试失败,响应于第三观测请求,输出所述原型验证系统中模式选择信号的第三信号值;所述模式选择信号的值与所述数据转接板的工作模式对应;
在所述第三信号值与所述目标工作模式对应的目标信号值相同的情况下,输出目标诊断信息,所述目标诊断信息用于指示对所述目标JTAG调试器对应的端口配置信息进行检测。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标工作模式包括JTAG工作模式或SWD工作模式。
11.一种工作模式配置方法,其特征在于,应用于数据转接板,所述方法包括:
在原型验证系统接收到目标输入的情况下,接收原型验证系统响应于所述目标输入中的目标指令信息发送的与目标工作模式对应的目标参数信息;所述目标指令信息用于指定数据转接板的工作模式为所述目标工作模式;
基于所述目标参数信息,将所述数据转接板中的工作模式配置为所述目标工作模式;其中,所述数据转接板中烧录有固定的比特文件,所述比特文件支持所述数据转接板按照至少两种工作模式中的任一工作模式进行数据通信,所述至少两种工作模式中包括所述目标工作模式。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述目标输入包括对所述原型验证系统中的模式选择信号的强制赋值命令;所述强制赋值命令用于将所述模式选择信号的值强制赋值为所述目标工作模式对应的目标信号值;所述接收原型验证系统响应于目标指令信息发送的与目标工作模式对应的目标参数信息,包括:
接收所述原型验证系统发送的所述目标信号值;
或者,所述目标输入为用于指示所述原型验证系统加载待测设计对应的目标工程文件的文件加载请求;所述目标工程文件中包括所述目标指令信息。
13.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述原型验证系统中定义有模式选择信号,所述模式选择信号的值与所述数据转接板的工作模式对应;在所述接收原型验证系统响应于所述目标输入中的目标指令信息发送的与目标工作模式对应的目标参数信息之前,所述方法还包括:
将所述数据转接板中的用户自定义管脚配置为与所述模式选择信号匹配的第二模式选择管脚;所述第二模式选择管脚用于与所述原型验证系统的第一模式选择管脚电连接;
其中,所述第一模式选择管脚基于所述数据转接板中的用户自定义管脚配置得到,所述第一模式选择管脚与所述第二模式选择管脚对应;
所述接收原型验证系统响应于所述目标输入中的目标指令信息发送的与目标工作模式对应的目标参数信息,包括:
在所述第一模式选择管脚与所述第二模式选择管脚电连接的情况下,通过所述第二模式选择管脚,接收由所述第一模式选择管脚发送的与所述目标工作模式对应的目标信号值。
14.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述数据转接板用于实现所述原型验证系统与目标JTAG调试器之间的通信连接;所述目标工作模式所述数据转接板为与所述目标JTAG调试器适配的工作模式;
所述目标JTAG调试器用于:在所述原型验证系统通过所述数据转接板与所述目标JTAG调试器建立通信连接的情况下,对所述原型验证系统中的待测设计进行调试。
15.一种工作模式配置装置,其特征在于,应用于原型验证系统,所述装置包括:
第一接收模块,用于接收对所述原型验证系统的目标输入,所述目标输入中包括用于指定数据转接板的工作模式为目标工作模式的目标指令信息;
第一发送模块,用于在所述原型验证系统与所述数据转接板连接的情况下,响应于所述目标指令信息,向所述数据转接板发送与所述目标工作模式对应的目标参数信息,以将所述数据转接板的工作模式配置为所述目标工作模式;
其中,所述数据转接板中烧录有固定的比特文件,所述比特文件支持所述数据转接板按照至少两种工作模式中的任一工作模式进行数据通信,所述至少两种工作模式中包括所述目标工作模式。
16.一种工作模式配置装置,其特征在于,应用于数据转接板,所述装置包括:
第二接收模块,用于在原型验证系统接收到目标输入的情况下,接收原型验证系统响应于所述目标输入中的目标指令信息发送的与目标工作模式对应的目标参数信息;所述目标指令信息用于指定数据转接板的工作模式为所述目标工作模式;
第一配置模块,用于基于所述目标参数信息,将所述数据转接板中的工作模式配置为所述目标工作模式;其中,所述数据转接板中烧录有固定的比特文件,所述比特文件支持所述数据转接板按照至少两种工作模式中的任一工作模式进行数据通信,所述至少两种工作模式中包括所述目标工作模式。
17.一种工作模式配置设备,其特征在于,所述设备包括:处理器以及存储有计算机程序指令的存储器;
所述处理器执行所述计算机程序指令时实现如权利要求1-14任意一项所述的工作模式配置方法。
18.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序指令,所述计算机程序指令被处理器执行时实现如权利要求1-14任意一项所述的工作模式配置方法。
19.一种计算机程序产品,其特征在于,所述计算机程序产品中的指令由电子设备的处理器执行时,所述电子设备执行如权利要求1-14任意一项所述的工作模式配置方法。
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