T536 + FPGA这通信速率,大家觉得还行不

T536 + FPGA这通信速率,大家觉得还行不

时间:2026-09-03
编辑者:创龙科技

大家好,我是发际线守护者。在当今工业数字化高速发展的时代,异构通信技术的重要性不言而喻。屏幕前的你,是否正因为ARM与FPGA交互方案的带宽不足、数据吞吐能力受限苦恼不已?


今天分享基于全志T536 + FPGA的PCIe通信方案,能大幅提升片间数据传输速率,有效解决工业采集场景大批量数据流传输瓶颈!


认识PCIe


PCIe是一种高速串行计算机扩展总线标准,旨在大幅提升计算机系统的总线吞吐量与设备间的通信速率。本方案采用“RC-EP”架构:


(1)Root Complex(RC,根复合体):全志T536承担主机角色。主要负责PCIe链路的初始化、设备的枚举与配置,并作为主控方主动发起数据交互。


(2)Endpoint(EP,端点设备):由FPGA实现PCIe Endpoint逻辑。作为从设备响应RC的读写访问请求,配合完成高效的数据传输(如PCIe DMA)。


PCIe DMA VS CPU DMA


PCIe是一种高速串行计算机扩展总线标准,旨在大幅提升计算机系统的总线吞吐量与设备间的通信速率。本方案采用“RC-EP”架构:


DMA即直接内存访问,使用DMA方式进行数据传输时,外设可以直接与内存进行数据交换。减少了CPU的介入和中断处理,数据传输过程更加流畅和高效。本方案分别用到了两种DMA方式:


(1)PCIe DMA:PCIe控制器内置DMA,作为总线主控直接通过PCIe链路读写主机内存,效率极高,适用于大数据量交互。


(2)CPU DMA:利用ARM内部的系统DMA控制器实现,主要用于管理SoC内部外设与内存之间的数据搬运。


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实测数据对比


以下基于创龙科技T536工业评估板进行演示。执行测试程序,将随机数据先写入FPGA BRAM,再从FPGA BRAM读出,测试完成后,程序将打印读写平均传输耗时、读写平均传输速率、读写错误统计等信息。


通过PCIe DMA传输:


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通过CPU DMA传输:


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无DMA传输:


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基于PCIe总线传输的读写带宽汇总如下:


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实测速率最高速率400MB/s+!这套全志T536 + FPGA方案,无疑为工业级异构通信带来质的飞跃!

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