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基于FPGA控制的IDE磁盤陣列設計

2008-11-04
作者:宋曉偉,陳伯孝

  摘 要: 設計了一種基于FPGA控制的高速數據存儲系統。該系統采用FPGA實現了對四個符合ATA-6規范的、RAID 0配置的IDE磁盤陣列的管理,并配合四個SDRAM實現對數據的高速穩定存儲。該磁盤陣列同時掛四個IDE硬盤,平均數據流達到200MB/s,峰值傳輸速率" title="傳輸速率">傳輸速率達到800MB/s,也可以擴展更多硬盤,構成大容量" title="大容量">大容量的磁盤陣列。
  關鍵詞: FPGA;IDE協議;SDRAM;磁盤陣列;PCI 9054

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  隨著雷達技術的不斷發展,如何高速穩定地存儲回波數據已經成為一個亟待解決的問題。當前高速存儲設備主要應用在服務器上,不僅價格高昂,而且功能可擴展性不強。因此,本文使用FPGA實現符合ATA-6規范的IDE接口,配合SDRAM組成了高速數據存儲系統。通過FPGA把四塊IDE硬盤配置成RAID 0陣列,實現對數據的高速存儲。實測時整個系統運行穩定,平均存儲速率200MB/s,配合板載的128MB內存,突發存儲速率可以達到800MB/s。采集過程中,可以通過軟件實時觀測回波數據的IQ分解和脈沖壓縮。
  作為采集數據系統主要考慮的是存儲容量、存儲速率和可操作性。由于目前比較通用的FAT32或NTFS格式的采集數據系統用FPGA實現較困難,因此,在自行定義的存儲格式及其傳輸協議的基礎上設計了一種實用的IDE硬盤陣列及其采集數據系統,并且通過使用PCI傳輸卡就可以把磁盤陣列中的數據導入計算機,實現格式上的轉化。
1 系統設計
  為使系統的存儲速率最大化,硬盤配置成RAID 0模式。工作時,AD采樣后得到的信號首先分流成四路,然后流向四個硬盤,每一路磁盤的工作模式都相同。圖1給出其中某一路的存儲流程圖。

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  由圖1可知,分流后的AD數據首先暫存到FPGA內部的FIFO 0中,由于磁盤存儲數據時工作在Ultra DMA模式下,所以每傳輸一幀數據,FPGA都需要給磁盤一個CRC校驗結果,磁盤會對FPGA給出的CRC校驗結果進行核對。如果正確,磁盤就會存儲本幀數據;若出現錯誤,磁盤會拋棄本幀數據,并向FPGA報錯。因此從FIFO 0讀取的數據不能直接流向硬盤,而必須流向一個大容量的高速緩存器件,以便在CRC校驗結果出錯的情況下重新傳輸出錯幀數據。在本系統中高速緩存器件選用HY57V561620C(L)T(P),其數據吞吐率可以達到200MB/s,容量為32MB。
  數據存儲完成后,需要通過PCI卡導入到計算機中進行計算和分析。導出數據的流程圖和存儲數據相似,如圖2所示。

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2 IDE協議的FPGA實現
2.1 IDE協議簡介

  IDE(Integrated Drive Electronics)是集成磁盤電路設備, 其正式名稱是AT-Attachment。它是Compaq公司為解決老式的ST506/412接口速度慢、開發成本高而開發出的硬盤標準。由于IDE接口的硬盤具有價格低廉、穩定性好、標準化程度高等優點,迅速得到普及[1]。
  IDE接口硬盤的幾種傳輸模式" title="傳輸模式">傳輸模式有很明顯的區別,其經歷了三個不同的技術變化,由PIO(Programmed I/O)模式,DMA(Direct Memory Access)模式,直到現在的Ultra DMA 模式。其中PIO模式的傳輸速率最慢,最老的PIO mode 0傳輸速率為3.3MB/s,最新的PIO mode 4傳輸速率為16.7MB/s。本文存儲數據時采用了Ultra DMA模式,最高速率100MB/s。在計算機上使用時,PIO傳輸模式會大量占用中央處理器的資源;而后IDE接口及裝置開始有了DMA的支持,DMA模式有Single-DMA和Multi-DMA兩種,與PIO模式相比達到了節省處理器資源的效果,但隨后被性能更好的Ultra DMA所取代。
2.2 IDE協議的軟件實現
  FPGA對IDE硬盤的控制通過命令寄存器和控制寄存器實現,如表1所示[2]。其中帶“-”的信號(如“”)表示低電平有效。對磁盤進行任何操作之前首先需要讀取特征寄存器,此寄存器指示磁盤是否處于空閑狀態。如果磁盤空閑,可以向命令寄存器寫入需要執行的命令代碼。如果對磁盤進行無數據操作,只需要寫入命令字然后等待磁盤執行任務結束即可。如果執行的是讀(寫)操作,就需要通過扇區數寄存器確定讀(寫)扇區總數,通過扇區號寄存器和柱面寄存器確定讀(寫)地址。命令執行完畢后,FPGA需要讀狀態寄存器" title="狀態寄存器">狀態寄存器。如果ERR位有效,表明執行上一個命令的過程中產生了錯誤,具體錯誤類型可以通過讀錯誤寄存器得到。

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  系統上電后要對硬盤進行復位操作,檢測到BSY位和DRQ位都為低電平時硬盤復位結束。然后通過Set Feature和Set Multiple Mode等命令完成對硬盤的配置。如圖3,對硬盤的配置以及讀(寫)命令的發送都是用PIO模式實現的。圖4給出PIO模式的時序圖,表2給出其時序要求[2]。下面以寫磁盤為例介紹磁盤工作在48位尋址時PIO命令的執行:FPGA首先連續寫兩次磁盤的特征寄存器,因為在PIO模式下此寄存器已經廢棄,所以值可以任意。然后連續寫兩次扇區數寄存器,第一次寫入寫扇區總數的高8位,第二次寫入寫扇區總數的低8位。再依次寫兩次扇區號寄存器、柱面寄存器0、柱面寄存器1,順序寫入起始扇區地址的第24~31位、0~7位、32~39位、8~15位、40~47位、16~23位。至此,硬盤就可以確定寫數據的起始地址以及寫數據總量。然后FPGA需要寫驅動器/磁頭寄存器以確定磁盤的尋址方式。一般采用邏輯尋址。最后向命令寄存器中寫入命令碼34H。參數發送完畢后,FPGA至少等待400ns,然后讀可選狀態寄存器,一旦檢測到BSY為低電平、DRQ為高電平" title="高電平">高電平,就說明磁盤已經就緒可以接收數據,此時只需按照PIO時序的要求向數據寄存器寫入數據即可。數據寫入完成后,FPGA需等待磁盤給出的中斷信號INTRQ,此信號有效后FPGA讀狀態寄存器,整個寫扇區的命令執行完畢,磁盤可以繼續接收其他命令。

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  完成硬盤的復位和配置以后,FPGA循環檢測有無讀寫命令。以寫硬盤為例介紹,FPGA完成對硬盤的復位和配置后就進入到命令檢測狀態。一旦檢測到寫硬盤命令,程序進入到寫狀態。FPGA首先向硬盤命令寄存器和狀態寄存器寫入必要的信息,然后等待DMARQ信號有效,進而對DMA通道進行初始化。全部準備工作完成后,FPGA內部FIFO中的數據就可以存儲到硬盤中。數據在傳輸過程中,硬盤隨時可能暫停傳輸,一旦暫停,FPGA就只能等待硬盤再次就緒。前一幀的DMA數據傳輸完畢后,FPGA需要向硬盤發送CRC結果,如果CRC結果正確硬盤就會接收當前數據;如果錯誤,硬盤就會向FPGA報錯,此時數據就需要重新傳輸。圖5為寫硬盤流程圖。讀硬盤的過程和寫過程相似,本文不再詳細介紹。


3 上位機軟件設計
  整個磁盤系統通過VC界面進行管理,操作界面如圖6。軟件提供了最多四個采集通道,用戶可以根據自己的需要進行任意配置。采集數據前,可以設置采集時鐘為外時鐘或內時鐘。觸發方式分:自動觸發、上升沿觸發、下降沿觸發、低電平采集、高電平采集。針對雷達的特殊工作方式,系統也可以工作在間斷采集模式下。

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????數據采集過程中,磁盤系統配合PCI 9054卡可以得到當前回波的IQ數據以及脈沖壓縮結果。采集結束后,可以根據需要導出任何一部分數據。
  本文采用FPGA實現了符合ATA-6規范的IDE協議,將硬盤組成磁盤陣列實現了對數據的高速穩定存儲, 平均數據流達到200MB/s,峰值傳輸速率達到800MB/s。在試驗階段先后使用了希捷、邁拓、西數等廠家的硬盤進行試驗。經過測試整個系統的運行比較穩定,長時間采集不會出現數據丟失的情況。如果希望增強系統的抗震性,可以在板卡上掛IDE接口的固態盤,整個系統的性能不會受到影響。


參考文獻
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