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信号 pci_c/be0和pci_c/be1分别复用为xio总线的读使能信号rd和写使能信号wr;把pci/c_be2复用为数据锁存信号,用于地址线与数据线复用的环境;pci的时钟信号pci_clk可在xio总线操作期间为pci总线接口单元(biu)提供由tm1300内部高速时钟分频而来的可编程时钟;其它pci控制信号则由xio总线控制器负责与pci biu进行交互。 1.2 基于pci-xio的接口实现方案 通过上述介绍不难看出,pci-xio接口的8位数据线无疑是tm1300连接8位外设st16c550和usbn9604的理想桥梁。 串行接口的实际技术已经非常成熟,本文选用比较常见的st16c550芯片。st16c550是可编程的通用异步接收/发送器,工作在3.3v或 5v,内部收发均有16个字节fifo,能实现数据的串行与8位并行之间的转换,支持异步通信协议。片内有时钟产生电路,最高工作频率24mhz,波特率可以从50bps~1.5mbps.st16c550可以为应用于远程通信系统中的调制解调器提供控制信号,并接收和记录调制解调器的状态信息。 本文所选用的usb接口芯片usbn960
t命令切换到gsm900/pcs1900模式。itm100有60针外部系统连接器,方便与应用系统对接。 本系统中,gprs模块的键盘接口和音频接口都可以不用,而其他的接口包括电源接口、sim卡接口、rf天线电路接口和uart接口为集成gprs模块和掌上电脑系统提供了丰富的控制接口资源。这些接口都是由60针外部系统连接器提供的。本系统不需要用到音频,所以gprs模块的uart接口中只需要用txd和rxd,而不需要用dcd、dtr、rts、cts和ri。由于pcmcia接口是8位并行输出,因此用st16c550串并转换芯片负责与gprs模块实现数据交流,图2为系统接口电路。 掌上电脑的地址线通过pcmcia接口连接到st16c550串并转换芯片的片选信号引脚cs0、cs1、/cs2和地址线上,这样st16c550就获得了一段端口地址,在底层驱动程序中翻译成映射地址。掌上电脑读写这个地址,并通过st16c550串并转换芯片传递给gprs模块或rfic读写模块。这样就完成了掌上电脑与gprs模块和rfic读写模块的通信(gprs模块和rfic读写模块共用一个pcmcia接口)。gprs模块和rfic
fpga从实现粘合逻辑逐步发展成为设计平台的核心,在电子、通信以及航空航天等领域得到了广泛应用。本人最近实现的中频软件无线电硬件平台,就以fpga为核心,实现上变频、下变频等中频数字信号处理,并且构成a/d/a、dsp和arm模块之间的通信中心。这种以fpga为核心的架构使得硬件平台结构灵活,具有可重构性,为软件无线电的各种算法分配方案提供了有力支撑。 除了和tms320c6416之间的数据流采用emif接口外,fpga的其它接口均采用uart。为了软件开发和移植的便利,uart设计要做到兼容st16c550的功能。稳定可靠则是作为软件无线电硬件平台关键接口的基本要求。考虑到嵌入式系统的特点,在设计中应尽量降低功耗。本文围绕这些目标,介绍了在uart实用化设计中所遇到的一些重要问题、解决方案以及最终结果。 2 uart及st16c550概述 uart是广泛使用的串行数据传输协议,它在收发分离的串行链路上进行全双工异步通信。发送过程接收来自数据总线上的并行数据,按照低位序方式并串转换,然后根据控制寄存器的设置生成串行数据流;相应的,接收过程把串行数据流转换成并行数据,产生中断以及状态信息,并对数据
16 bit的rom。它的外围电路主要包括时 钟,电源,复位以及外程序存储器。本系统采用外部时钟,电源和复位采用ti公司的专用芯片tps73hd301。 由于tm320vc5416无片内flash,因此系统采用m29w8o0dt作为程序存储器,系统上电后,dsp内部 引导程序把m29w800dt 中的工作程序加载到片内sram ,提高程序执行效率。 系统通信电路包括并行通信和串行通信两部分。 由于tms320vc5416片内没有uart端口,要实现 和计算机的串行数据通信,系统采用了st16c550,通过io访问st16c550来实现与主机的串行通信。 系统中fi ash,f1fo,st16c550通过cpi d分别映射到dsp的数据空间和io空间,dsp与他们的 通信主要通过16位的外部并行数据总线。因此用到的dsp的外部接口主要有16位地址总线,16位数据总线和一组用于访问片外存储器与i/0端口的控制信号。 2.2 a/d与dsp的接口设计 ad7862是ad公司推出的高速、低功耗、双极性12位的a/d转换芯片,其中包含了两个独立的快速 adc模块(允许同时采样和转换两路信
法给出最大磁通量、最小磁通量以及他们分别对应的电流,更无法显示磁滞回线并给出磁滞回线的面积,这些都是我们十分关心的问题。更重要的是不能测量激磁电流中有直流分量的磁路。 以上这些问题使得现有测磁仪在使用过程中总是存在这样那样的不足,使测量工作受到很大的限制。 2 硬件设计 新型智能测磁仪的硬件结构框图如图1所示。外部采样信号经三通道电压调理电路和三通道电流调理电路接至ads8364。cpu为tms320lf2407,与ads8364并行连接。cpu内部的sci实现与pc机通讯,由st16c550扩展的串口与显示终端lcd相连,并配有键盘及打印机。因tms320lf2407内部ram空间不足,所有采样结果均保存在外部cy7c1021中,cy7c1021在程序调试过程中作为程序的外部存储器,正常运行时作为ad采样结果的存储空间。 ads8364与tms320lf2407接口电路如图2所示。ads8364的三位地址线接lf2407的低三位地址线,16位数据线与lf2407的16位数据线并行连接。3个采保信号分别由fl2407的pwm10,pwm11和pwm12提供。a/d转换结束信
2.97~5.5V电源操作;在5V时24MHz时钟运行;在3.3V时16MHz时钟运行,16字节传送FIFO;带错误标记的16字节接收FIFO;全双工操作;发送和接收控制;4个可选接收FIFO中断触发电平;标准的调制解调器接口;与57160150兼容, 低的运行电流(1.2mA典型值)
.3 使用单总线访问ds18b204.3 程序存贮器和常量数据4.3.1 程序存贮器和常量数据的特点4.3.2 程序存贮器和常量数据的c源程序及剖析4.3.3 利用程序常量表实现16位快速crc4.4 c任务(tasks)4.5 i/o寄存器4.5.1 i/o寄存器串操作的特点4.5.2 i/o寄存器操作的c源程序实例及剖析4.5.3实现1×8键盘和led显示4.6 数据存储器的绝对定位4.6.1 寻址数据存储器绝对地址的操作特点4.6.2 寻址绝对数据存储器的c源程序实例及剖析4.6.3 使用st16c550扩展串口4.6.4程序存储器的绝对定位4.6.5 eeprom的绝对定位4.7 中断操作4.7.1 中断操作的特点4.7.2 中断操作的c源程序实例及剖析4.7.3 4×4按键唤醒电路4.8定时/计数器4.8.1定时/计数器操作的特点4.8.1.1 定时/计数器04.8.1.2 16位定时/计数器14.8.2 定时/计数器操作的c语言源程序及剖析4.8.3 60hz时钟发生器4.9 访问uart4.9.1 访问uart操作的特点4.9.1.1 数据发送4.9.1.2 数据接收4.9.1.3 ua
lf2407的外扩问题想用2407a做块板子,我想外扩2片cy7c1021分别作为程序ram和数据ram,这些可以直接和dsp相连,但还需外扩一些其他的5v外设(如st16c550,74hc573),请问ram和电平转换芯片该如何连接? 另外:gal16v8能用在3。3v的系统中做为译码电路来用吗?
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