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摘要:介绍了采用dallas公司的高速处理器ds80c320设计和实现的路由器交换网板控制模块,给出了控制模块的硬件结构图,并阐明了控制模块对交换芯片的控制功能。 关键词:高速路由器 交换网板控制模块 ds80c320近几年来,随着internet规模的进一步扩大,对高性能、宽带接入的ip路器的需求急剧增加。路由器的主要功能是数据包的转发,该功能由交换芯片来实现。因此,需要有一个处理器来实现对交换芯片数据包转发功能的控制,同时控制交换网板与主控机的通信,笔者采用ds80c320处理器。本系统的技术核心是如何利用epld产生的控制信号实现ds80c320与主控板间的通信和ds80c320对交换芯片的控制。1 高速路由器的基本结构高速器由器主要由主控板、交换网板和线路接口板等组成。主控板是路由器的控制核心,完成整个路由器的管理和控制,直接接收网管中心的指令。交换网板在路由器中完成高速数据交换,它由交换模块和控制模块组成。交换模块包括两片交换芯片,完成数据包转发功能;控制模块是交换网板的控制核心,实现对网板内各功能模块的状态检测和控制,保证交换芯片转发数据包的正常工作。控制模块与
序、加速产品面市日程。为此,很多公司推出了自己的开发平台以及相关cpu的ip核,常见的为两种:一种是通用型cpu,如xilinx和altera公司的32位以及64位通用cpu核;还有就是专用型的,常见的为51系列单片机的cpu核,但是目前关于单片机的软核基本上都是8051的,其他的品种很少。而且8051的速度不是很快,在有些快速的控制场合(如利用单片机来作为usb2.0的控制部件)显得速度不足,比较著名的actel公司推出的core8051,运行频率也只在40 mhz左右。本文介绍了一个非常高速ds80c320单片机软核的设计。 ds80c320单片机是dallas公司推出的一款基于51框架的高性能单片机。 它有如下一些优点: ⅰ,具有与51系列完全一致的指令系统,能充分兼容所有基于51系列开发的程序; ⅱ,具有比8051更加齐全的外设。相比8051单片机,ds80c320增加了定时器2以及一个增强型串口等; ⅲ,具有比8051更好的效率;ds80c320的一个指令周期是4个clk,8051则是12个,这个区别尤其是在处理简单指令的时候优势明显,例如单周期指令的处理,ds
我们只需要读取其时间信息即可。因而,可以通过主串口对oem板进行设置,使其以一定的波特率和某种通讯数据格式仅仅发送时间信息。例如我们若采取nmea的ascii码,则只需读取以“$gpzda”为命令头的时间数据即可,然后可以很方便地从中分离出utc时间的年、月、日、时、分、秒。 三、系统组成 gps时钟系统(gps同步时钟)包括gps接受模块、中心处理单元、rs-232/485接口、can总线接口、同步脉冲发生电路、显示电路等几个部分。 1.中心处理单元 gps同步时钟采用ds80c320作为系统的cpu。ds80c320是美国dallas公司推出的8位高速单片机,是与mcs-51系列兼容的单片微机。由于对微处理器内核进行了重新设计省去了多余的时钟和存储周期,若时钟工作频率相同,执行相同的程序代码,ds80c320的执行速度至少为8051的2.5倍。 ds80c320与80c32具有完全相同的封装,除拥有80c32所具有的i/o口、2个定时/计数器、串行口等资源外,还具有一些新*源,现列举如下。 a.串行口1 ds80c320额外提供与80c32相同的一个硬件串
摘要:介绍了基于ds80c320的主从逆变电源监控系统的设计方案,从硬件结构,软件编制和抗干扰措施三方面进行了详细讨论,并对单片机锁相技术进行了介绍。实际运行表明,本监控系统完全满足实际需要,性能良好。 关键词:单片机;逆变电源;锁相;抗干扰引言本监控系统是为铁路用4kva/25hz主从热备份逆变电源系统设计的。4kva/25hz主从逆变电源是电气化铁路区段信号系统的关键设备,有两相输出:110v/1.6kva局部电压(a相);220v/2.4kva轨道电压(b相);两相均为25hz,且要求a相恒超前b相90°。由于逆变器是给重要负载供电,且负载不允许断电,故采用双机热备份系统,一旦主机发生故障,要求在规定时间内实现切换,因此,备份逆变器一直处于开机状态。由于逆变器经过了整流,逆变两级能量变换,功率较大,且指标要求较高,必须要采用先进的控制技术;同时为了安全实现主从切换,也必须要有完善的监控系统来实现锁相,保证整机的安全。1 监控系统总体设计要求根据实际情况,本系统主要完成以下功能:1)主从切换功能主从控制之间实现准确无误的切换,具有自动和手动两种功能,保证切换时电
普通的51单片机工作在12mhz时,指令周期为1μs,而访问外部空间需要2μs,实现数据采集时速度不会达到500ksps。dallas的 ds80c320与80c32兼容,但速度更快,工作在12mhz时指令周期为1/3μs,而且它的工作频率可达到33mhz,可用于高速数据采集。 1 ds80c320的相关寄存器 ds80c320内部增加了一些特殊功能寄存器,其中有一个影响着外部数据访问速度:ckcon(8eh)。它的低三位(md2、md1、md0)决定着访问外部数据消耗的时钟数及选通信号的宽度,它们的关系如表1所列。 ckcon(8eh) bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 wd1 wd0 t2m t1m t0m md2 md1 md0 表1 md2 md1 md0 指令周期/个 选通信号时钟数/个 选通信号脉宽/ns 0 0 0 2 2 80 0 0 1 3 4 160 0 1 0 4 8 320 0 1
普通的51单片机工作在12MHz时,指令周期为1μs,而访问外部空间需要2μs,实现数据采集时速度不会达到500ksps。DALLAS的 DS80C320与80C32兼容,但速度更快,工作在12MHz时指令周期为1/3μs,而且它的工作频率可达到33...
摘要:介绍了采用Dallas公司的高速处理器DS80C320设计和实现的路由器交换网板控制模块,给出了控制模块的硬件结构图,并阐明了控制模块对交换芯片的控制功能。
基于DS80C320的主从逆变电源监控系统的设计与实现 摘要:介绍了基于DS80C320的主从逆变电源监控系统的设计方案,从硬件结构,软件编制和抗干扰措施三方面进行了详细讨论,并对单片机锁相技术进行了介绍。实际运行表明,本监控系统完全满足实际需要,性能良好。
80C32兼容:8051引脚和指令集兼容;4个8位I/O端口;3个16位定时器/计数器,256字节便笺式暂存RAM;64KB ROM和64KB RAM地址;高速结构包括:4时钟/机器周期(8032=12);DC~33MHz;单周期指令为121ns;同等工作相比使用的功率较少;双数据指针;选择可变长度MOVX至存取快速/缓慢RAM/外设;高集成度控制器包含:电源失效复位;可编程看门狗定时器;电源失效中断警报;2个全双工硬件串行端口;具有6个外部的13个总中断源;可用44引脚PLCC和TQFP
摘 要:介绍一种数字存储示波器设计方案;它以ds80c320高速单片机为控制核心,以franklin c51语言为编程语言,采用点阵型液晶模块进行显示。这种示波器具有实时显示、回显和打印等功能。 关键词:数字存储示波器;高速单片机;液晶显示 1数字存储示波器的总体设计 本方案主要是设计一个集多路数据采集、显示、打印等多项功能于一体的智能测试仪器,满足自动控制原理课程的实验要求。系统总的框图如图1所示。 在自动控制原理实验中,有些典型环节的动态时间较小,只有几百个微秒甚至几十个微妙。为准确得到这些典型环节的动态特征,要求仪器有较快的数据采集速度,也就是必须采用快速的cpu和a/d转换器。本设计采用ds80c320高速单片机,它的单指令周期只需四个机器振荡周期完成;在相同的时钟频率下它的运行速度是51系列单片机的3倍,并且时钟频率可达40m。在典型时钟频率为13mhz条件下,单周期指令执行时间是110ns。ds80c320的指令、引脚和80c32兼容,且ds80c320内部有3个16位定时器/计数器、2个全双工串行口、13个中断源(6个外部中端源)、2个数
并具有图形、曲线、报表打印输出功能,可与其他网络接口。 由于采集模块一般都不少于几十个,如直接连入dcs,则测点太多,因此在dcs和采集模块之间增加一级数据集中器(简称集中器),将一个集中器作为一个测点,减轻dcs的负担和大幅度降低成本,提高了系统的性能价格比。 集中器和采集模块之间,采用工业标准总线rs-485进行双向通讯。 集中器不断巡测采集模块,以统计存储各种用电数据,同时又要保证和dcs之间的正常通讯,这就要求集中器具备双串口同时通讯的能力。集中器中我们采用一片具有双串口的cpu(ds80c320)来实现双串口同时通讯。 本系统中的rs422、rs232、红外通讯均使用通用工业标准modbus协议。1.2 系统组成与功能 集抄系统由电量采集模块,数据集中器、专用掌上电脑和dcs经rs-422和rs485总线灵活配置而成。集抄系统组成图见图1。 采集模块通过检测机械式电表表盘的转数或电子式电表输出的脉冲数,将其转换成用电量,经rs485总线将数据上传。采集器中保存的用电量数据与原有电表上的用电量窗口示值相一致。安装采集器后不改变原有电表的整体结构和计量精度。采集模块具有独立的
通过这些引脚新的逻辑定义,就能在没有外围处理器的情况下直接控制ds26502的内部工作。这是硬件模式的优点之一。实际设计中,是否采用硬件模式要取决于具体应用的特殊要求。设计当中需要重点考虑目标应用是否会用到一些只能在软件模式下使用的功能,这也是采用硬件模式的一个局限性,有些功能在此模式下无法使用,或者有些功能无法像软件模式那样进行设置,比如软件复位、中断屏蔽以及状态寄存器的读写等都无法进行。 为了充分利用ds26502的特性,在设计中采用软件方式进行设计,如图3所示。选取高速八位单片机ds80c320作为主控制器,整板采用max809来做复位控制。 图3 ds26502的应用框图 ds26502的线路侧设计与标准t1/e1电路设计完全相同,图4为接口电路。它的liu接口可以在t1/e1/64kcc/6312khz网络间通过软件切换,无须改动外部设计。这里的64kcc是指符合 g.703的64khz同步接口,此时64khz时钟信号通过编码内含8khz和400hz两个频率。liu的发送和接收完全独立,这意味着发送端可以与t1(e1)电路相连,而接收端采用e1(t1)模式。需要注意
ds80c320,外扩一片程序存储器,便宜些ds80c320,外扩一片程序存储器,便宜些winbond w77系列,贵一些,内部有1024+256字节的ram,内部程序存储器
紧急请教——怪问题使用8032(intel8032,或者ds80c320)驱动液晶,串口用于与上位机通信,借助keil uvision编译器,easypack仿真器等工具调试程序。在仿真器上运行程序(程序在仿真器上和在目标板都试过),程序正常运行。但在8032芯片上运行程序时会出现不确定性问题,改动一次会出现不同的问题,每次出现一个,或几个问题。常见问题如下:串口不停地上传信息;读寄存器出错;或者液晶显示出错;程序从头开始运行(没有出现复位电平变化,电源电平正常);等。问题,好像是程序跑飞了,或者是运行条件被改变。排除数组越界,数据线上的波形也正常。请教各位,问题可能出在哪里?系统初始化如下 ea = 0; /* 禁止所有中断 */ ps0 = 1; tmod = 0x21; /* 定时器0工作于方式1,定时器1工作于方式2 */ th0 = 0xb8; /* 定时器0定时20ms */ tl0 = 0x00; tl1 = 0xfd; /* 定时器1
请教avr和ds80c320的区别?请问各位前辈,为什么不用avr而用ds80c320-mcl?????完全可以用avr 解决啊???? 困//
如题,我查到有ds80c320、87c520,感觉这几个都比较贵。有没有便宜一点的?
w77e58, sm89t16r1, ds80c320