SST39VF400A-70-4C-B3K
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耗数字信号处理芯片,外设(i/o)工作电压为3.3v,核工作电压为2.5v,地 为数字地。电源电路采用电源芯片tps73hd325,典型输入电压为+5v,为vc5410提供+3.3v 和+2.5v电源输出,在ti网站上可查阅到tps73hd325具体电路连接,同时也可提供复位。jtag 口要注意接一些上拉电阻,以便能连接得上仿真器,还要注意dsp一些没用到的引脚也要接 上拉电阻。外接flash的作用是将ppm调制代码装入其中,脱离仿真器和pc,给系统单独上电, 也能实现ppm调制。flash采用sst39vf400,其使用方法可参考ti上有关sst39vf400的使用手 册。限于篇幅,这里不多做介绍。最后在dsp的xf脚接上一个led作为调制信号的输出指示。 2.2 软件设计 本系统设计为256ppm,发送一节信息,包括5个同步头,60个信息,信息值为65。激光 脉冲重复频率为50hz ,要求相邻两脉冲间隔大于20ms ,这里设时隙间隔为40μ s ,保护时隙数设为512,符合要求。利用dsp定时器产生40μ s 的定时,这样可以得到准确的40μ s 脉 冲宽度。首先定义几个计数器。同步头间隔
理程序。 同时,主机和dsp之间还可以通过主机接口相互发送中断请求,而不需要添加任何外部电路,只需修改hpic中相应的状态位便可实现。 2.2 数据处理电路 这里,核心器件使用ti公司的高性能dsp——tms320vc5409-100。tms320vc5409定点数字信号处理芯片采用六级流水线和一套专用的指令集,最高处理能力可达100mips,其功耗低、性价比高。tms320vc5409片内只有32k双寻址ram和16k rom,无法满足系统需求,故外扩了一片256k×16bit容量的sst39vf400,配置相应空间用于存储程序、菜单和字模。由于采用了dsp作微处理器,因而容易实现数字存储示波器软件功能的升级,以不断满足市场对示波器数据处理能力的要求。 2.3 显示控制电路 显示控制部分包括显示控制芯片hd63484、显示存储器、并/串转换电路和d/a电路等。 显示控制芯片采用hitachi公司的hd63484-p8。这是一款典型的第二代通用型高级显示控制芯片,具有以下特征: ·丰富的画图命令,包括画点、直线、折线、矩形、多边形、圆/弧以及区域填充等。 ·可控制的显示存储器最大可达2
将一段存储在外部非易失性存储器中的代码移植到内部高速存储器单元并执行的过程。这种方式即可利用外部存储单元扩展dsp本身有限的rom资源,又能充分发挥dsp内部资源的高速效能。因此,引导装载系统的性能直接关系到整个dsp系统的可靠性和处理速度,是dsp系统设计中必不可少的重要环节。在装载系统中,外部非易失性存储器和dsp的性能尤为重要。flash是一种高密度、非易失性的电可擦写存储器,而且单位存储比特的价格比传统eprom要低。为此,本文介绍了tms320c6713浮点dsp芯片和sst公司提供的sst39vf400a flash存储器的基本特点,给出了使用该flash存储器设计和实现完整的tms320c6713 dsp引导装载系统的具体方法。1 硬件设计1.1 主要芯片介绍 dsp自动引导装载系统主要使用dsp芯片(tms320c6713)和外扩存储器(sst39vf400a)两种芯片来实现。其中tms320c6713是一款高性能的32位浮点dsp,适用于专业音频信号处理。该芯片的内部结构是在tms320c62xx的基础上加以改进制成的,其内部集成了多个功能单元,并采用了先进的vliw体系结构及流水线技
将一段存储在外部非易失性存储器中的代码移植到内部高速存储器单元并执行的过程。这种方式即可利用外部存储单元扩展dsp本身有限的rom资源,又能充分发挥dsp内部资源的高速效能。因此,引导装载系统的性能直接关系到整个dsp系统的可靠性和处理速度,是dsp系统设计中必不可少的重要环节。在装载系统中,外部非易失性存储器和dsp的性能尤为重要。flash是一种高密度、非易失性的电可擦写存储器,而且单位存储比特的价格比传统eprom要低。为此,本文介绍了tms320c6713浮点dsp芯片和sst公司提供的sst39vf400aflash存储器的基本特点,给出了使用该flash存储器设计和实现完整的tms320c6713dsp引导装载系统的具体方法。 1硬件设计 1.1主要芯片介绍 dsp自动引导装载系统主要使用dsp芯片(tms320c6713)和外扩存储器(sst39vf400a)两种芯片来实现。其中tms320c6713是一款高性能的32位浮点dsp,适用于专业音频信号处理。该芯片的内部结构是在tms320c62xx的基础上加以改进制成的,其内部集成了多个功能单元,并采用了先进的vliw体系结构及流水
0c中的可选项和电路配置可以通过串行口进行编程,该芯片对掉电、复位、信号采样率、串行时钟率、增益控制、通信协议、测试模式等可通过串行口进行编程和电路配置。具体连接如图 3: 片外复位电路提供上电复位,晶振电路可提供 10mhz的主时钟频率,数据采样频率和其他时钟信号均由此频率分配。5402与 ad50c之间的通信格式为主串行通信格式:接收和发送转换信号。 3.4 存储采集到声音信号后,一个很重要的环节就是声音信号的存储,本系统中我们采用的是sst公司的 flash存储器: sst39vf400a。该器件存储容量为 4 mb,采用 3.3 v单电源供电,对各个子模块的读写和擦除,可通过一些特殊的命令字序列来实现且无需额外提供高电压。在此设计中我们利用 dsp编程实现对该存储器的读写操作。 dsp主要通过外部存储器接口 (emif)访问片外存储器。它不仅具有很强的接口能力(可以和各种存储器直接接口),而且具有很高的数据吞吐能力。 5402与 sst39vf400的接口电路设计如图 1所示。该电路主要通过 dsp的相关输出管脚来控制 flash的擦除和读写。其中,a0~a19为地址线
储在外部非易失性存储器中的代码移植到内部高速存储器单元并执行的过程。 这种方式即可利用外部存储单元扩展dsp本身有限的rom资源,又能充分发挥dsp内部资源的高速效能。因此,引导装载系统的性能直接关系到整个dsp系统的可靠性和处理速度,是dsp系统设计中必不可少的重要环节。在装载系统中,外部非易失性存储器和dsp的性能尤为重要。flash是一种高密度、非易失性的电可擦写存储器,而且单位存储比特的价格比传统eprom要低。为此,本文介绍了tms320c6713浮点dsp芯片和sst公司提供的sst39vf400a flash存储器的基本特点,给出了使用该flash存储器设计和实现完整的tms320c6713 dsp引导装载系统的具体方法。 1 硬件设计 1.1 主要芯片介绍 dsp自动引导装载系统主要使用dsp芯片(tms320c6713)和外扩存储器(sst39vf400a)两种芯片来实现。其中tms320c6713是一款高性能的32位浮点dsp,适用于专业音频信号处理。该芯片的内部结构是在tms320c62xx的基础上加以改进制成的,其内部集成了多个功能单元,并采用了先进的vli
谢谢楼上!还有个问题请教?那不是说要通过软件来实现了么,负担阿,请问用sst39vf400能一片搞定么,外部扩展rom能把一部份用来做数据存储器么,能用多少,我用的是数据大小是75k,怎样能把它放入存储器呢,能说得具体点么,小弟有谢!!
哈,当然是找nor flash了。lpc2220都不支持nand flash 问了sst39vf400,128k*16的,5元。不用加载到外部ram执行都可以了,256kb代码够了,且39vf400和800、160管脚兼容的。 lpc2220+sst39vf400 比 lpc2214便宜多了 * - 本贴最后修改时间:2007-1-27 13:42:40 修改者:汽车电子