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用中小型规模器件开发接口电路的方法难以实现。鉴于此,许多厂家推出了专用的pci总线控制芯片,其中amcc公司生产的s59xx系列芯片因其功能强大、开发方便而被广泛应用。本方案采用amcc公司的专用芯片s5933来实现pci协议的执行。2.2 卡的组成卡由rs-422接口电平转换、高速数据缓存、pci总线控制器及控制逻辑等功能模块组成。其结构如图2所示。2.2.1 电平转换电平转换的要求是将来自x-scan rs422输出端口的差分数据和控制信号转换成ttl信号。组成的单元电路采用maxim公司的max3095 rs422四接收器,其电气特性如图3所示。max3095具有10mbit/s的数据传输速率和90ns的传输延迟,满足x-scan数据传输的速率要求;还具有200mv的差分接收灵敏度以及15kv的静电保护还具有200mv的差分接收灵敏度以及15kv的静电保护(esd-protected)措施,满足x-scan数据长线传输的要求。图4 2.2.2 pci总线控制器s5933s5933是符合pci规范2.1版本的32位控制芯片,它提供三种物理接品:pci总线接口、外接(add-on)总线接口和
ge3&!rw&!strb;本系统中,st16c554d的通道d用作监控口和pc机接连,通道a、b、c的接收端用于接收陀螺数据,通道c的发送端也与pc机相连,可在通道d的监控下高速发送各陀螺的原始数据。例如,pc机向通道d发送指令“$a#”,dsp接收到该指令后将x陀螺的原始采样数据从通道c高速发送至pc机。通道d采用rs-232方式,波特率为19.2kbps,用max232实现电平转换后可直接和pc机串口连接。通道a、b、c采用rs-422方式,波特率为460.8kbps,可用max3095芯片做接收电平转换,用max3045芯片做发送电平驱动。考虑通道c发送端要和pc机相连,而pc机串口仅支持rs-232协议,故系统使用了pci1601转换卡。pci1601带有两个9针的rs-422串口,采用pci总线和pc机相连,安装驱动后使用方法和普通pc机串口一致,波特率可达921.6kbps。在串行通讯中,为了保证传输可靠性和数据实时性,发送常采用查询方式,接收常采用中断方式。但在本系统中,tms320vc33要执行导航解算程序,若4路接收均采用中断方式会严重影响它的计算能力。考虑a、b
,意在保障尽可能高的信号源质量,减轻传输中的干扰。aes/ebu数字音频接口标准采用一个双相标识(biphase mark)的调频通道编码调制串行数据,使之无直流(dc-free)和自同步(self-clocking)。调频编码中,每一个数据码转换为两位通道码,一位通道码1引起传输信号的一次变化。未经加工的串行数据不能直接通过电缆传输,必须调制(编码)使之成为一种含有与码值无关的时钟信号波形。aes3的帧格式如图2所示。 4系统硬件设计 4.1分配板卡 分配板主要包括cs8420、max3095、adsp-bf531以及cpld等器件,cpld(complex programmable logic device)复杂可编程逻辑器件,是从pal和gal器件发展出来的器件,相对而言规模大,结构复杂,属于大规模集成电路范围。是一种用户根据各自需要而自行构造逻辑功能的数字集成电路。其基本设计方法是借助集成开发软件平台,用原理图、硬件描述语言等方法,生成相应的目标文件,通过下载电缆("在系统"编程)将代码传送到目标芯片中,实现设计的数字系统。分配板卡信号电路连接如图3所示。 输入信号进入板
ESD保护包括:±15kV IEC1000-4-2,气隙放电;±8kV IEC1000-4-2,接触放电;±15kV人体放电模型;保证传输延时容差在所有集成电路之间:±8ns,单+5V操作;16引脚QSOP(16引脚SO封装);10Mbit/s的数据传输率;在总线上允许多达128个收发器;1nA低功耗关机模式;2.4mA操作电源电流;引脚兼容升级′26LS32
请问时下流行的422串口接口芯片最近用到串口的接口芯片,为保险选的是maxim的带静电保护的芯片。maxim网站上的芯片实在是很多。成本上的考虑,选了4txd的5v的max3042和3.3v的max3032,以及4rxd的3.3v的max3096和5v的max3095。但是网上问了不少商家都没有3042和3032。觉得很奇怪。既然3096和3095有,为什么会没有配套的4txd卖。现在没辙了,实在不行只有选替代芯片。希望朋友们推荐一下时下流行的422接口芯片。