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司的pci接口芯片有s5920、s5933、s5935等。s5920是目标设备芯片;s5933既可以设置为主控设备芯片,又可以设置为目标设备芯片;s5935是s5933的改进版,同样既可以设置为主控设备芯片,也可以设置为目标设备芯片。plx公司在pci接口芯片的设置生产中首屈一指,其目标设备芯片产品主要有pci9030、pci9052和pci9050,pci9050和pci9052可以运用于isa卡转接pci的设计中,pci9030是专门为嵌入式系统设计的;主控设备芯片产品主要有pci9054、pci9080和pci9060,pci9060是最早的32位主控设备芯片,pci9080是pci9060的后继产品,而pci9054则是一种性价比很高的芯片,其性能比pci9080、pci9052更优越。由于主控设备芯片比较复杂,而且价格昂贵,所以对处理速度和传输速度要求不是特别高的场合应尽量选用目标设备芯片。本设计中选用plx公司的pci9052目标设备芯片来设计pci接口电路。1.2 pci9052介绍pci9052是plx公司继pci9050之后推出的低成本、低功耗、32位pci总线接口芯片,利用它可以
本地总线端,pci9054又作为主设备,向本地的存储空间和i/o空间传送数据。在设计本地总线的数据传送接口时,主要有两项工作,一是需要对pci空间到本地空间,或本地空间到pci空间的地址映射,进行相应的存储器配置;二是根据pci9054提供的本地总线控制信号设计本地总线的逻辑控制功能,实现相应的数据传送时序。 2 数据采集卡pci接口电路设计 pci总线规范定义了严格的电气特性和时序要求,它要求在接口卡和终端设备之间有一个总线接口控制器,采用某些公司提供的专用接口芯片,如plx公司的pci9080,pci9054和amcc公司的s5933,s5920等。使用它只需要设计用户接口逻辑和配置电路。大大减少了开发人员的工作量,且功能强,使用灵活。 该设计采用pci9054+fpga实现高速数据传输接口。pci9054能实现复杂的pci总线规范2.2版,支持重要产品数据(vpd)配置,支持双地址周期,可编程中断生成,可编程突发管理,存储器映射传输,具有可选的串行e2prom接口,并支持compact pci和热交换功能,性能卓越,使用方便。fpga用来配合pci9054的local总线控制
的pci总线主i/o加速器;符合pci本地总线规范2.2版,突发传输速率达到132mb/s,本地总线支持复用/非复用的32位地址/数据;有m、c、j三种模式;针对不同的处理器及局总线特性可选,尽量减少中间逻辑;具有可选的串行e2prom接口,本地总线时钟可和pci时钟异步。pc9054内部有6种可编程的fifo,以实现零等待突发传输及本地总线和pci总线之间的异步操作;支持主模式、从模式、dma传输方式,因其强大的功能可应用于适配卡和嵌入式系统中。pci 9054是一种性比高的pci桥路芯片,比pci9080、pci9050等性能更优越。 (2)pci9056 具有32位、66mhz的pci总线以及局部总线操作,是目前最先进的32位通用主控芯片;内部还是基于原有的9054技术架构。与9054相比,有以下特点:a.含有1个pci仲裁器,支持7个外部主控设备,针对compact pci(含有7个插槽)的设计是足够了。b.2个独立的dma通道:每个通道含有1个双向的深度为64长字(256字节)的fifo。c.差分读写数据。d.用有效位旗语描述符控制动态dma振铃管理。e.增强的m模式功能,能提供pow
0 pci总线是一种不依附于某个具体处理器的局部总线,它支持32位或64位的总线宽度,频率通常是33mhz,目前最快的pci2.0总线工作频率是66mhz。工作在33mhz、32位时,理论上最大数据传输速率能达到133mb/s。它支持猝发工作方式,提高了传输速度,支持即插即用,pci部件和驱动程序可以在各种不同的平台上运行[1]。 实现pci总线协议一般有两种方法,一是用fpga设计实现,但pci协议比较复杂,因此难度较大;二是采用pci总线控制芯片,如amcc公司的s5933、plx公司的pci9080等通用的pci接口芯片。ti公司专门推出了针对pci总线和dsp接口的芯片pci2040[2],它不但实现了pci总线控制的功能,而且提供了和dsp芯片无缝的接口,因而大大简化了系统设计的复杂度并缩短了开发时间。 pci2040内部功能框图如图1所示。 pci2040是一个pci-dsp桥接器件,它提供了pci局部总线和tms320c54x 8位主机接口(hpi)与tms320c6x 16位主机接口的无缝连接。一片pci2040最多能同时挂接4片dsp芯片。同时,它还提供
数据采集卡)中容易实现,能节省软件的处理时间。在目前的系统中,这些特征信息还用不到,在具体到雷达数据的分析时,这些信息能起到很重要的作用。帧头的低字位给出距离信息,包括低4位的量程信息和高12位的距离采样深度。 2.2 数据采集卡的实现 雷达数据采集卡在本系统中起到基石的作用,它将由雷达接收机送下来的模拟视频信号采样量化,经过量程归并后,相对于主脉冲对齐,然后加入帧头信息,通过dma传输给驱动程序。数据采集卡的功能结构如图4所示。图5数据采集卡共有七个主要模块:pci总线控制模块采用通用芯片pci9080桥接本地总线和pci总线;本地总线控制模块cm负责卡内控制信号和状态信号的交互;syn为外部方位码和主脉冲的同步模块,它根据主脉冲产生ad的采样时钟和量程归并时钟;ad采用tlc5540对雷达视频信号进行采样量化;merge模块为量程归并模块;pack模块将由syn和merge模块送来的方位码和视频数据打包成帧,并排队送入fifo;fifo模块将帧结构的雷达数据通过dma传给驱动程序。在硬件的实现上采用了可编程器件cpld。 2.3 用cpld实现双fifo控制 采集卡中数字化雷达视频信号在
的pci总线主i/o加速器;符合pci本地总线规范2.2版,突发传输速率达到132mb/s,本地总线支持复用/非复用的32位地址/数据;有m、c、j三种模式;针对不同的处理器及局总线特性可选,尽量减少中间逻辑;具有可选的串行e2prom接口,本地总线时钟可和pci时钟异步。pc9054内部有6种可编程的fifo,以实现零等待突发传输及本地总线和pci总线之间的异步操作;支持主模式、从模式、dma传输方式,因其强大的功能可应用于适配卡和嵌入式系统中。pci 9054是一种性比高的pci桥路芯片,比pci9080、pci9050等性能更优越。 (2)pci9056 具有32位、66mhz的pci总线以及局部总线操作,是目前最先进的32位通用主控芯片;内部还是基于原有的9054技术架构。与9054相比,有以下特点:a.含有1个pci仲裁器,支持7个外部主控设备,针对compact pci(含有7个插槽)的设计是足够了。b.2个独立的dma通道:每个通道含有1个双向的深度为64长字(256字节)的fifo。c.差分读写数据。d.用有效位旗语描述符控制动态dma振铃管理。e.增强的m模式功能,能提供pow
请问pci9080与93c46设计最近我设计了一块板子,选用的是pci9080与93c46,还有一片xilinx公司的fpga,还有一片adi 公司的dsp21060,为什么上背板的时候总是监测不到这块板子呢?内部逻辑都已经设计和仿真好了,我实在弄不懂为什么,还请各位高手给指点指点。多谢!