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摘要:pci9656是plx公司推出的一种64位、66mhz的pci接口电路。具有灵活的连接性能和高性能的i/o加速器特性,用于pci、compact pci和嵌入式主机设计。文中主要介绍pci9656的功能、特点及应用,给出具体应用实例,同时指出应用中需注意的问题。 关键词:pci;总线;局部总线;pci9656 引言 pci总线是目前应用最广泛、最流行的一种高速同步总线,具有32bit总线宽度,总线时钟频率为0~33mhz,最大传输速率可达132mbyte/s,且可扩展为64位、66mhz主频。该总线的最大数据传输速率达528mb/s,远远大于isa总线5mbyte/s的速度。pci总线与cpu无关,与时钟频率也无关,因此可以应用于各种平台,支持多处理器和并发操作。 pci总线协议比较复杂,因此它的接口电路实现起来也比较困难。它不但有严格的同步时序要求,而且这了实现即插用和自动配置,pci接口还要有许多的配置寄存器。对于一般的设计者来说,为了缩短开发周期,没有必要设计所有的接口逻辑,只要利用通用pci接口电路就能很好的进行开发设计,从而大大减轻了工作难度。 目前,
现代雷达信号处理具有数据量大、实时性高等特点,而总线传输的效率决定了系统的性能,目前普遍使用标准化的pci总线技术,以便升级更新。为加快产品开发和降低设计难度,一般有两种解决方法:采用通用的pci芯片或ip核。目前常用的pci芯片如pcd054、pcd052等虽然性能稳定、使用方便,但它们只适用33 mhz、32位总线接口,受时序设计和应用程序效率等影响,总线传输速度约稳定在70 mb·s-1;使用ip核虽可以兼容66 hz、64位总线且节省板卡面积,但其价格昂贵不利于高校及中小企业推广使用。而pci9656适用于66 mhz、64位的pci总线,因此逐渐成为总线开发的主流元器件,使得总线传输速度达到了150 mb·s-1甚至更高。 本文利用高效pci芯片和fpga设计了一款64位总线传输接口电路,传输速度达到212 mb·s-1,较以往总线传输速度有了较大地提高,满足了目前高速数据传输系统的要求。 1 pci总线接口架构 本系统主要由pci9656和fpga构成,系统框图如图1所示。当主机发起读写操作时pci9656需要响应其操作,并将相应命令发送到fpga进行处理,fpga进行
现代雷达信号处理具有数据量大、实时性高等特点,而总线传输的效率决定了系统的性能,目前普遍使用标准化的pci总线技术,以便升级更新。为加快产品开发和降低设计难度,一般有两种解决方法:采用通用的pci芯片或ip核。目前常用的pci芯片如pcd054、pcd052等虽然性能稳定、使用方便,但它们只适用33 mhz、32位总线接口,受时序设计和应用程序效率等影响,总线传输速度约稳定在70 mb·s-1;使用ip核虽可以兼容66 hz、64位总线且节省板卡面积,但其价格昂贵不利于高校及中小企业推广使用。而pci9656适用于66 mhz、64位的pci总线,因此逐渐成为总线开发的主流元器件,使得总线传输速度达到了150 mb·s-1甚至更高。 本文利用高效pci芯片和fpga设计了一款64位总线传输接口电路,传输速度达到212 mb·s-1,较以往总线传输速度有了较大地提高,满足了目前高速数据传输系统的要求。 1 pci总线接口架构 本系统主要由pci9656和fpga构成,系统框图如图1所示。当主机发起读写操作时pci9656需要响应其操作,并将相应命令发送到fpga进行处理,fpga进行
以使内核知道处理器和内存以及其他io设备间的相互关系。有了内部拓扑api的支持,linux的进程调度器可以理解这些关系,并且会尝试优化任务以达到最佳的本地资源使用。此外,许多numa主机在各个节点(nodes)的线性内存区域之间存在空洞(holes)。新内核已经能够合理的处理这种不连续情况。内核还有许多其他使得linux可以支持高端(high-end)主机的变化,这也是内核发展的一个明确方向。再过一年,我们可以期待linux在高端机型上效率以及其他方面的进步。 本文以64位pci总线接口芯片pci9656的设备驱动程序为基础,比较了linux2.6内核与2.4内核的区别,设计与开发了在linux 2.6内核下pci9656设备驱动程序,进而研究了2.6内核的内存和中断管理机制。 关键字:linux2.6;设备驱动程序;pci9656 1 引言 linux操作系统因为其高效、安全、可动态加载及源代码开放等特点,深受设备驱动程序开发人员的喜爱。系统内核大部分独立于底层硬件运行,用户无需关心硬件问题,而用户操作是通过一组标准化的调用来完成。设备驱动程序的任务是将这些调用映射到作用于实际硬件设备的特
芯片,14 bit量化输出,采样率105 ms/s,sfdr 100 db,采样时钟80 mhz。 2) ddc芯片选用ti公司的gc4016芯片,提供4个独立的下变频通道,每个通道有i和q两路输出,可配置数字下变频的各种参数,如载频、相位、滤波器系数、重采样滤波系数、抽取因子、输出模式等。每个控制寄存器都有一个唯一的5 bit地址,寄存器位宽为8 bit。 3) fpga芯片选用altera公司的高性能芯片ep2s60f484c5。 4) pci-io接口芯片选用plx公司的pci9656芯片,可完成64 bit/66 mhz pci总线和32 bit/66 mhz用户局端总线的协议转换,是比较先进的pci接口芯片。 3 系统软件结构 系统的总体软件结构如图2所示。 系统运行时,由主机应用程序发送消息给设备pci驱动程序,驱动程序接收到消息后翻译成pci总线上的i/o操作信息,再经过pci9656的总线协议转换,通过局部总线将此消息传递给fpga,最终由接口控制逻辑进行相应的处理。 1) fpga接口控制逻辑设计 fpga的接口控制逻辑主要完成以下工作
摘要:PCI9656是PLX公司推出的一种64位、66MHz的PCI接口电路。具有灵活的连接性能和高性能的I/O加速器特性,用于PCI、Compact PCI和嵌入式主机设计。文中主要介绍PCI9656的功能、特点及应用,给出具体应用...
起传输,所以,决定采用主/从控制器更好些。我们所研制的这套检测设备是将根据设定的参数而产生的仿真的回波信号数据流,当每次收到启动脉冲时,将预存数据传入处理模块中,同时dsp预备产生下一次所需的回波信号,这样对数据流的速度要求就不是很高,所以选择了pci9054。pci9054也是目前业界设计适配器选用的主流芯片。pci9054以其强大的功能和简单的用户接口,为pci总线接口的开发提供了一种简洁的方法,设计者只需设计本地总线接口控制电路,即可实现与pci总线的高速数据传输。而且由于pci9056、pci9656与它的兼容性较好,将来很容易将设计性能提升到64位或64mhz操作,目前已将pci9054用于实际设计中。 图1~图5是所介绍的pci总线接口卡的设计方案图及各个芯片的内部结构图。screen.width-333)this.width=screen.width-333" border=0>结束语 每当要开始一个工程项目设计时,首先要搞清楚的是该项目所要完成的性能指标,然后再确定具体的实施方案。在成本预算允许的情况下,当然要选用当前最先进的芯片,同时也要考虑到采用这种产品的设计在未来的可扩展性