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pci接口比較靈活,但是設計難度很高。后者雖沒有前者那么靈活,但其優越性非常明顯:能夠有效降低接口設計的難度,縮短開發時間,同時其還具有較低的成本和通用性,并能夠優化數據傳輸,提供配置空間等。這里采用pci9052 實現pci 總線接口,并選用eeprom93lc46b 對其進行配置,電路框圖如圖2 所示。中斷信號這里只用到一條中斷線inta#。 2.2 局部總線接口 為了滿足dsp 與上位機之間大量數據的高速交換,這里采用主從式共享雙口ram 的通信方案,接口電路如圖3 所示。由于idt7133 是2k×16 位的sram,因此將pci9052的局部總線設置為16 位寬的數據總線,即將lbe1#單獨接到idt7133 的a0l 端。busyl經非門接到pci9052 的lrdyi#端,這是因為當busyl 為高時才允許外部設備訪問,而局部總線準備好信號lrdyi#為低電平有效。busyr 經電平轉換后直接接到tms320f2812 的ready 端。當busyl 或busyr 任何一個引腳被置低,其所屬設備就等待一個訪問周期,直到busy 被拉高,即雙口ram 不再忙,這樣便保證了數據
管腳分布如圖2所示。 d0~8是數據輸入總線,q0~8是數據輸出總線,r、w是讀、寫控制端,xi、xo是級聯控制端,hf、ff是fifo狀態滿標志,ef是fifo狀態空標志。根據hf、ff狀態,寫處理器依可以知道fifo是否已滿,根據ef狀態讀處理器依可以知道fifo里是否有數據。 3 用總線開關加存儲器實現兩個處理器間數據交換 對于像圖像處理等需要大量交換數據的應用場合,用雙口ram或fifo方法依不太合適。雙口ram和fifo一般容量較小,而且價格昂貴。比如說常用的雙口ram idt7133只有32kbit(2k×16bit),而單向fifo idt7205也只有8k×9bit。用總線開關外加大容量存儲器很適合這種大容量的數據傳輸。 idt74fst163212是一種典型的總線開關芯片,其管腳分布如圖3所示。 其中s0~2是總線開關控制端,a、b、c、d是四個總線端口,每個總線端口有12根線組成,由s0~2控制a、b和c、d總線端口的導通或不導通。例如當s2、s1、s0為000時,總線間不導通,呈高阻態;當為001時,a總線端口和b總線端口導通,即a1和b1導通、a2和b
除復位計數次數,主dsp依然是dsp1。 dsp軟件實現 系統的軟件流程框圖如圖3所示,其中虛線方框內是通過cpld實現的。在dsp系統中,使用了看門狗模塊,來解決系統程序跑飛問題。系統復位后,通過檢測看門狗電路復位標志位來檢測系統程序狀態,如果是系統看門狗復位,通過軟件使dsp產生輸出總線報錯,其結果與輸出總線報錯處理方式一樣;否則為由仲裁模塊引起的復位,并且執行在線自檢。如果在線自檢不通過,cpld會自動隔離硬件。設計中為減小系統的復位時間和控制系統的連續性,存儲數據的時候采用了雙口ram idt7133,這樣可以在復位后快速的采用前一次計算的暫存數據(相互取對方數據,并且與自己的數據進行平均),從而使復位對系統的影響降到最小。 在線自檢的實現 通過cpld中心仲裁模塊來控制信號傳輸控制門,實現a/d轉換,轉換成基準電平(本設計采用2.5v)后再通過實際的控制算法來計算,并將結果輸出到cpld與離線計算好的結果(存儲在cpld上)進行比較,如果實時計算結果和離線結果相同,則表示系統自檢通過,否則,自動隔離自檢不通過的dsp。 系統的可靠性評估 系統的中心控制模塊是采用cpld實現的,其可靠性遠高
一個研究熱點。2 生物芯片中的圖像采集技術 利用在生物芯片中的圖像采集技術是一項核心技術,圖像采集系統基本框圖如圖1所示。 該圖像采集系統是對1 cm2的生物芯片采用長時間曝光進行圖像數據的采集并通過usb把無損數據傳送給計算機進行圖像的處理。他所采用的主要器件是nationalsemiconductor的lm9618 30萬像素的圖像傳感器[5];altera的epm9320可編程門陣列[6];sygnal單片機[7];philips pdiusbd12 usb控制芯片[8];idt7133 statusram靜態雙口存儲器[9]。單片機對圖像傳感器pdiusbd12進行配置并控制可編程門陣列把圖像采集存儲和數據傳輸任務轉交給可編程門陣列,可編程門陣列在對圖像傳感器和存儲器進行時序控制時把采集到的數據傳遞給靜態存 儲器,然后單片機控制可編程門陣列,再由可編程門陣列進行時序控制,把數據通過pdiusbd12傳遞給計算機進行圖像處理。這里的單片機主要是起到主控的作用。除了以上的功能,他對圖像傳感器lm9618和 pdiusbd12芯片進行初始化設置,同時用來解析計算機的命令。 以上是
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