資料介紹
?在飛控組件測試時,由于被測系統(tǒng)與上位機有一定距離,如果直接把遙測并行數(shù)據(jù)傳送到上位機,將會出現(xiàn)數(shù)據(jù)信號的衰減和信號延時問題,有可能使信號時序錯位,從而達不到系統(tǒng)測試的要求。為此,需要研制一種數(shù)據(jù)傳送總線變換器,用來完成被測數(shù)據(jù)無失真的、實時的、遠距離與上位機的通信,并能接收上位機的控制指令,實現(xiàn)工作狀態(tài)的遠程交互。
1 數(shù)據(jù)傳送總線變換器的整體設計
綜合考慮到測試系統(tǒng)實時性和可靠性的要求,選擇以太網(wǎng)口作為數(shù)據(jù)傳送總線變換器與上位機的數(shù)據(jù)轉發(fā)接口,以高速串口作為控制口,采用FPGA+DSP+ARM的架構作為實時信息處理平臺。
數(shù)據(jù)傳送總線變換器的系統(tǒng)框圖如圖1所示。其中,F(xiàn)PGA作為數(shù)據(jù)預處理器,完成并行數(shù)據(jù)到串行數(shù)據(jù)的轉換等數(shù)據(jù)預處理任務;DSP讀取FPGA處理后的數(shù)據(jù)并完成數(shù)據(jù)壓縮的任務;ARM作為中央處理控制器,主要完成從DSP系統(tǒng)中讀取已經(jīng)編碼好的數(shù)據(jù)并通過以太網(wǎng)口完成與上位機的實時通信任務。上位機按照數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議、產(chǎn)品的數(shù)據(jù)遙測協(xié)議解調(diào)出各類物理變量,記錄并存儲。測試人員通過上位機完成工作狀態(tài)的遠程控制與各種信息交互任務。
在該系統(tǒng)中采用了FPGA+DSP+ARM的高端架構,但是衡量一個系統(tǒng)的整體性能不僅要看所使用的器件和所完成的功能,還要看各個器件之間的接口形式。在FPGA+DSP+ARM的信息處理平臺上,三者之間的接口形式將決定整個系統(tǒng)的性能。為滿足實時的信號處理任務,在選擇DSP芯片時,不僅要考慮DSP芯片的處理速度,還要考慮DSP芯片與FPGA、ARM的接口能力,選擇帶有EMIF和HPI接口的DSP使其與FPGA、ARM無縫連接成為該系統(tǒng)設計的關鍵一環(huán)。
2 器件選型
在該數(shù)據(jù)傳送總線變換器中,F(xiàn)PGA選用Xilinx公司最新推出的低成本現(xiàn)場可編程門陣列Spartan-3E 系列中的XC3S500E。XC3S500E包含有20個Block RAM,每個RAM塊中的18 KB的模塊存儲器,是完全同步、真正的雙端存儲器。用戶可獨立地從每個端口讀出或向每個端口寫入(但同一地址不能同時進行讀和寫)。另外,每個端口都有一個獨立的時鐘,對每個端口的數(shù)據(jù)寬度都可以獨立進行配置。
ARM芯片選用Samsung公司的S3C4510B。S3C4510B是基于以太網(wǎng)應用系統(tǒng)的高性價比16/32 bit RISC微控制器,內(nèi)含一個由ARM公司設計的16/32 bit ARM7TDMI RISC處理器核。除了ARM7TDMI核以外,S3C4510B還有許多重要的片內(nèi)外圍功能模塊,其中就有一個以太網(wǎng)控制器,用于S3C4510B系統(tǒng)與其他設備的網(wǎng)絡通信[1]。
DSP芯片選用TI公司的TMS320C6416。TMS320C6416是TI公司推出的高速定點DSP,它擁有處理能力強大的CPU、高達1 MB的RAM、豐富的外設接口。外設包括CPU訪問外圍設備提供無縫接口的靈活的外部存儲器接口EMIFA和EMIFB,一個使得DSP很容易通過PCI接口無縫連接到一個具有PCI功能的外部主CPU上的PCI接口,一個16/32 bit寬的異步并行接口HPI(和PCI共用相同的引腳),一個提供64 bit數(shù)據(jù)通道訪問的增強型EDMA等。其高速的處理速度滿足系統(tǒng)的實時性要求,并能實現(xiàn)與多種外設無縫連接。
3 硬件設計
3.1 ARM與DSP的接口電路
3.1.1 DSP TMS320C6416 HPI描述
TMS320C6416集成有一個16/32 bit寬主機接口HPI,HPI通過復位時的自舉和器件配置引腳HD5選擇采用HPI16還是HPI32。HPI具有兩條地址線HCNTRL[1:0],負責對HPI的內(nèi)部寄存器進行尋址。HPI只有3個32 bit內(nèi)部寄存器,分別是控制寄存器HPIC、地址寄存器HPIA和數(shù)據(jù)寄存器HPID。用戶只需對上述3個寄存器進行相應的讀寫操作,就能完成對DSP內(nèi)存空間的訪問[2]。
1 數(shù)據(jù)傳送總線變換器的整體設計
綜合考慮到測試系統(tǒng)實時性和可靠性的要求,選擇以太網(wǎng)口作為數(shù)據(jù)傳送總線變換器與上位機的數(shù)據(jù)轉發(fā)接口,以高速串口作為控制口,采用FPGA+DSP+ARM的架構作為實時信息處理平臺。
數(shù)據(jù)傳送總線變換器的系統(tǒng)框圖如圖1所示。其中,F(xiàn)PGA作為數(shù)據(jù)預處理器,完成并行數(shù)據(jù)到串行數(shù)據(jù)的轉換等數(shù)據(jù)預處理任務;DSP讀取FPGA處理后的數(shù)據(jù)并完成數(shù)據(jù)壓縮的任務;ARM作為中央處理控制器,主要完成從DSP系統(tǒng)中讀取已經(jīng)編碼好的數(shù)據(jù)并通過以太網(wǎng)口完成與上位機的實時通信任務。上位機按照數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議、產(chǎn)品的數(shù)據(jù)遙測協(xié)議解調(diào)出各類物理變量,記錄并存儲。測試人員通過上位機完成工作狀態(tài)的遠程控制與各種信息交互任務。
在該系統(tǒng)中采用了FPGA+DSP+ARM的高端架構,但是衡量一個系統(tǒng)的整體性能不僅要看所使用的器件和所完成的功能,還要看各個器件之間的接口形式。在FPGA+DSP+ARM的信息處理平臺上,三者之間的接口形式將決定整個系統(tǒng)的性能。為滿足實時的信號處理任務,在選擇DSP芯片時,不僅要考慮DSP芯片的處理速度,還要考慮DSP芯片與FPGA、ARM的接口能力,選擇帶有EMIF和HPI接口的DSP使其與FPGA、ARM無縫連接成為該系統(tǒng)設計的關鍵一環(huán)。
2 器件選型
在該數(shù)據(jù)傳送總線變換器中,F(xiàn)PGA選用Xilinx公司最新推出的低成本現(xiàn)場可編程門陣列Spartan-3E 系列中的XC3S500E。XC3S500E包含有20個Block RAM,每個RAM塊中的18 KB的模塊存儲器,是完全同步、真正的雙端存儲器。用戶可獨立地從每個端口讀出或向每個端口寫入(但同一地址不能同時進行讀和寫)。另外,每個端口都有一個獨立的時鐘,對每個端口的數(shù)據(jù)寬度都可以獨立進行配置。
ARM芯片選用Samsung公司的S3C4510B。S3C4510B是基于以太網(wǎng)應用系統(tǒng)的高性價比16/32 bit RISC微控制器,內(nèi)含一個由ARM公司設計的16/32 bit ARM7TDMI RISC處理器核。除了ARM7TDMI核以外,S3C4510B還有許多重要的片內(nèi)外圍功能模塊,其中就有一個以太網(wǎng)控制器,用于S3C4510B系統(tǒng)與其他設備的網(wǎng)絡通信[1]。
DSP芯片選用TI公司的TMS320C6416。TMS320C6416是TI公司推出的高速定點DSP,它擁有處理能力強大的CPU、高達1 MB的RAM、豐富的外設接口。外設包括CPU訪問外圍設備提供無縫接口的靈活的外部存儲器接口EMIFA和EMIFB,一個使得DSP很容易通過PCI接口無縫連接到一個具有PCI功能的外部主CPU上的PCI接口,一個16/32 bit寬的異步并行接口HPI(和PCI共用相同的引腳),一個提供64 bit數(shù)據(jù)通道訪問的增強型EDMA等。其高速的處理速度滿足系統(tǒng)的實時性要求,并能實現(xiàn)與多種外設無縫連接。
3 硬件設計
3.1 ARM與DSP的接口電路
3.1.1 DSP TMS320C6416 HPI描述
TMS320C6416集成有一個16/32 bit寬主機接口HPI,HPI通過復位時的自舉和器件配置引腳HD5選擇采用HPI16還是HPI32。HPI具有兩條地址線HCNTRL[1:0],負責對HPI的內(nèi)部寄存器進行尋址。HPI只有3個32 bit內(nèi)部寄存器,分別是控制寄存器HPIC、地址寄存器HPIA和數(shù)據(jù)寄存器HPID。用戶只需對上述3個寄存器進行相應的讀寫操作,就能完成對DSP內(nèi)存空間的訪問[2]。
下載該資料的人也在下載
下載該資料的人還在閱讀
更多 >
- 基于反激式電路拓撲的DCDC變換器并聯(lián)輸出的均流變換器設計
- 基于開關電源的離線反激變換器設計指南 11次下載
- CAN總線接口EMC標準電路設計方案 206次下載
- 基于555電路組成的DC-AC變換器設計方案 22次下載
- 2A同步降壓變換器芯片TX9416數(shù)據(jù)手冊 21次下載
- LCC諧振變換器的設計要素文件下載 55次下載
- 基于LM2733升壓變換器電路設計 5次下載
- 降壓DC/DC轉換器系統(tǒng)的設計方案 6次下載
- 使用PSpice進行Buck變換器的仿真研究的資料說明 25次下載
- LLC諧振變換器的設計過程和LLC諧振變換器的移相控制特性分析 154次下載
- DC-DC變換器的Lyapunov指數(shù)計算 7次下載
- 基于1553B總線的數(shù)據(jù)傳輸設計方案 15次下載
- 基于全橋LLC諧振變換器的光伏逆變器升壓DC%2fDC變換器設計 100次下載
- 反激變換器
- PCI總線高速數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)設計
- 三菱PLC數(shù)據(jù)傳送指令介紹 1550次閱讀
- 諧振變換器到底是什么及理想和非理想buck變換器的模型介紹 9503次閱讀
- 什么是DC-DC變換器_DC-DC變換器的工作原理 3.7w次閱讀
- 無橋PFC變換器拓撲合成方案綜述 7901次閱讀
- 直流pwm變換器電路的基本結構 2.4w次閱讀
- 直流脈寬調(diào)制(PWM)變換器 8277次閱讀
- 簡述pwm變換器的作用 9046次閱讀
- 介紹了一種基于LLC諧振變換器的數(shù)字充電方案 8788次閱讀
- buck變換器工作原理_Buck變換器的降壓原理分析 6.5w次閱讀
- buck變換器設計_自制buck變換器 4379次閱讀
- buck變換器介紹_buck變換器設計 8874次閱讀
- 數(shù)字程控直流變換器的總體設計方案闡述 1250次閱讀
- 高性能混合集成DC/DC變換器 2827次閱讀
- 車載高頻推挽DC-DC變換器設計方案 1.2w次閱讀
- 600W雙管正激變換器中高頻變壓器的設計方案 1w次閱讀
下載排行
本周
- 1電子電路原理第七版PDF電子教材免費下載
- 0.00 MB | 1489次下載 | 免費
- 2單片機典型實例介紹
- 18.19 MB | 91次下載 | 1 積分
- 3S7-200PLC編程實例詳細資料
- 1.17 MB | 27次下載 | 1 積分
- 4筆記本電腦主板的元件識別和講解說明
- 4.28 MB | 18次下載 | 4 積分
- 5開關電源原理及各功能電路詳解
- 0.38 MB | 9次下載 | 免費
- 6基于AT89C2051/4051單片機編程器的實驗
- 0.11 MB | 4次下載 | 免費
- 7基于單片機和 SG3525的程控開關電源設計
- 0.23 MB | 3次下載 | 免費
- 8基于單片機的紅外風扇遙控
- 0.23 MB | 3次下載 | 免費
本月
- 1OrCAD10.5下載OrCAD10.5中文版軟件
- 0.00 MB | 234313次下載 | 免費
- 2PADS 9.0 2009最新版 -下載
- 0.00 MB | 66304次下載 | 免費
- 3protel99下載protel99軟件下載(中文版)
- 0.00 MB | 51209次下載 | 免費
- 4LabView 8.0 專業(yè)版下載 (3CD完整版)
- 0.00 MB | 51043次下載 | 免費
- 5555集成電路應用800例(新編版)
- 0.00 MB | 33562次下載 | 免費
- 6接口電路圖大全
- 未知 | 30319次下載 | 免費
- 7Multisim 10下載Multisim 10 中文版
- 0.00 MB | 28588次下載 | 免費
- 8開關電源設計實例指南
- 未知 | 21539次下載 | 免費
總榜
- 1matlab軟件下載入口
- 未知 | 935053次下載 | 免費
- 2protel99se軟件下載(可英文版轉中文版)
- 78.1 MB | 537791次下載 | 免費
- 3MATLAB 7.1 下載 (含軟件介紹)
- 未知 | 420026次下載 | 免費
- 4OrCAD10.5下載OrCAD10.5中文版軟件
- 0.00 MB | 234313次下載 | 免費
- 5Altium DXP2002下載入口
- 未知 | 233045次下載 | 免費
- 6電路仿真軟件multisim 10.0免費下載
- 340992 | 191183次下載 | 免費
- 7十天學會AVR單片機與C語言視頻教程 下載
- 158M | 183277次下載 | 免費
- 8proe5.0野火版下載(中文版免費下載)
- 未知 | 138039次下載 | 免費
評論
查看更多