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DSP與慢速設備接口的實現

2008-09-03
作者:傅曉云 杜經民 李寶仁

  摘? 要: 介紹了DSP與慢速" title="慢速">慢速設備接口的一種時序轉換方法。通過該方法,可以解決DSP與傳統輸入輸出設備" title="輸出設備">輸出設備時序不匹配的問題,從而實現DSP與8080、6800等時序兼容的或其它慢速讀寫周期的輸入/輸出設備的直接連接,如液晶顯示模塊" title="液晶顯示模塊">液晶顯示模塊、打印機、鍵盤等。這種時序轉換方法能使DSP在工業控制和測試設備中獲得更加廣泛的應用。

  關鍵詞: DSP? TMS320F206? 液晶顯示模塊? 時序匹配

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  DSP是一種高性能的數字信號處理器。由于其具有快速的計算能力和強大的信息處理能力,因此被廣泛地應用到工業自動化、國防科研等領域中。與常規單片機相比,DSP的內部結構和時序發生了很大的變化。所以單片機適用的接口芯片,DSP并不一定適用。對于非常熟悉單片機電路的設計人員,在進行DSP電路設計時,應特別注意芯片的選型和時序的搭配。尤其在處理DSP與慢速設備或器件接口時,正確的時序搭配是至關重要的。

  為了適應較慢的外部存儲器和輸入/輸出設備,DSP配備了軟件可編程的等待狀態發生器,可以將外部總線周期擴展到數個機器周期。由于受硬件條件的限制,這種擴展通常也是有限的,如C54XX系列的DSP最多只能擴展到14個機器周期,C2XX系列的DSP最多只能擴展到7個機器周期。但在實際應用過程中,經常會遇到讀寫周期更慢的輸入/輸出設備,如液晶顯示模塊、打印機、鍵盤等。因此,僅通過軟件編程控制內部狀態等待發生器是不能實現輸入/輸出時序匹配的,必須進行外部硬件擴展設計。

  在DSP與慢速外圍設備接口設計過程中,通常采用雙CPU的方法,由DSP完成高速數據處理和計算,用普通單片機(如51系列單片機)實現系統的輸入/輸出功能。這種方法由于采用了兩種結構不同的CPU,增加了系統的復雜性,而且接口和調試難度加大。本文將利用DSP的READY(外部設備" title="外部設備">外部設備準備就緒)引腳,通過硬件擴展實現外部狀態自動等待,從而使DSP與慢速輸入/輸出設備能直接連接以實現訪問的時序匹配。這種方法接口容易,硬件擴展電路并不復雜,而且內、外等待狀態結合起來使用,可產生任何數目的等待狀態,甚至可以將外部硬件等待狀態設計為受控方式,只在需要的時候啟動外部等待狀態。這樣,使用的時候就會更加靈活。

1 DSP的I/O讀寫時序

  現以TMS320F206 DSP芯片為例進行介紹。其時鐘頻率設為20MHz,它的外部讀寫時序如圖1所示。

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  TMS320F206的讀周期為一個時鐘周期(50ns),寫周期為兩個時鐘周期。讀、寫操作數據的保持時間T1、T2只有幾個納秒。內部可編程等待狀態發生器最多只能擴展到等待7個時鐘周期,即350ns。利用內部狀態等待,只能實現DSP與常用單片機的外圍芯片的讀寫時序相匹配。

2 慢速設備的讀寫時序

  現以MDL(S)16465字符液晶顯示模塊為例進行介紹。其讀寫時序如圖2和圖3所示。

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  該液晶模塊的讀寫周期Tcyc最小為1000ns,脈沖寬度Pw最小為450ns,讀寫操作" title="讀寫操作">讀寫操作數據保持時間最小為10ns。如果采用直接連接方式將TMS320F206與該液晶模塊接口,即使采用最大的狀態等待數目,DSP的讀寫時序也不能滿足該液晶模塊的要求。為實現二者的時序匹配,本文將給出一種合適的外部硬件等待擴展方法,以實現DSP與液晶模塊的直接讀寫訪問控制。

3 DSP的READY信號

  TMS320F206提供兩種狀態等待選項,一種是片內狀態等待產生器,可以實現有限的可編程狀態等待;另一種是READY信號,利用它可進行硬件擴展,從片外產生任何數目的狀態等待。

  DSP在進行外部讀寫操作時,如果READY引腳信號為低電平,DSP將等待一個時鐘周期后再次檢查READY信號。在READY引腳被驅動至高電平之前,程序處于等待狀態,將不會繼續往下執行。如果不使用READY信號,DSP在進行外部訪問期間內,READY應始終保持高電平。

  利用DSP的READY信號和相關外部訪問控制信號,通過硬件擴展,可以實現外部自動狀態等待,從而使DSP能夠與慢速外部設備進行直接連接訪問。

4 DSP與慢速外部設備的直接訪問接口

  外部狀態等待硬件擴展電路采用一片12級的二進制波紋計數器74HC4040來實現,該芯片每一級的輸出信號的頻率為前一級的一半。將TMS320F206的時鐘輸出信號CLKOUT1作為74HC4040的輸入時鐘,如果CLKOUT1為20MHz,那么最大等待時間可以達到212×50ns,使用者可以根據外部設備的時序需要選用74HC4040的不同輸出引腳進行等待控制。由于輸入時鐘的頻率較高,一般的CD4040或MC14040芯片響應速度不夠快,至少應選用74HC4040或響應速度更快的芯片。

  自動硬件等待擴展電路如圖4所示。選用74HC4040的Q5腳輸出作為延時等待控制,等待時間為1600ns。將Q4腳輸出信號分別與DSP的讀寫信號相或,產生外部設備的讀寫控制信號,這樣可以充分保證讀寫操作時數據的保持時間。該電路所產生的時序如圖5所示。

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  經過以上硬件狀態等待擴展,DSP對外部設備讀寫周期達到1600ns,讀寫操作的數據保持時間大于20ns,滿足液晶模塊的時序要求。此外,DSP在進行內部程序和數據訪問時,READY始終為高電平,不影響DSP的內部運行速度。應用該電路,DSP與MDL(S)16465液晶模塊的直接訪問連接如圖6所示。

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  RS為液晶模塊的數據指令控制輸入端,“1”表示數據,“0”表示指令;R/W為讀寫控制輸入端,“1”為讀操作,“0”為寫操作;E為使能控制輸入端,高電平有效。按圖6的接法,用兩根地址線A8、A9分別與RS、R/W相連,根據每個引腳的功能定義,液晶模塊的指令口寫地址為0000H,指令口讀地址為0200H,數據口寫地址為0100H,數據口讀地址為0300H。DSP對液晶模塊的訪問控制子程序如下:

  lcdcwaddr????? ? .set 0000h???????? ; 指令口寫地址

  lcdcraddr ? .set 0200h??????? ??   ; 指令口讀地址

  lcddwaddr????? ? .set 0100h??????????; 數據口寫地址

  lcddraddr ? .set 0300h??????? ??   ; 數據口讀地址

  lcdenable: splk #6ff2h,60h?     ;?io1=1

?????????????? out 60h,iosr   ?????? ;?lcd enabled

?????????????? ret

  lcddisable: splk #6ff0h,60h????????; io1=0

???????????????out 60h,iosr?????????????; lcd disabled

???????????????ret

  lcdrw:????call lcdenable

???????????????in 60h,[讀地址]?? ??   ; 讀操作

     ???? ……………………

      ??? out 61h,[寫地址]?     ; 寫操作

??????????? ???……………………

????????????   ?? call lcddisable

??????????????????  ret

  利用TMS320F206的IO1作為讀寫使能控制信號,調用LCDENABLE和LCDDISABLE兩個子程序打開和關閉對液晶模塊的訪問功能。除了需要調用兩個簡單的控制子函數以外,讀寫操作分別由IN和OUT兩條指令完成,實現對該液晶模塊的直接讀寫訪問。由于該液晶模塊沒有單獨的讀寫控制引腳,訪問控制要求比較特殊, 所以只能按照圖6的方式進行連接。該液晶模塊的控制時序可參見參考文獻[1]。

  如果外部設備具有單獨的讀寫控制引腳,可直接與圖4中的DEV-RD和DEV-WE分別相連,然后將數據線與地址線對應連接,就能夠進行直接讀寫訪問控制。作者在處理鍵盤輸入和打印機輸出接口時,就是采用這種連接方式。使用結果表明,訪問和控制都十分可靠。

  由于DSP的應用日益廣泛,作為一個完整的控制系統和測試設備,參數設置、結果顯示等基本的輸入/輸出功能是必不可少的。因此,DSP與慢速設備的接口將是各種科研和開發中經常遇到的問題。本文給出的硬件接口方法能夠實現DSP的外部訪問自動狀態等待,使高速的DSP芯片與傳統的慢速輸入輸出設備融入一個系統,不僅有效地解決了DSP與各種慢速設備訪問時序的匹配問題,而且硬件電路設計簡單、訪問直接、控制編程容易,進一步拓展了DSP在工業自動控制和測試設備中的應用空間。

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參考文獻

1 點陣字符型液晶顯示模塊使用手冊. 精電國際集團, 2001.7

2 TMS320C2XX數字信號處理器用戶指南.武漢力源電子股份有限公司,1998.8

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