基于单片机的ide硬盘控制的研究与设计

基于单片机的ide硬盘控制的研究与设计

ID:13008129

大小:106.50 KB

页数:5页

时间:2018-07-20

基于单片机的ide硬盘控制的研究与设计_第1页
基于单片机的ide硬盘控制的研究与设计_第2页
基于单片机的ide硬盘控制的研究与设计_第3页
基于单片机的ide硬盘控制的研究与设计_第4页
基于单片机的ide硬盘控制的研究与设计_第5页
资源描述:

《基于单片机的ide硬盘控制的研究与设计》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、本文提出了一种用单片机扩展8255来控制IDE硬盘的方法,并给出了完整的硬件和软件设计方案,详细讨论并成功解决了控制过程中所遇到的问题,较好的实现了对硬盘的存取操作。关键词:单片机 IDE 接口1.概述   近年来作为数据存储介质的硬盘,其接口智能化程度越来越高,容量不断增大,反而体积在变小,并可脱离系统主机,控制起来比较方便,已经受到人们的普遍重视。现今,在许多以单片机为核心的持续数据采集存储应用系统中,数据存储是一项关键技术,因此,若能将脱机高速大容量硬盘应用到此类系统中,则可提高读写速度、降低单位成本、具有

2、很大优势。但是,硬盘读写是一个复杂的过程,它涉及到硬盘的接口方式、寻址方式、控制寄存器模型等。这样以来,我们就急需找到一种方案,占用较少的单片机资源,却能比较方便的控制硬盘.本文通过8255[1]对单片机进行I/O扩展,驱动IDE硬盘,成功的解决了上述问题,从而使硬盘可以应用到许多智能系统中。2.系统硬件结构    如图1所示,本系统由单片机(W78E52)、地址锁存器(74HC373)、8255、施密特反向器(74HC04)、IDE硬盘驱动器组成。单片机通过8位数据总线、A0、A1、CS、WR、RD与8255相

3、连。单片机将8255作为I/O口扩展,8255的端口A和端口B与IDE接口的16位数据线相连;端口C产生IDE总线的控制信号。IDE接口的DASP脚所接的LED作为指示灯,类似PC机,当硬盘忙时,指示灯亮。    IDE[2][5]接口是将ST506控制器集成到驱动器中,从处理器角度看,IDE接口可被描述成一系列I/O端口----一组8/16位的I/O端口,两根片选线(CS1FX和CS3FX),读写控制线(RD和WR),三根地址线(DA0,DA1,DA2)和一个中断请求(INTRQ)以及用来设置数据传输模式的控制

4、线。IDE接口在硬盘的存取采用16位数据总线方式。在ATA[3]标准中,IDE接口对硬盘的输入输出操作均是通过对相应寄存器的读写来实现的,这些端口寄存器统称为命令块寄存器,是由片选线和地址线进行统一编址的,其功能如表1所示:   IDE接口的硬盘驱动器提供两种数据传输模式:PIO模式和DMA模式。由于采用PIO模式控制相对容易,并且提供了一种可编程控制输入/输出的快速传输方法,所以本系统使用PIO模式。该模式采用高速的数据块I/O,以扇区为单位,用中断请求方式与CPU进行批量数据交换。通常情况下,在扇区读写操作时

5、,每次按16位长度通过内部的高速PIO数据寄存器进行传输,每传输一扇区数据就产生一次中断。系统不能直接用8255的输出口控制IDE接口,是由于8255有一个不良特性:当切换芯片I/O口的输入/输出模式时,将重新复位所有的引脚状态,当然也包括所有的输出信号。这对于作为数据总线的信号影响不大,但对控制信号却有不小的冲击,尤其是它会将IDE接口的复位线使能(IDE的控制引脚都是低电平有效),这样就不能正常控制硬盘。因此,本系统通过74HC04将8255的控制端口接到IDE接口上。此时,当8255改变I/O口的工作模式时

6、,所有的输出全部复位为“0”,经74HC04后所有的控制信号被拉成高电平,IDE驱动器就不会处于使能状态。3.系统软件设计   本系统的软件设计采用程序结构化和功能模块化的设计方法,以便于此设计具有良好的可移植性。系统软件包括主程序和任务子程序。任务子程序由读扇区 (Read_sector),写扇区(Write_sector),错误处理(Process_error),逻辑块地址写(wr_lba),IDE读(ide_rd),IDE写(ide_wr)等组成。主程序流程图如图2所示:   单片机上电后对8255以及ID

7、E驱动器进行初始化,并不停查询键盘,以判断是否有任务到达,如有任务,则根据命令进入到相应任务子程序。在进入任务子程序之前,必须先检测IDE驱动器的状态,IDE驱动器的状态寄存器如表2所示:   在PIO[4]工作模式下,向硬盘发出命令前,必须先检测驱动器是否忙(BSY)。如果在规定时间内硬盘驱动器一直忙碌,置超时错,否则表示硬盘驱动器空闲,可接受命令,对硬盘进行相应操作。IDE接口通过两个协议来执行命令:PI协议(读扇区)和PO协议(写扇区)。3.1读扇区操作   处理器在接收到读扇区的命令后,首先调用ide_r

8、d线程,将8255数据线端口配置成输入模式,然后读出IDE的状态,查询硬盘是否准备好(DRDY=1?);若准备好则调用wr_lba线程,把逻辑块地址写入到相应寄存器;调用ide_wr线程,将8255数据线端口配置成输出模式,把命令代码写入命令寄存器,读扇区命令开始执行。此时对驱动器状态寄存器的BSY位置1,同时将硬盘上指定扇区上的数据送入扇区缓冲区。当扇区缓冲区准备好时,

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。