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时间:2018-12-04
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1、ADSP21160实现数字信号处理系统 本文使用ADI公司的ADSP21160为主处理器搭建了信号处理硬件平台,给出了对系统的构思及具体电路设计,具有一定的实用价值。 ADSP21160采用超级哈佛结构,片内有4套独立的总线,分别用于双数据存取、指令存取和输入/输出接口,片内集成了处理器核(包括运算单元、控制单元、地址产生器和总线、中断、寄存器等)、大容量双端口静态存储器、程序/数据外部总线及多处理器接口、输入/输出控制器等数字信息处理系统的主要功能块。 硬件系统的设计思路 下面从数据的输入输出,系统的上电运行,系统的电源配置及电路控制等方面简
2、单介绍系统的设计思路。 1.首先考虑数据传输。外部设备(接收机)通过50针接口将数据经ADSP21160处理后转换成串行数据输出,传递给外设(控制器)及计算机。为了电路系统的保密性以及便于系统中一些逻辑控制电路的实现,在ADSP21160和50针接口之间增加了一个CPLD控制电路。 2.ADSP21160实现数字信号处理系统 本文使用ADI公司的ADSP21160为主处理器搭建了信号处理硬件平台,给出了对系统的构思及具体电路设计,具有一定的实用价值。 ADSP21160采用超级哈佛结构,片内有4套独立的总线,分别用于双数据存取、指令存取和输入/
3、输出接口,片内集成了处理器核(包括运算单元、控制单元、地址产生器和总线、中断、寄存器等)、大容量双端口静态存储器、程序/数据外部总线及多处理器接口、输入/输出控制器等数字信息处理系统的主要功能块。 硬件系统的设计思路 下面从数据的输入输出,系统的上电运行,系统的电源配置及电路控制等方面简单介绍系统的设计思路。 1.首先考虑数据传输。外部设备(接收机)通过50针接口将数据经ADSP21160处理后转换成串行数据输出,传递给外设(控制器)及计算机。为了电路系统的保密性以及便于系统中一些逻辑控制电路的实现,在ADSP21160和50针接口之间增加了一个
4、CPLD控制电路。 2.为了上电后系统可以自行运行,需要给DSP配置一个外接FLASH,并将计算程序预先烧写FLASH中。通过配置ADSP21160的引导方式,系统上电后,ADSP21160可自动从FLASH中读取程序并运行。 3.由于ADSP21160只有4Mbit的内部存储空间,且等分为数据存储空间和程序存储空间两部分.。为了系统及程序今后升级的方便,使用SRAM配置了512K&TImes;32位的外部存储空间。 4.由于ADSP21160的串行口不是通用的UART串口,而系统和计算机均要求串行数据输出,故系统中需要一个并串转换芯片来输出运算
5、结果。 5.由于外部只提供+5V直流电源,而ADSP21160要求+3.3V的接口电源及2.5V的内核电源,故系统内部器件也相应的尽量选择+3.3V器件,故系统需要一个DC/DC转换芯片将+5V电源转换成+2.5V及+3.3V的电源输出。 系统的各功能模块设计 1.电源模块设计 在系统的设计中,由于ADSP21160的外部接口电源是+3.3V,故为了简化电路及提高电路板的性能,在其他器件的选择上,也尽量选择了+3.3V器件。少数难以找到+3.3V电源的器件,在不影响接口及功能的情况下,选择了+5V器件。另外ADSP21160还要求+2.5V的内
6、核电源及+2.5V的模拟电源(供ADSP21160的内部锁相环使用)。而外部给系统提供的是+5V的电源。综合以上要求考虑,系统需要一个DC/DC转换模块,输出+3.3V及+2.5V电压,并将+2.5V电源分成数字及模拟两路。 ADSP21160要求内核电源供电早于外部口供电,否则可能导致DSP启动异常或程序无法加载。故在电源设计中考虑到这个问题,决定使用DC/DC的+2.5V输出端经过延时电路接到+3.3V输出使能端,很好的解决了这个问题。 综合系统对电压和电流的具体要求,本硬件系统选择了TI公司的TPS767D301作为DC/DC转换芯片。其输入
7、为+5V电压,输出一路+3.3V电压及一路+1.8V或+2.5V可调电压,电流最大输出为1A。 2.DSP主模块设计 时钟驱动:ADSP21160需要外部时钟驱动,故外接时钟是必不可少的。其内部特有的锁相环设置可以将内部的运算频率倍频至外部时钟频率的2、3或4倍,最高的核时钟频率为80MHz。这样,就可以在外部频率(数据传输频率)较低的情况下,实现内核处理器的高速运行。 在本系统中,为了提高系统的高频炕干扰能力及降低系统的设计难度,在对系统运行速度影响不大的情况下(由于系统的主要耗时集中在矩阵的处理运算上,数据传输相对而言只占其全部运行时间的几十
8、分之一),外部选择了20MHz的驱动时钟,再设置内部锁相环为外部时钟的4倍,实现其内部的高速运
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