IDT7133SA35PF
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IDT7133
HIGH-SPEED 2K x 16 CMOS DUAL-PORT ST...
IDT [Integrated Device Technology]
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HIGH SPEED 2K X 16 DUAL-PORT SRAM
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HIGH-SPEED 2K x 16 CMOS DUAL-PORT ST...
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IDT7133L45G
x16 Dual-Port SRAM
ETC
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x16 Dual-Port SRAM
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x16 Dual-Port SRAM
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x16 Dual-Port SRAM
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IDT7133L70G
x16 Dual-Port SRAM
ETC
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pci接口比較靈活,但是設(shè)計難度很高。后者雖沒有前者那么靈活,但其優(yōu)越性非常明顯:能夠有效降低接口設(shè)計的難度,縮短開發(fā)時間,同時其還具有較低的成本和通用性,并能夠優(yōu)化數(shù)據(jù)傳輸,提供配置空間等。這里采用pci9052 實現(xiàn)pci 總線接口,并選用eeprom93lc46b 對其進(jìn)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(jī)之間大量數(shù)據(jù)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(shè)置為16 位寬的數(shù)據(jù)總線,即將lbe1#單獨接到idt7133 的a0l 端。busyl經(jīng)非門接到pci9052 的lrdyi#端,這是因為當(dāng)busyl 為高時才允許外部設(shè)備訪問,而局部總線準(zhǔn)備好信號lrdyi#為低電平有效。busyr 經(jīng)電平轉(zhuǎn)換后直接接到tms320f2812 的ready 端。當(dāng)busyl 或busyr 任何一個引腳被置低,其所屬設(shè)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(shù)據(jù)
管腳分布如圖2所示。 d0~8是數(shù)據(jù)輸入總線,q0~8是數(shù)據(jù)輸出總線,r、w是讀、寫控制端,xi、xo是級聯(lián)控制端,hf、ff是fifo狀態(tài)滿標(biāo)志,ef是fifo狀態(tài)空標(biāo)志。根據(jù)hf、ff狀態(tài),寫處理器依可以知道fifo是否已滿,根據(jù)ef狀態(tài)讀處理器依可以知道fifo里是否有數(shù)據(jù)。 3 用總線開關(guān)加存儲器實現(xiàn)兩個處理器間數(shù)據(jù)交換 對于像圖像處理等需要大量交換數(shù)據(jù)的應(yīng)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(guān)外加大容量存儲器很適合這種大容量的數(shù)據(jù)傳輸。 idt74fst163212是一種典型的總線開關(guān)芯片,其管腳分布如圖3所示。 其中s0~2是總線開關(guān)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(dǎo)通或不導(dǎo)通。例如當(dāng)s2、s1、s0為000時,總線間不導(dǎo)通,呈高阻態(tài);當(dāng)為001時,a總線端口和b總線端口導(dǎo)通,即a1和b1導(dǎo)通、a2和b
除復(fù)位計數(shù)次數(shù),主dsp依然是dsp1。 dsp軟件實現(xiàn) 系統(tǒng)的軟件流程框圖如圖3所示,其中虛線方框內(nèi)是通過cpld實現(xiàn)的。在dsp系統(tǒng)中,使用了看門狗模塊,來解決系統(tǒng)程序跑飛問題。系統(tǒng)復(fù)位后,通過檢測看門狗電路復(fù)位標(biāo)志位來檢測系統(tǒng)程序狀態(tài),如果是系統(tǒng)看門狗復(fù)位,通過軟件使dsp產(chǎn)生輸出總線報錯,其結(jié)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(fù)位,并且執(zhí)行在線自檢。如果在線自檢不通過,cpld會自動隔離硬件。設(shè)計中為減小系統(tǒng)的復(fù)位時間和控制系統(tǒng)的連續(xù)性,存儲數(shù)據(jù)的時候采用了雙口ram idt7133,這樣可以在復(fù)位后快速的采用前一次計算的暫存數(shù)據(jù)(相互取對方數(shù)據(jù),并且與自己的數(shù)據(jù)進(jìn)行平均),從而使復(fù)位對系統(tǒng)的影響降到最小。 在線自檢的實現(xiàn) 通過cpld中心仲裁模塊來控制信號傳輸控制門,實現(xiàn)a/d轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換成基準(zhǔn)電平(本設(shè)計采用2.5v)后再通過實際的控制算法來計算,并將結(jié)果輸出到cpld與離線計算好的結(jié)果(存儲在cpld上)進(jìn)行比較,如果實時計算結(jié)果和離線結(jié)果相同,則表示系統(tǒng)自檢通過,否則,自動隔離自檢不通過的dsp。 系統(tǒng)的可靠性評估 系統(tǒng)的中心控制模塊是采用cpld實現(xiàn)的,其可靠性遠(yuǎn)高
一個研究熱點。2 生物芯片中的圖像采集技術(shù) 利用在生物芯片中的圖像采集技術(shù)是一項核心技術(shù),圖像采集系統(tǒng)基本框圖如圖1所示。 該圖像采集系統(tǒng)是對1 cm2的生物芯片采用長時間曝光進(jìn)行圖像數(shù)據(jù)的采集并通過usb把無損數(shù)據(jù)傳送給計算機(jī)進(jìn)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(jī)[7];philips pdiusbd12 usb控制芯片[8];idt7133 statusram靜態(tài)雙口存儲器[9]。單片機(jī)對圖像傳感器pdiusbd12進(jìn)行配置并控制可編程門陣列把圖像采集存儲和數(shù)據(jù)傳輸任務(wù)轉(zhuǎn)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(jìn)行時序控制時把采集到的數(shù)據(jù)傳遞給靜態(tài)存 儲器,然后單片機(jī)控制可編程門陣列,再由可編程門陣列進(jìn)行時序控制,把數(shù)據(jù)通過pdiusbd12傳遞給計算機(jī)進(jìn)行圖像處理。這里的單片機(jī)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(jìn)行初始化設(shè)置,同時用來解析計算機(jī)的命令。 以上是
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