0 引 言 在現(xiàn)代雷達數據處理系統(tǒng)和其他應用系統(tǒng)中,傳統(tǒng)的ISA、EISA等總線已逐漸無法適應高速數據傳輸的要求。而PCI局部總線以其高性能、低成本、使用方便和適應性等優(yōu)點成為大多數系統(tǒng)的主流總線。其中常用的
本文介紹了PCI接口的基本功能和特點;利用PLX9054接口芯片,結合雙口RAM和EPLD邏輯電路,實現(xiàn)了TMS320C6701與PCI總線間的雙向高速實時數據交換;分析了DSP與SBSRAM接口信號的完整性,對PCB設計作了仿真分析。 關鍵
普通PCI接口的高速數字信號處理板卡設計
隨著計算機和控制技術的不斷發(fā)展,很多工程人員都選用PC機作為控制系統(tǒng)的操作平臺。為了能夠和外部設備通信,PC機上提供了外置的USB、串口、并口及內置的ISA、PCI等接口。PCI總線接口速度快,系統(tǒng)占用率低,有完備的
PCI接口擴展卡的快速開發(fā)方案
根據IEEE 802. 16標準,用Verilog HDL設計了PCI接口電路,并在FPGA上實現(xiàn)了PCI接口的功能,重點描述了狀態(tài)機控制模塊的設計和仿真結果,使用EDA技術提高了開發(fā)速度,滿足了系統(tǒng)的要求。
利用CPLD作為溝通單片機與PCI設備間的橋梁,充分利用CPLD中I/O資源豐富、用戶可自定制邏輯的優(yōu)勢,來幫助單片機完成與PCI設備間的通信任務。
從PCI時序分析入手,重點闡述了PCI通用的狀態(tài)機設計,說明了用VHDL語言來實現(xiàn)本PIC通信狀態(tài)機的軟件設計以及進行MaxPlusII驗證的程序和方法。用該方法所設計的接口既可支持PCI常規(guī)傳輸,又可支持PCI猝發(fā)傳輸。
簡要介紹了直通(PASS-THRU)、郵箱(MAILBOX)、FIFO/DMA三種工作方式,并給出了s5935的WDM驅動編程。