第一章 序論……………………………………………………………6 1- 1 研究動(dòng)機(jī)…………………………………………………………..7 1- 2 專題目標(biāo)…………………………………………………………..8 1- 3 工作流程…………………………………………………………..9 1- 4 開發(fā)環(huán)境與設(shè)備…………………………………………………10 第二章 德州儀器OMAP 開發(fā)套件…………………………………10 2- 1 OMAP介紹………………………………………………………10 2-1.1 OMAP是什麼?…….………………………………….…10 2-1.2 DSP的優(yōu)點(diǎn)……………………………………………....11 2- 2 OMAP Architecture介紹………………………………………...12 2-2-1 OMAP1510 硬體架構(gòu)………………………………….…12 2-2.2 OMAP1510軟體架構(gòu)……………………………………...12 2-2.3 DSP / BIOS Bridge簡(jiǎn)述…………………………………...13 2- 3 TI Innovator套件 -- OMAP1510 ……………………………..14 2-2.1 General Purpose processor -- ARM925T………………...14 2-2.2 DSP processor -- TMS320C55x …………………………15 2-2.3 IDE Tool – CCS …………………………………………15 2-2.4 Peripheral ………………………………………………..16 第三章 在OMAP1510上建構(gòu)Embedded Linux System…………….17 3- 1 嵌入式工具………………………………………………………17 3-1.1 嵌入式程式開發(fā)與一般程式開發(fā)之不同………….….17 3-1.2 Cross Compiling的GNU工具程式……………………18 3-1.3 建立ARM-Linux Cross-Compiling 工具程式………...19 3-1.4 Serial Communication Program………………………...20 3- 2 Porting kernel………………………………………………….…21 3-2.1 Setup CCS ………………………………………….…..21 3-2.2 編譯及上傳Loader…………………………………..…23 3-2.3 編譯及上傳Kernel…………………………………..…24 3- 3 建構(gòu)Root File System………………………………………..…..26 3-3.1 Flash ROM……………………………………………...26 3-3.2 NFS mounting…………………………………………..27 3-3.3 支援NFS Mounting 的kernel…………………………..27 3-3.4 提供NFS Mounting Service……………………………29 3-3.5 DHCP Server……………………………………………31 3-3.6 Linux root 檔案系統(tǒng)……………………………….…..32 3- 4 啟動(dòng)及測(cè)試Innovator音效裝置…………………………..…….33 3- 5 建構(gòu)支援DSP processor的環(huán)境…………………………...……34 3-5.1 Solution -- DSP Gateway簡(jiǎn)介……………………..…34 3-5.2 DSP Gateway運(yùn)作架構(gòu)…………………………..…..35 3- 6 架設(shè)DSP Gateway………………………………………….…36 3-6.1 重編kernel……………………………………………...36 3-6.2 DEVFS driver…………………………………….……..36 3-6.3 編譯DSP tool和API……………………………..…….37 3-6.4 測(cè)試……………………………………………….…….37 第四章 MP3 Player……………………………………………….…..38 4- 1 MP3 介紹………………………………………………….…….38 4- 2 MP3 壓縮原理……………………………………………….….39 4- 3 Linux MP3 player – splay………………………………….…….41 4.3-1 splay介紹…………………………………………….…..41 4.3-2 splay 編譯………………………………………….…….41 4.3-3 splay 的使用說明………………………………….……41 第五章 程式改寫………………………………………………...…...42 5-1 程式評(píng)估與改寫………………………………………………...…42 5-1.1 Inter-Processor Communication Scheme…………….....42 5-1.2 ARM part programming……………………………..…42 5-1.3 DSP part programming………………………………....42 5-2 程式碼………………………………………………………..……43 5-3 雙處理器程式開發(fā)注意事項(xiàng)…………………………………...…47 第六章 效能評(píng)估與討論……………………………………………48 6-1 速度……………………………………………………………...48 6-2 CPU負(fù)載………………………………………………………..49 6-3 討論……………………………………………………………...49 6-3.1分工處理的經(jīng)濟(jì)效益………………………………...49 6-3.2音質(zhì)v.s 浮點(diǎn)與定點(diǎn)運(yùn)算………………………..…..49 6-3.3 DSP Gateway架構(gòu)的限制………………………….…50 6-3.4減少IO溝通……………….………………………….50 6-3.5網(wǎng)路掛載File System的Delay…………………..……51 第七章 結(jié)論心得…
上傳時(shí)間: 2013-10-14
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由于Luminary系列的ARM高速低功耗低工作電壓導(dǎo)致其噪聲容限低這是對(duì)數(shù)字電路極限的挑戰(zhàn)對(duì)電源的紋波瞬態(tài)響應(yīng)性能時(shí)鐘源的穩(wěn)定度電源監(jiān)控可靠性等諸多方面也提出了更高的要求ARM監(jiān)控技術(shù)是復(fù)雜并且非常重要的。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)在上電、掉電或遇到突發(fā)狀況電源電壓下降情況下,都有可能因?yàn)殡娫吹牟环€(wěn)定而出錯(cuò)。因此,就必須有一個(gè)可靠的復(fù)位系統(tǒng)來保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)不出錯(cuò)。設(shè)計(jì)復(fù)位系統(tǒng)時(shí)一般都采用專用的復(fù)位監(jiān)控器件,這樣可以大大的提高系統(tǒng)的復(fù)位性能。監(jiān)控器件的工作原理是通過確定的復(fù)位閥值電壓來啟動(dòng)復(fù)位操作(復(fù)位都能保持一定時(shí)間),防止CPU誤操作效果,保證系統(tǒng)運(yùn)行安全、可靠。同時(shí)還可以排除瞬間干擾的影響。Luminary的Stellaris系列單片機(jī)為低電平有效外部復(fù)位,上電復(fù)位的閥值為2.0v,掉電復(fù)位閥值的額定值為2.90v、最小值和最大值分別為2.85v和2.95v。根據(jù)這些特性及實(shí)際應(yīng)用需要本文選擇了適合Stellaris系列單片機(jī)的復(fù)位監(jiān)控器件。
上傳時(shí)間: 2013-11-07
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通過結(jié)合51LPC微控制器和BTA2xx三端雙向可控硅Philips半導(dǎo)體使阻性和容性負(fù)載的控制更容易這個(gè)通用的一對(duì)所有控制解決方案覆蓋了低功耗高感性的負(fù)載如螺線管閥門和同步電機(jī)到以主電壓供電的高功耗阻性負(fù)載如電機(jī)和電熱器這個(gè)兩芯片解決方案性能的核心是檢測(cè)負(fù)載電流過零的專利技術(shù)使用該技術(shù)不需要在負(fù)載電路上連接旁路電阻這樣不但簡(jiǎn)化了設(shè)計(jì)而且降低了整個(gè)系統(tǒng)的成本這個(gè)簡(jiǎn)單的微控制器三端雙向可控硅的組合向設(shè)計(jì)者提供了一個(gè)有效可編程的解決方法而且電磁干擾最小最小門脈沖持續(xù)時(shí)間的自動(dòng)應(yīng)用可以實(shí)現(xiàn)任何負(fù)載下的鎖定由于使用較低的電源電流因此只需要一個(gè)阻性或R-C 的主分支電源附加的增值特性可以更容易地實(shí)現(xiàn)遙控軟啟動(dòng)錯(cuò)誤管理和使用三端雙向可控硅監(jiān)控的負(fù)載電流管理將傳感器連接到模擬或數(shù)字輸入也為整個(gè)系統(tǒng)提供了智能的閉環(huán)控制
上傳時(shí)間: 2013-11-17
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信號(hào)傳輸距離有限,常用于一個(gè)PCB板之內(nèi);總線上掛接的節(jié)點(diǎn)器件有限,受容性負(fù)載最大值400pF的限制;拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)只能是二線總線型,不能擴(kuò)充到星型結(jié)構(gòu);速度只能取最低值,高速I2C器件速度發(fā)揮不出來;不同電平的器件不能掛接在同一總線上;如果要解決上述問題,一般方法是再增加一或多條I2C總線,為不同的總線編寫不同的程序,增加了工作量還降低了軟件的可移植性。
上傳時(shí)間: 2013-10-17
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PCA9515 是一款采用BiCMOS 工藝的總線中繼器,通過它可以擴(kuò)展I2C 和SMBus 系統(tǒng)。PCA9515 在保持總線操作模式和特性的情況下,通過緩存數(shù)據(jù)線(SDA)和時(shí)鐘線(SCL)的數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)I2C 總線擴(kuò)展,總線容性負(fù)載能力最大為400pF。
上傳時(shí)間: 2013-11-10
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PCA9516 是一款基于BICMOS 工藝的I2C/SMBus 總線中繼器。PCA9516 保持I2C 總線系統(tǒng)所有的模式與特性的同時(shí),允許擴(kuò)展I2C/時(shí)鐘總線和連接5 條最大容限為400pF 電容的總線。當(dāng)I2C 總線上有400pF 的電容時(shí),總線長(zhǎng)度和器件的數(shù)量都會(huì)被限制。系統(tǒng)設(shè)計(jì)者把總線分成五部分,各部分之間的傳輸只有一個(gè)復(fù)用器的延時(shí)。
上傳時(shí)間: 2013-11-13
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PCA9517 是一款基于CMOS 工藝的低電壓I2C 中繼器,在I2C 總線或SMBus 應(yīng)用中進(jìn)行高低電壓轉(zhuǎn)換。PCA9517 能夠在電平轉(zhuǎn)換期間保持總線所有的操作模式和特性,通過數(shù)據(jù)線(SDA)和時(shí)鐘線(SCL)的雙向緩存實(shí)現(xiàn)I2C 總線擴(kuò)展,總線最大容性負(fù)載為400pF。PCA9517 能夠隔離器件總線兩端的電壓和容性負(fù)載。SDA 和SCL 引腳具有過壓保護(hù)功能,在掉電的情況下為高阻狀態(tài)。
上傳時(shí)間: 2013-10-08
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PCA9518 是一款采用BiCMOS 工藝的總線集線器,通過它可以擴(kuò)展I2C 和SMBus 系統(tǒng)。PCA9518 在保持總線操作模式和特性的情況下,通過緩存數(shù)據(jù)線(SDA)和時(shí)鐘線(SCL)的數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)I2C 總線擴(kuò)展,使總線最大容性負(fù)載為400pF。
上傳時(shí)間: 2013-11-16
上傳用戶:黃華強(qiáng)
PCA9519 是一個(gè)4 通道的I2C 總線/SMBus 中繼器,可以實(shí)現(xiàn)將低電壓兩線串行總線接口的處理器與標(biāo)準(zhǔn)的I2C 總線或SMBus I/O 相連。該中繼器在電平轉(zhuǎn)換中保持I2C 總線系統(tǒng)所有的模式和特點(diǎn)的同時(shí),允許通過給數(shù)據(jù)總線(SDA)和時(shí)鐘總線(SCK)提供雙向緩沖區(qū)來擴(kuò)展I2C 總線,從而使I2C 總線或SMBus 在高電壓下最大容限電容為400PF。SDA 和SCL 引腳具有耐壓保護(hù)功能,當(dāng)PCA9519 掉電時(shí),均呈現(xiàn)出高阻抗特性。
標(biāo)簽: C-bus SMBus 9519 PCA
上傳時(shí)間: 2013-11-23
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ZY00xxGD-10W是廣州致遠(yuǎn)電子研制的寬壓輸入隔離穩(wěn)壓電源系列模塊,其轉(zhuǎn)換效率高,高低溫度特性好,帶容性負(fù)載能力強(qiáng),具有短路保護(hù)等功能。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)引腳方式,自然冷卻,無(wú)需外加散熱片,無(wú)需外加元件可直接使用,并可直接焊在PCB板上。連接簡(jiǎn)單,是您的前級(jí)電源理想解決方案。
上傳時(shí)間: 2014-12-28
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