USB On-The-Go Full Speed Host and High Speed peripheral Controller
標簽: Speed Controller peripheral On-The-Go
上傳時間: 2014-11-27
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Cypress - EZ-USB FX2LP™ USB Microcontroller High-Speed USB peripheral Controller
標簽: Microcontroller Controller High-Speed peripheral
上傳時間: 2017-08-15
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LPC22xx peripheral initialization
標簽: initialization peripheral LPC 22
上傳時間: 2017-08-17
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TMS320C6000 DSP peripheral Component Interconnect (PCI) Reference Guide
標簽: Interconnect peripheral Component Reference
上傳時間: 2017-08-19
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on-chip peripheral I/O control for microblaze
標簽: microblaze peripheral on-chip control
上傳時間: 2017-09-12
上傳用戶:TF2015
PCI(peripheral Component Interconnect)總線以其高性能、低成本、開放性、獨立于處理器、軟件透明等眾多優(yōu)點成為當今最流行的計算機局部總線。在嵌入式系統(tǒng)領(lǐng)域中,許多IP都是基于PCI總線設計的。本文闡述一種以ARM9作為CPU的嵌入式系統(tǒng)的PCI北橋設計與驗證。 首先介紹基于ARM的嵌入式系統(tǒng)結(jié)構(gòu),并深入研究PCI2.2總線行為規(guī)范。在此基礎上提出一種基于ARM處理器的PCI總線北橋的設計方案,整個設計主要分為主設備接口模塊,目標設備接口模塊,配置寄存器模塊和集成總線仲裁器三大部分。對于主設備接口模塊和目標設備接口模塊,論文主要從數(shù)據(jù)通路和控制路徑的實現(xiàn)兩方面進行闡述。對于集成的總線仲裁器,設計采用兩優(yōu)先級的循環(huán)優(yōu)先算法,通過一組設備編號寄存器實現(xiàn)了PCI總線上的仲裁,此外,論文對跨時鐘域的信號同步和PCI配置寄存器也作了較為詳細的描述,最終采用自頂向下的方法實現(xiàn)了整個設計。 在驗證部分,引入了基于平臺的驗證思路,通過搭建驗證平臺,可以高效地實現(xiàn)驗證。論文重點討論了驗證平臺的搭建和行為模型的建立,并介紹了一種命令總線,通過打包各個驗證點控制驗證流程。此外,為提高驗證的自動化程度,論文對驗證所使用的腳本也進行了描述。通過此驗證平臺和腳本,提高了整個驗證系統(tǒng)的可移植性和可重用性。 論文最終完成了PCI北橋的RTL級的功能描述,并使用仿真軟件完成對設計的仿真驗證。設計通過驗證并成功實現(xiàn)在基于ARM的集成處理器,達到預定的功能設計要求,并具有良好的性能,最后對后續(xù)開發(fā)進行了探討。
上傳時間: 2013-05-22
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SPI,是英語Serial peripheral Interface的縮寫,顧名思義就是串行外圍設備接口。SPI,是一種高速的,全雙工,同步的通信總線,并且在芯片的管腳上只占用四根線,節(jié)約了芯片的管腳
標簽: spi
上傳時間: 2013-06-09
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進入20世紀90年代后,隨著全球信息化、智能化、網(wǎng)絡化的發(fā)展,嵌入式系統(tǒng)技術(shù)獲得了前所未有的發(fā)展空間。 嵌入式系統(tǒng)的最大特點之_是其所具有的目的性或針對性,即每一套嵌入式系統(tǒng)的開發(fā)設計都有其特殊的應用場合與特定功能,這也是嵌入式系統(tǒng)與通剛的計算機系統(tǒng)最主要的區(qū)別。由于嵌入式系統(tǒng)是為特定的目的而設計的,且常常受到體積、成本、功能、處理能力等各種條件的限制。因此,如果可以最大限度地提高應用系統(tǒng)硬件上和軟件上的靈活性,就可以用最低的成本,最少的時間,快速的完成功能的轉(zhuǎn)換。 本課題的目的在于提出并設計一種基于ARM(Advanced RISC Machines)和CPLD(Complex Programmable Logic Device)的可擴展功能嵌入式系統(tǒng)平臺,并完成了系統(tǒng)的硬件設計和PCI(peripheral Component Interconnect)橋的固件設計。設計過程中采用美國ALTIUM公司的ALTIUM DESIGNER 6.0 EDA軟件開發(fā)了系統(tǒng)的硬件部分。在整個硬件開發(fā)環(huán)節(jié)中,充分采用高速PCB(Printed Circuit Board)的設計原則,并進行全面的電路仿真試驗,保證了硬件系統(tǒng)的高度可靠性。本系統(tǒng)承襲了ARM7系列處理器高性能、低功耗、低成本的優(yōu)點,并充分考慮到用戶的需要,擴展了多種常用的外部設備接口以及藍牙無線接口等,為將米各種可能的應用提供了完善的硬件基礎。概括總結(jié)起來本文具體工作如下: 1.完全自主設計了具有高擴展性的基于LPC2292嵌入式處理器的嵌入式系統(tǒng)應用開發(fā)平臺。基于該硬件平臺,可以實現(xiàn)許多基于ARM架構(gòu)處理器的嵌入式應剛而無需對硬什系統(tǒng)作出大的改變,如多協(xié)議轉(zhuǎn)換器、CAN(Control Area Network)總線網(wǎng)關(guān)、以太網(wǎng)關(guān)、各種工業(yè)控制應用等。并在具體的設計實踐中,總結(jié)出了嵌入式系統(tǒng)硬件平臺的設計原則及設計方法。 2.完成了基于CPLD的PCI橋接芯片的同什設計,在ARM硬件平臺上成功擴展了PCI設備,成功解決了ARM處理器和PCI從設備之間通訊的問題。 3.完成了對所開發(fā)的嵌入式系統(tǒng)硬件平臺的測試工作,完成了基于AT89C51的PCI測試卡軟硬件設計?;诖藴y試卡,可以實現(xiàn)對系統(tǒng)中的PCI通訊功能進行有效測試,以保證整個硬件系統(tǒng)正常、高效、穩(wěn)定地運行。本系統(tǒng)的設計完成,使其可以作為嵌入式應用的二次開發(fā)或?qū)嶒炂脚_,用于工業(yè)產(chǎn)品開發(fā)及高校相關(guān)專業(yè)的實踐教學。
標簽: CPLD ARM 擴展 嵌入式系統(tǒng)設計
上傳時間: 2013-05-22
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為了滿足外圍設備之間、外圍設備與主機之間高速數(shù)據(jù)傳輸,Intel公司于1991年提出PCI(peripheral Component Interconnect)總線的概念,即周邊器件互連。因為PCI總線具有極高的數(shù)據(jù)傳輸率,所以在數(shù)字圖形、圖像和語音處理以及高速數(shù)據(jù)采集和處理等方面得到了廣泛的應用。 本論文首先對PCI總線協(xié)議做了比較深刻的分析,從設計要求和PCI總線規(guī)范入手,采用TOP-DOWN設計方法完成了PCI總線接口從設備控制器FPGA設計的功能定義:包括功能規(guī)范、性能要求、系統(tǒng)環(huán)境、接口定義和功能描述。其次從簡化設計、方便布局的角度考慮,完成了系統(tǒng)的模塊劃分。并結(jié)合設計利用SDRAM控制器來驗證PCI接口電路的性能。 然后通過PCI總線接口控制器的仿真、綜合及硬件驗證的描述介紹了用于FPGA功能驗證的硬件電路系統(tǒng)的設計,驗證系統(tǒng)方案的選擇,并描述了PCI總線接口控制器的布局布線結(jié)果以及硬件驗證的電路設計和調(diào)試方法。通過編寫測試激勵程序完成了功能仿真,以及布局布線后的時序仿真,并設計了PCB實驗板進行測試,證明所實現(xiàn)的PCI接口控制器完成了要求的功能。 最后,介紹了利用驅(qū)動程序開發(fā)工具DDK軟件進行軟件設計與開發(fā)的過程。完成系統(tǒng)設計及模塊劃分后,使用硬件描述語言(VHDL)描述系統(tǒng),并驗證設計的正確性。
上傳時間: 2013-07-15
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PCI(peripheral Component Interconnect)局部總線是微型計算機中處理器、存儲器與外圍控制部件、擴展卡之間的互連接口,由于其速度快、可靠性高、成本低、兼容性好等特點,在各種計算機總線標準占有重要地位,基于PCI標準的接口設計已經(jīng)成為相關(guān)項目開發(fā)中的一個重要的選擇。 目前,現(xiàn)場可編程門陣列FPGA(Field Programmable Gates)得到了廣泛應用。由于其具有規(guī)模大,開發(fā)過程投資小,可反復編程,且支持軟硬件協(xié)同設計等特點,因此已逐步成為復雜數(shù)字硬件電路設計的首選。 PCI接口的開發(fā)有多種方法,主要有兩種:一是使用專用接口芯片,二是使用可編程邏輯器件,如FPGA。本論文基于成本和實際需要的考慮,采用第二種方法進行設計。 本論文采用自上而下(Top-To-Down)和模塊化的設計方法,使用FPGA和硬件描述語言(VHDL和Verilog HDL)設計了一個PCI接口核,并通過自行設計的試驗板對其進行驗證。為使設計準確可靠,在具體模塊的設計中廣泛采用流水線技術(shù)和狀態(tài)機的方法。 論文最終設計完成了一個33M32位的PCI主從接口,并把它作為以NIOSⅡ為核心的SOPC片內(nèi)外設,與通用計算機成功進行了通訊。 論文對PCI接口進行了功能仿真,仿真結(jié)果和PCI協(xié)議的要求一致,表明本論文設計正確。把設計下載進FPGA芯片EP2C8Q208C7之后,論文給出了使用SIGNALTAPⅡ觀察到的信號實際波形,波形顯示PCI接口能夠滿足本設計中系統(tǒng)的需要。本文最后還給出試驗板的具體設計步驟及驅(qū)動程序的安裝。
上傳時間: 2013-07-28
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