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TMS320C67系列EMIF与异步FIFO存储器的接口设计 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了TI公司TMS320C67系列DSP的EMIF(外部存储器接口)与异步FIFO(先进先出)存储器的硬件接口设计,着重描述了用EDMA(扩展的直接存储器访问)方式读取FIFO存储器数据的软件设计流程,最后说明了在选择FIFO存储器时应注意的问题.由于EMIF的强大功能,不仅具有很高的数据吞吐率,而且可以与不同类型的同步、异步器件进行无缝连接,使硬件接口电路简单,调试方便.运用EDMA的方式进行数据传输,由EDMA控制器完成DSP存储空间内的数据搬移,这样可以最大限度地节省CPU的资源,提高整个系统的运算速度. 相似文献
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以TMS320C6713为控制器,设计和实现基于EMIF接口的数据采集系统.实际上,可以将外部的AD芯片作为外部的数据存储器设备,通过读取存储器数据的方式获得需要采集的数据.主要从硬件和软件两方面介绍EMIF接口的使用方法,最后实验结果说明采集的数据完全满足要求,实现了基于EMIF接口的数据采集系统,并且也简单说明了T... 相似文献
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嵌入式存储器在SOC中所占的面积比越来越大,同时也对嵌入式存储器测试技术提出了新的挑战.IEEE 1500标准为IP核设计商与集成商制订了标准的测试接口.基于此标准,本文完成了针对嵌入式存储器的测试外壳与具有兼容性的控制器的设计,以SRAM和ROM为测试对象进行验证,测试结果表明,该系统能准确地检测存储器存在的故障. 相似文献
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Tensilica公司 《电子设计技术》2005,12(9):82-82,84
对于SOC设计中的许多任务而言,将一个处理器中的所有输入和输出接口都映象成存储器地址既无必要也无效率。有时候将输入/输出接口映象到存储器地址可以让程序员或者编译器去动态地选择几个计算部件的源和目的。然而,如果动态寻址不那么重要的话,那么将外部信号和处理器执行部件直接相连能够进一步加速系统的性能并可以减少复杂度。基于硬线连接的接口对许多RTL设计人员来说也是非常熟悉的,它允许处理器在不改变现存RTL模块中各个模块接口(“pin”)定义的情况下去替换那些硬件模块。 相似文献
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DSP和外部存储器接口是TI公司的DSP系统设计中的重要环节。介绍了TMS320C6711外部扩展存储器接口设计,文中以Hynix公司的SDRAM存储器(HY57V653220B)为例,给出了具体的接口电路和相关寄存器的配置方法,并给出了EMIF初始化的程序源代码。 相似文献
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对6C标签进行SPI接口的扩展设计,实现微控制器对无源标签的有线配置和外设对存储器的无线读写功能,极大地扩展了6C标签的应用场景.详细介绍标签通过SPI接口分别与微控制器和外部存储器两种交互模式下的工作流程以及数字基带处理器的具体设计.该标签可携带外部存储器,实现大容量数据存储功能.按照定义的功能,完成了数字基带处理器的RTL设计并采用华虹NEC13工艺进行后端设计,最终面积仅为515μm×380μm. 相似文献
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在图像采集处理系统中,由于采集到的数据量较大以及处理算法的复杂性,TMS320VC5402内部存储资源有限,远远不能满足需要,因此需要外扩存储器。提出了一种基于CPLD实现的存储器扩展方案,分别对VC5402的程序存储空间、数据存储空间和I/O端口进行扩展,此方法接口灵活,便于控制,为其他便携式图像采集处理系统的存储器扩展提供了一些有价值的参考。 相似文献
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DSP芯片外部存储器接口设计一例 总被引:6,自引:6,他引:0
文章介绍了一个32位通用DSP芯片中外部存储器接口的设计方案,该方案的突出特点是:接口位宽可根据片外存储器的位宽灵活地调整为8/16/32位,并可同时适应内部数据类型8/16/32位的变换。 相似文献
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主要讨论TMS320C55x系列DSP(数字信号处理器)与SDRAM(同步动态随机存取存储器)的接口设计,以及软件编程。首先介绍了TMS320C55x系列的EMIF以及EMIF的外接存储器类型。解释了为什么只讨论与SDRAM的接口,其次介绍了SDRAM的操作方法,并给出了硬件连接图,最后给出了软件操作方法以及部份程序。 相似文献
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视频信号传输是视频信号处理系统的关键技术,文章介绍利用EDMA数据传输方式、在基于TI公司的数字信号处理器(DSP)TMS320C6713芯片的视频信号处理系统中实现视频数据信号高速传输的一种方案。介绍了方案中的DSP外部储存器接口与FIFO存储器的硬件接口设计,并着重描述了基于EDMA数据传输方式的实现方法和软件设计流程。利用EDMA在CPU后台高效地实现存储空间的数据搬移,并在EDMA中断服务程序中对视频数据信号进行处理,DSP的中央处理单元就能够专注于信号处理和系统功能控制,从而满足视频信号处理系统的高速实时性要求。 相似文献
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嵌入式系统由于本身存储容量的限制,急需扩展外存,多媒体卡(MMC)就是解决外存扩展的一个很好的方案.多媒体卡在多媒体领域广泛用作外部存储介质,但是大多数微处理器(MCU)并没有专门的多媒体卡控制器,多媒体卡的串行外设模式给了不具有多媒体卡控制器而需要读写多媒体卡的微处理器另一种选择,串行外设接口协议是广泛支持的总线协议,它通过串行外设接口总线与多媒体卡相连.本文介绍了MMC卡的工作原理和多媒体卡的串行外设接口协议(SPI)模式,给出了微处理器与MMC卡的接口电路、程序流程图及部分程序代码. 相似文献