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        CS4235在DSP嵌入式系統的應用研究

        作者: 時間:2011-08-11 來源:網絡 收藏


        ① 。外部設備可以把該引腳驅動到低電平從而請求對外部總線的控制。如果HOLD/INT1中斷線被允許,那么這將觸發中斷。 ② ,在響應中斷時,軟件邏輯可以使處理器發出應答信號,表示它將放棄對其外部總線的控制。根據,外部地址信號(A15A0)、數據信號(D15D0)以及存儲器控制信號()被置為高阻狀態。  
          從①、②可以看出,F206的HOLD操作允許對外部程序、數據以及I/O空間進行直接存儲器訪問,但該功能是在INT1中斷程序中實現的,因而中斷線INT1對下降沿和上升沿二者都應敏感。當F206檢測到下降沿時,它完成正在執行的當前指令,然后迫使程序控制轉到中斷服務子程序,此子程序執行IDLE(空閑)指令。根據IDLE,變為有效而外部總線被置為高阻狀態。只有在檢測到HOLD/INT1引腳上的上升沿之后,CPU才退出IDLE狀態,變為無效,并使外部總線返回到正常狀態。  
          從以上分析可以看出,F206的DMA操作與PC機中的DMA操作的區別。在PC機中,CPU收到DMA請求信號后,迫使CPU在現行的總線周期結束后,使其地址、數據和部分控制引腳處于三態,從而讓出總線的控制權,并給出1個DMA響應信號;在DMA操作完成且DMA請求信號無效以后,CPU再恢復對
        總線的控制。而在C2XX中,DMA申請信號將引起F206中斷,在中斷程序中發出軟件指令使F206各信號引腳處于三態,同時也給出1個DMA響應信號;在DMA操作完成后,但F206檢測到DMA請求信號無效以后,雖然總線返回到正常狀態,但但F206仍處在中斷程序中。從以上分析可知,盡管中斷需要保護斷點和現場,使得F206的DMA的處理速度與PC機相比要低的多,畢竟F206也實現了DMA操作,從而可借助DMA控制器8237實現對聲卡的DMA操作訪問。 2.2 與DMA控制器8237的接口電路   
          8237是一個高性能的可編程DMA控制器芯片,可以方便地與CPU相連,實現外部設備與存儲器之間的直接數據交換。其內部結構和引腳信號可參閱文獻[4]。該控制器通過編程可提供多種類型的控制特性,以優化性能,增大數據吞吐量,最高數據傳輸速率可達1.6 MB/s。圖3給出了F206與8237接口的主電路,其中8237送給的要求控制總線的DMA請求信號HRQ,經GAL16V8譯碼后送到的HOLD/INT1引腳;同樣,

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/150364.htm


           DSP的DMA應答信號也經GAL16V8譯碼送回8237的HLDA引腳。地址鎖存器74LS573的作用是鎖存8237在DMA服務周期通過數據線D07輸出的高8位地址A815。由于DSP不直接提供、、和信號,故這些信號只能由GAL16V8譯碼得到。  
          圖3所示電路提供了4個通道的外設請求DMA服務信號,并且8237直接擁有AEN引腳,滿足了表1中的所有要求,從而就能正確實現DSP與聲卡的接口。實際工作中,我們根據聲卡在PC機中的使用情況設置8237的DREQ1和DACK1為聲卡的播放通道,8237的DREQ3和DACK3為聲卡的采集通道,聲卡的中斷申請信號IRQ7經GAL16V8反向后與DSP的引腳連接。 2.3 工作原理及時序   
          圖3所示DSP系統對聲卡的DMA操作過程可用圖4來描述,工作時序如圖5所示。現結合圖4、圖5將系統工作原理及操作順序說明如下: ① 向DMA控制器8237發出DMA請求信號DREQ; ② 8237向DSP發出總線請求信號HRQ; ③ DSP的引腳檢測到下跳沿后,進入INT1中斷,保護完斷點和現場后,發IDLE指令,DSP的引腳電平變低,響應外部DMA請求; ④ 8237接管總線后,先向發DMA請求的響應信號DACK,表示允許進行DMA傳送,然后按事先設置的初始地址和需傳送的字節數,依次發送地址和讀寫命令,使得在RAM CS4235之間直接交換數據,直至全部數據交換完畢;


          ⑤DMA傳送結束后,自動撤消向CPU的總線請求信號HRQ,此時DSP檢測到引腳的上升沿,DSP返回到IDLE指令的下一條指令,DSP獲得總線的控制權,繼續在INT1中執行程序。

        linux操作系統文章專題:linux操作系統詳解(linux不再難懂)

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