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ARM9微控制器完成信号采集及实现上层控制算法解析方案

作者:时间:2012-06-19来源:网络收藏

引言

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/171274.htm

在很多嵌入式系统中,系统既要大量的信息和复杂的,又要精确的功能。采用运行有嵌入式Linux操作系统的ARM9微控制,并向DSP芯片发送得到控制参数,DSP芯片根据获得的参数和下层控制算法精确、可靠的闭环控制。

1 多机系统组成

该多机控制系统以ARM9微s3c2440为核心,采用I2C总线挂载多个DSP芯片TMS320F28015作为协,构成整个控制系统的核心。

1.1 S3C2440及TMS320F28015简介

Samsung公司的处理器S3C2440是内部集成了ARM公司ARM920T处理器内核的32位微,资源丰富,带独立的16 KB的指令Cache和16 KB数据Cache,最高主频可达400 MHz.它拥有130个通用I/O、24个外部中断源以及丰富的外部接口能实现各种功能,包括支持多主功能的I2C总线接口、3路URAT、2路SPI、摄像头接口等。

TMS320F28015(以下简称F28015)是TI公司的32位处理器,它具有强大的控制和处理能力,能够实现复杂的控制算法。片上整合了Flash存储器、I2C总线模块、快速的A/D转换器、增强的CAN总线模块、事件管理器、正交编码电路接口及多通道缓冲串口等外设,此种整合能够方便地实现功能的扩展。同时,快速的中断响应使它能够保护关键的寄存器并快速(更小的中断延时)地响应外部异步事件。

1.2 I2C总线接口

I2C总线是一种用于IC器件之间连接的串行总线,采用SDA(数据线)和SCL(时钟线)两线连接每个带有I2C总线接口的器件或模块。串行的8位双向数据传输率在标准模式下可达100 kb/s,快速模式下可达400 kb/s.多个微控制器可以通过I2C总线接口非常方便地连接在一起构成系统,并根据地址识别每个器件。这种总线结构的连线和连接引脚少,器件间总线简单,结构紧凑。因此其构成系统的成本较低,并且在总线上增加器件不会影响系统的正常工作,所有的I2C总线器件共用一套总线,因此其系统修改和可扩展性好。

总线必须由主机(通常为微控制器)控制,主机产生串行时钟( SCL) 控制总线的数据传输,并产生起始和停止条件。SDA 线上的数据状态仅在SCL为低电平的期间才能改变,SCL为高电平的期间,SDA 状态的改变被用来表示起始和停止条件。I2C总线起始和停止时序如图1所示。

基于Linux操作系统的ARM/DSP多机I2C通信设计方案
图1 I2C总线起始和停止时序

1.3 硬件电路

S3C2440和F28015自身均集成了I2C总线模块,支持多主设备I2C总线串行接口,可以方便地挂接到I2C总线上。因此,两者之间的I2C总线接口电路的设计变得十分简单,只要将两者的对应引脚I2C_CLK(对应I2C总线中的SCL线)和I2C_SDA(对应I2C总线中的DATA线)连接起来即可。S3C2440和TMS320F28015的硬件接口电路如图2所示。

基于Linux操作系统的ARM/DSP多机I2C通信设计方案
图2 S3C2440和TMS320F28015的硬件接口


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