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主機接口(HPI)在嵌入式系統中的應用

2008-04-12 00:00:00石美傳謝志遠劉玉民
現代電子技術 2008年12期

摘 要:為了滿足日益復雜和高性能的應用要求,由主機+DSP構成的多CPU系統已經成為嵌入式技術發展的潮流。因此,主機和DSP之間的數據交換方式就成為嵌入式系統設計必須考慮的重要問題。提出通過HPI接口進行數據交換的方案,并舉例說明主機接口在由MPC555和ADSP2191構成的系統中的應用。

關鍵詞:主機接口;嵌入式系統;ADSP2191;MPC555

Application of Host Port Interface in Embedded System

SHI Meichuan1,2,XIE hiyuan1,LIU Yumin2

(1.North China Electric Power University,Baoding,071003,China;2.Baoding hongli Power Technology Development Co.Ltd.,Baoding,071051,China

Abstract:According tothe requirement of complexity and high performance to the embedded system,the multi CPU system is composed of a host and a DSP become the current of embedded technique.Thereby,data exchange between host and DSP is a problem in the desigh of embedded system.The paper introduces a solution based on HPI,and illustrates its application in the system consisting of MPC555 and ADSP.

eywords:host port interface;embedded system;ADSP2191;MPC555

1 引 言

隨著計算機技術、通信技術的飛速發展,互聯網的迅速普及,嵌入式技術已成為新世紀最有生命力的技術之一,其得到了飛速的發展和廣泛應用。隨著復雜控制、汽車電子、醫療儀器、數字通信、網絡應用等復雜要求的出現,常用的單片機系統和DSP系統等這類簡單的嵌入式系統已經無法滿足要求。在面對日益復雜和高性能應用時,大多采用主機(由微控制器或微處理器充當)+DSP的方式構成主從式系統,這樣既可以利用DSP強大的數字信號處理能力進行復雜的運算,又可以利用微處理器豐富的片內外設和接口對整個系統的運行進行控制。

在這種系統中,主機與DSP的數據交換就成為系統設計中必須考慮的重要問題。傳統的單片機與主機交換數據大多采用串行通信方式或共享存儲器方式。串行通信方式只適用于通信量較小的系統。共享存儲器方式,需外擴一雙端口RAM及觸發器鎖存器等芯片,使得系統的硬件結構復雜。

ADI公司生產的DSP芯片ADSP2191配置了主機接口(Host Port Interface,HPI),可以實現與主機之間并行高速的數據傳輸。HPI可以很容易地與各種主機互聯,甚至不需要外加接口邏輯,可以大大簡化系統的硬件結構。且DSP依靠自身的硬件來協調沖突,在主機訪問HPI的時候,不會打斷DSP正常的程序運行。

2ADSP2191M主機接口簡介

主機接口HPI(Host Port Interface)是Analog Device Inc.公司在新一代高性能DSP芯片上配置的與外部主設備或主處理器進行高速數據交換的并行接口。HPI是地址和數據總線復用的8位/16位并行口,只能做從機,外部主機(微控制器、FGPA或者另一片DSP)是HPI的控制者。通過HPI,主機可以訪問DSP的內部存儲空間、引導空間和I/O空間;另外,還可以通過HPI口把程序加載到DSP。ADSP-2191有24個引腳專門用于HPI,如表1所示。

3 硬件設計 

MPC555微控制器是Motorola公司PowerPC 500系列的代表產品,是一款高速高性能的32位浮點處理器,其工作時鐘可達40 MHz。其內部資源極其豐富,有26 kB RAM和6 kB TPURAM,448 kB FLASH、多通道串行模塊、CAN 2.0B控制器等,特別適于做復雜的實時控制和處理。MPC555與ADSP2191的接口電路如圖1所示。

HPI提供2種硬件尋址模式:地址周期控制模式(ACCM)和地址鎖存模式(ALEM)。其中,ALEM適用于與地址總線和數據總線復用的微處理器接口;ACCM模式適用于與地址總線和數據總線分開的微處理器接口。硬件尋址方式是由上電復位時HALE引腳的邏輯電平決定。如果上電復位時用外部下拉電阻把HALE拉低,就是ALEM方式;反之,如果用外部上拉電阻把HALE拉高就是ACCM方式。

HPI總線是一種異步通信協議,硬件握手可以是AC方式,還可以是Ready方式,2種方式的有效極性都可以在上電復位時配置。另外,讀/寫選通信號的極性也可以在上電復位時配置。如果在上電時,讀/寫信號為高電平,那么讀/寫選通信號就是低有效。

綜合考慮MPC555的外部總線時序和HPI接口的時序要求,在本設計中硬件尋址采用ACCM方式,應答方式采用AC方式。讀信號HRD[TX-]、寫信號HWR[TX-]和應答信號HAC都是低電平有效。

要控制主機與DSP的數據交互,即主機要知道何時能從DSP讀取數據,而何時又該寫數據,還需要一個聯絡信號。本設計選用ADSP2191的1個I/O口PF0作為對主機的中斷信號。

4 HPI的讀寫操作和接口軟件設計

4.1 HPI接口的配置

要通過HPI訪問DSP的內部存儲空間和I/O空間,必須先配置HPI的寄存器。HPI接口有15個寄存器,其中9個是專門用于DMA方式的,對于直接訪問方式,只有主機接口配置寄存器(HPCR)和主機接口直接訪問頁寄存器(HPPR)是必須配置的[1]。外部主機或者DSP自己可以通過配置這2個寄存器,設置主機接口的訪問參數,包括外部總線寬度、要訪問的存儲空間的頁地址和數據類型等。下面是DSP自己配置主機接口的程序代碼:

//HPCR=0x0001:16 b, AC Mode

IOPG=0x08;

AR=0X3802;

IO(0x1FF=AR;

AR=0x0001;

IO(0x3FF=AR;

SR=LSHIFT AR BY –8(LO;

IO(0x3FF=SR0;

//HPPR=0x0000

AR=0x3804;

IO(0x1FF=AR;

AR=0x0000;

IO(0x3FF=AR;

4.2 主機對HPI接口的讀寫操作

在ACCM方式下,HALE引腳上的邏輯0電平會觸發HWR[TX-]引腳產生一個下降沿跳變以便把地址鎖存到HPI。時序圖如圖2,圖3所示:

所以,主機對HPI的訪問包含地址周期和數據周期2個周期。MPC555訪問HPI的子程序匯編代碼如下:

讀操作:

#/*UINT16 HostPortRead(UINT16 address*/

#{

.text

. align 2

.globl HostPortRead

HostPortRead:

lis r4,HOST_ADDR@h#Address Cycle

orir4,r4,HOST_ADDR@l

sth r3,0x0(r4

lisr6,HOST_DATA@h#Data Cycle

orir6,r6,HOST_DATA@l

lhar3,0x0(r6

blr

#}

[HT5”][J]圖3 主機接口寫操作時序圖[HT10.]

寫操作:

#/*UINT16 HostPortWrite(UINT16 address,UINT16 data*/

#{

.text

. align 2[LL]

.globl HostPortWrite

HostPortWrite:

lis r5,HOST_ADDR@h#Address Cycle

orir5,r5,HOST_ADDR@l

sth r3, 0x0(r5

lis r6,HOST_DATA@h#Data Cycle

orir6,r6,HOST_DATA@l

sth r4,0x0(r6

mrr3,r4

blr

#}

5 結 語

目前,該方案已經成功運用于母線保護設備中,經測試在DSP接近滿負荷工作時,數據傳輸速率也能達到2 MB/s,完全能滿足系統需要。實踐證明,HPI接口是一種電路簡單、性能穩定、高效可靠的通信方式,而且具有很強的通用性,可廣泛應用于各種含有HPI接口的多CPU嵌入式系統。

參 考 文 獻

[1]Analog Devices Inc.ADSP219x/2191 DSP Hardware Refe[CD*4]rence.2001.

[2]Analog Devices Inc.ADSP-2191 Host Port Interface.Lite[CD*4]rature Number:EE-154.

[3]Motorola.MPC555/MPC556 User′s Manual.2000.

作者簡介 石美傳 女,1977年出生,碩士研究生。研究方向為嵌入式系統與智能控制。

謝志遠 男,1964年出生,教授。主要研究方向為信號與信息處理、現代電子技術與EDA以及電力通信網監控。

劉玉民 男,1977年出生,工程師。研究方向為嵌入式系統開發。

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