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文档简介

嵌入式第五章5.1DSP电源电路

DSP应用系统一般是一个多电源系统,通常包含+5V和3.3V两种电源。这是因为多数DSP芯片是采用3.3V来供电的,而许多外围接口芯片是采用+5V供电。

对于多电源供电系统,一般采用+5V电源供电,对于其他数量级的电源可经电压变换得到。+5V电源可经外部的开关电源直接得到,或者将220V交流电经整流、滤波、稳压后得到。一般来讲,这样得到的+5V电源的带负载能力较强,但纹波较大,很难直接应用到DSP系统中。为此,一般要经过DC/DC变换或隔离处理。下图给出了几种完成此类功能的芯片及其典型电路的连接方法。有关芯片的主要参数见表。退出退出退出DC/DC芯片的主要参数型号功能输入电压(V)输出电压(V)输入电流(mA)输出电流(mA)最大值典型值MAX877开关型升/降压1.8~650.310.22240MAX777/778/779开关型升压1~65/3或3.3/可调0.310.22300MAX639/640/653开关型降压4~11.55/3.3/3可调0.020.01225MAX738A/744A开关型降压6~16531.7750MAX878开关型升/降压1.8~63.3/30.310.22240MAX748开关型降压3.3~163.331.7750MAX651/649/652开关型降压4~16.53.3/30.10.082000TPS7333Q开关型降压53.3500退出

对于需同时产生3.3V和1.8V的电源,可采用图5-3所示的TI公司的TPS767D318电路。该芯片属于线性降压型DC/DC变换电路,由5V可同时产生两种不同的电压(3.3V、1.8V或2.5V),其最大输出电流1000mA,可同时驱动一片DSP和少量外围电路。退出

另外,在设计PCB板时,对于模拟电源(VDD)和数字电源(VCC)、模拟地(AGND)和数字地(DGND)应分开走线,建议使用专门的电源和地线布线,且电源和地线要尽可能地宽,并且在主干线上要放置大小不等的滤波电容(50-100μF),以滤除多种不同频率的噪声。在电源和地线的支线上和器件附近,也要安排一些小电容(0.01-0.1μF)。退出5.2、晶振、锁相环及复位电路5.2.1晶振电路

DSP所需的晶振一般有两种:有源晶振和无源晶振。其中有源晶振有四个引脚,无源晶振有两个引脚。

有源晶振按供电方式的不同又可分为+5V和+3.3V两种。图示的接法为+3.3V供电方式,使用+3.3V供电晶振的主要优点是电路连接比较简单,可以直接连接到DSP的XTAL1的引脚上(DSP外围电压是3.3V)。退出采用+5V供电方式的有源晶振时,需在它的输出端进行电平转换。有源晶振驱动能力较强,输出频率范围也较宽(1Hz-400MHz),因此在设计DSP系统时经常采用。使用无源晶振的优点是价格便宜,但它的驱动能力比较差,一般不能提供多个器件共享,而且它可提供的频率范围也比较小(一般在20kHz-60MHz)。图5-4所示的无源晶振所接的电容典型值为20-30pF。退出5.2.2锁相环电路

TMS320LF2407A内部具有锁相环(PLL)电路,可将一个较低的外部时钟在芯片内部实现倍频,这对于整个电路板的电磁兼容性是很有好处的,因为外部只需使用较低频率的晶振,避免了外部电路的时钟干扰,同时也避免了高频时钟干扰电路板上的其他电路。TMS320LF2407A的PLL模块使用外部滤波电路回路来抑制信号抖动和电磁干扰,使信号抖动和干扰影响最小。

在设计PCB板时,所有连接PLL的导线必须尽可能的短。

退出复位电路

TMS320LF2407A内部带有上电复位电路,可以直接在RS复位引脚外接一个上拉电阻即可,这对于简化外围电路、减少PCB板的尺寸是很有用处的。但是为了调试方便经常采用图示的手动复位电路,在调试时可方便地进行手动复位。退出5.3电平转换接口电路

随着便携式数字电子产品的迅速发展,要求使用体积小、功耗低的器件来构成电路,因此,现在许多集成电路的工作电压已经从+5V降低到+3.3V,但在许多场合仍在用+5V供电的逻辑器件,因此许多设计是+5V和+3.3V逻辑器件共存,而且不同的电源电压在同一PCB中混用。随着更低电压标准的引入,混合电压的系统将会在很长时间内存在。

TMS320LF2407A等新一代DSP芯片的I/O工作电压是3.3V,因此,其I/O电平也是3.3V。在设计DSP系统时,除了DSP芯片外,必须设计DSP芯片与其他外围芯片的接口,如果外围芯片的工作电压也是3.3V,那么就可以直接连接。但是,由于现有的很多外围芯片的工作电压是5V,因此就存在一个如何将3.3VDSP芯片与这些+5V供电芯片的可靠连接问题。

退出对于3.3V低电压DSP器件来讲,其引脚信号高低电平的门限值与普通TTL门限相同,故DSP的输出信号可以直接驱动5V外围器件的输入,不需附加电平转换电路;另外,由于DSP引脚允许输入信号电压的范围是0~3.6V,不可以承受5V的输入信号电压,因此,在DSP与外围器件之间应进行电平转换。退出

74LVC245的输入端可承受5.5V信号,其输出信号的电平为3.3V,与其功能类似的芯片还有74LVC4245、74LVC16245等。输入功能DIRLL数据从B口到A口传送LH数据从A口到B口传送HX隔离状态

除了上述电平转换方法外,还可采用双电压工作的CPLD可编程器件实现电平之间的转换。

对于CMOS电平的外围器件,必须采用专门的转换芯片。退出

以上介绍的转换器件不但起到了电平转换作用,同时也起到了驱动的作用。对于传输速率较低的数字信号,也可以考虑通过光电隔离的方法来实现。

退出5.4JTAG接口电路设计

同其他的单片机应用系统一样,一个完整的DSP应用系统必须具有仿真器的标准接口,PC通过这个接口可以进行程序的调试和下载。仿真器和JTAG的连线可以购买,用户只需清楚JTAG接口的各个引脚的定义便可在应用板上设计自己的JTAG接口。

需注意的是,JTAG接口引脚的定义顺序不同于一般的集成芯片引脚的逆时针顺序,而是从上到下、左右交替排列。退出JTAG接口与应用板中DSP芯片连接的原理图如下:1)要求安装仿真器的计算机与DSP应用系统可靠接地;2)禁止带电插拔JTAG接头;3)正确的操作顺序是:先退出计算机系统的仿真窗口,然后再将DSP应用板断电,否则可能出现仿真器不能正常运行的情况。

注意以下几点问题:退出5.5DAC接口电路串行D/A接口

由于DSP内部包含有串行外设接口SPI模块,且SPI的外部连线较少、速度较快,因此在应用系统中的SPI没有用作其他目的的情况下,可以配合具有SPI接口的外部器件进行D/A转换。

目前,具有SPI接口的外部器件较多,如LED驱动、A/D转换、D/A转换等芯片,其中,MAX5121就是适合于SPI通信的D/A转换芯片,有关MAX5121与DSP芯片的连接及应用可参考第四章的有关内容。退出并行D/A接口DSP对并行DAC芯片的访问形式是只写不读。以下介绍DSP与AD7837的接口方法。

AD7837为12位双通道(A和B)的DAC,其数据线只有8位,低8位和高4位数据线复用,对于每个DAC,完成一次转换操作的过程是:先将待转换的低8位数据送到AD7837,然后,再写高4位,最后,通过I/O引脚输出一个转换锁存信号到AD7837的引脚,从而启动D/A转换。地址信号A0和A1用来选择AD7837中的A或B转换器。退出5.6SRAM接口电路

SRAM是DSP最常用的外围存储设备,它具有接口简单、读写速度快等优点。常用的SRAM有IDT7128、CY7C1024、CY7C1021等。

退出CY7C1021是16位高性能CMOS静态RAM,对其基本操作有两种情况:

1)当输入信号和同时为低电平时,选通该芯片的写功能。当低字节使能位变低时,选通低8位数据端口,即来自I/O引脚I/O8-I/O1的数据被写入到地址引脚A15-A0所指定的位置;当变低时,选通高8位数据端口,即来自I/O引脚I/O16-I/O9的数据被写入到地址引脚A15-0所指定的位置。

2)当输入信号和为低电平、同时迫使变高电平时,选通该芯片的读功能。当低字节使能位变低时,存储器中指定位置中的数据将出现在I/O引脚I/O8-I/O1上;如果高字节使能位变低时,指定的高8位数据出现在I/O引脚I/O16-I/O9上。

退出CY7C1021功能表

选择,输出禁止高阻高阻HH××L选择,输出禁止高阻高阻××HHL写高8位数据输入高阻LH写低8位高阻数据输入HL写所有位数据输入数据输入LLL×L读高8位数据输出高阻LH读低8位高阻数据输出HL读所有位数据输出数据输出LLHLL掉电高阻高阻××××H模式I/O16-I/O9I/O8-I/O1退出

图示给出了CY7C1021与DSP的一种接口电路。从图中可以看出,每次读、写操作的是整个16位数据,不分高低字节。通过译码电路将64KB的SRAM空间分为两个地址空间(由地址的最高位A15的值决定),即数据区和程序区,具体区间

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