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VC5416板CPU原理分析1解读.docx

1、VC5416板CPU原理分析1解读DSP试验箱VC5416板原理说明一、 DSP试验箱VC5416板的原理图位置C:ICETEKVC5416AEDOCSICETEK-VC5416Ae原理图.pdf ,共6张 CPU.PFD CPLD.PFD RAM.PFD UART.PFD EXIO.PFD CODEC.PFDICETEK-VC5416-A评估板及教学实验箱实验指导书VE3.pdfICETEK-VC5416-A 评估板技术指标(实验指导书P1)ICETEK-VC5416-A 原理图和实物图(实验指导书P2)所涉及的芯片请:到厂家网站,查看厂家的DATASHEET(英文版,权威;中文版是翻译),

2、内含其功能、技术指标、典型应用电路;或一般XX也可找到厂家的DATASHEET;或上中国知网,查相关应用的论文二、 CPU.PFD原理图解剖1、CPU :TMS320VC5416CPU使用TI公司TMS320VC5416,其权威资料或见教材、网络资料2、电源:VC5416的工作电压为.、.。需要将5的转化是低压差线性稳压源芯片(加之类前缀表示厂家),把5V转成3.3v。(对应的)是低压差线性稳压源芯片,表示输出电压可调;查见芯片资料知:典型值.;典型值,可忽略。()(此处电路中个电阻值似乎有误)、无源晶体、是的时钟引脚和。集成电路振荡端子外围电路中总是以一个晶振(或其它谐振元件)和两个电容组成

3、回路;晶振旁的2个电容是晶体的匹配电容,只有在外部所接电容为匹配电容的情况下,振荡频率才能保证在标称频率附近的误差范围内。最好按照所提供的数据来,如果没有,一般是30pF左右。太小了不容易起振。在某些情况下,也可以通过调整这两个电容的大小来微调振荡频率,当然可调范围一般在10p量级。(晶振的标称值在测试时有一个“负载电容”的条件,在工作时满足这个条件,振荡频率才与标称值一致。一般来讲,有低负载电容(串联谐振晶体)高负载电容(并联谐振晶体)之分。在电路上的特征为:晶振串一只电容跨接在IC两只脚上的,则为串联谐振型;一只脚接IC,一只脚接地的,则为并联型。)、VC引脚通过上拉电阻接至.,令其为高电

4、平。、仿真器插脚JTAG 仿真器也称为 JTAG 调试器,是通过 芯片的 JTAG 边界扫描口进行调试的设备。 JTAG 仿真器比较便宜,连接比较方便,通过现有的 JTAG 边界扫描口与 CPU 核通信,属于完全非插入式 ( 即不使用片上资源 ) 调试,它无需目标存储器,不占用目标系统的任何端口,而这些是驻留监控软件所必需的。另外,由于 JTAG 调试的目标程序是在目标板上执行,仿真更接近于目标硬件,因此,许多接口问题,如高频操作限制、 AC 和 DC 参数不匹配,电线长度的限制等被最小化了。使用集成开发环境配合 JTAG 仿真器进行开发是目前采用最多的一种调试方式。、HPI 设置跳线J1,J

5、2、U20:4 位拨动开关输入通过设置3个外部引脚,设置时钟方式寄存器的值,定5416的工作时钟。(邹彦P288表)8、4 位用户可控指示灯,D3D69、抗干扰电源与地之间接104电容,作用是去耦滤波、稳定电压、抗干扰三、 CPLD.PFD1、 复位2、 CPLD芯片95144XL 四、 RAM.PFD指导书P13、15Flash芯片:Am29LV800B :8 Megabit (1 M x 8-Bit/512 K x 16-Bit) 简称LV800,它是一个低功耗flash,工作在2.7 3.6v电压下,一般来说存储数据可以保存100年以上,可以重复编程次数高达10万次。A18到A0为外部地

6、址管脚, DQ0DQ15为16条数据线,CE为片选控制管脚(低有效),OE为输出控制管脚(低有效),WE为写入控制管脚(低有效)指导书P13、14、17TMS320VC5416PGE 一次引导只能最多访问外扩32K 存储器,并且5416 的程序、数据访问空间的页面大小为64K 字/页。因此,要访问全部512K 字地址的FLASH 物理存储器需要按照分页方式访问,这个访问可以通过存储器控制寄存器来实现其中Flash 的高位地址线由5416 的存储器控制寄存器控制,存储器控制寄存器可以驱动Flash的高位地址线处于一个固定的状态,从而实现分页的目的。上电复位时,存储器控制寄存器的值被设置为0x00

7、,此时,所有的高位地址线处于低电平状态,5416 访问Flash 的起始32K 地址单元。此后随着复位的结束,用户程序开始工作,这样,就可以对存储器控制寄存器写值,改变Flash 的高位地址,实现换页功能。下面是FLASH 连接的示意图:存储器控制寄存器:寄存器在 I/O 空间的地址0 处。Bit0: RAM_ENA,此位是1 时,数据存储空间8000-0FFFFh 扩展为U4(RAM), 此位是0 时,数据存储空间8000-0FFFFH 扩展为U5(FLASH),复位值是0。Bit1-Bit2:保留Bit3-Bit7:Flash 地址选择FA15-FA19,用于选择不同的Flash 页面(3

8、2K/页)512k字 =字 = 32K 字/页* 16页 A19A15 A14A0 16页 32K 字/页五、 UART.PFD标准串口 TL16C550 指导书P18Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步接收/发送装置UART总线双向通信,可以实现全双工传输和接收。16c550 :程序:C:ICETEKVC5416AEVC5416Aelab0308-UARTUart.cMAX232芯片是美信(MAXIM)公司专为RS-232标准串口设计的单电源电平转换芯片,使用+5v单电源供电。 芯片中文资料,其中有典型应用电路六、 EXIO.PFD

9、七、 CODEC.PFDaic23 指导书P26; DA 转换器TLC7528 指导书P23AD 转换器TLV0832 指导书P21pcb : Line in和Mic in两个接口,翻译成中文就是“线性输入”和“麦克风输入”,这两个都是输入端口,但是还是有区别的:Line in端口:该端口主要用于连接电吉他、电子琴、合成器等外界设备的音频信号输出的录音,由于这些设备本身输出功率就比较大,因此需要连接到Line in端口录音,当然使用它们录音从某种程度上也可以被称为外部设备的“内录”。一般您使用的声卡越好,Line in里的噪音就会越低,录制效果也会比较好。Mic in端口:这要是连接麦克风录音

10、使用的。但是这个端口和Line in的区别在于它有前置放大器,换言之麦克风本身输出功率小,因此必须要有一个外部的放大设备来放大音频信号。这个端口就是起到这个作用。有兴趣的朋友可以尝试一下把你的麦克风直接连接到Line in端口录音没有声音或者声音很小对吧?!道理很简单,麦克风的信号没有被放大,自然效果就不好了。1、23的MIC IN R87 NC : NC(no connect)表示这个空可以不安装。如果安装的话,电路会有另外的功能,或许在性能上会有变化。有些产品,其型号不一样,但其PCB板是通用的。区别在于有些料装配,有些料不装配,这样,就能做出不同的产品型号而不用每一种产品都单独去LAYO

11、UT一块PCB板。R86 0 :0欧电阻SAGND:信号 模拟 地2、23的Line in3、23的head phone耳机4、23的LINE OUTLineout刚刚出现的时候是移植台式机的输出端口,纯粹为了外接功放等等声音放大设备,所以由Lineout输出的都是没经过或者很少经过芯片过滤的原始数据,所以声音的保真度较高.但是经由Lineout输出的声音大多不能通过机器本身控制音量。Lineout输出的阻抗都很高300欧左右,如果用低阻抗的耳机接上,会感觉到声音不够饱满,充实,缺乏弹性,如果换用高阻抗的耳机的话,则是比较饱满通透,虽然声音不大。一般输出的电流比较小,不会造成过载。5、 23的

12、接法6、晶体和电源滤波7、模拟地与数字地、模拟电源与数字电源应用在既有数字电路又有模拟电路的电源。VDD:为数字电路供电。VDDA:为模拟电路供电。数字电路的地和模拟电路的地各自成系统,然后用0欧姆电阻单点连接。两个电源实际上是同一直流电压,VDD经电感和电容滤波后成为VDDA,避免数字电路工作时在电源中产生的纹波影响模拟电路。电感取值几十到几百微亨都可以,根据具体的应用适当调整。若模拟电路的工作电流变化较大,电感的直流电阻尽可能小。9、外接AD、DAtlc7528c 准双道8位高速DA 程序:C:ICETEKVC5416AEVC5416Aelab0306-DAC DAC.c A3.3V 模拟

13、电源TLV0832 (ACTIVE) 8 位 44.7kSPS ADC,串行输出、多路复用 Twin 通道 具有串行控制或差动选项,2 通道 程序:C:ICETEKVC5416AEVC5416Aelab0305-ADC ADC.cTLV0832 (ACTIVE) 8 位 44.7kSPS ADC,串行输出、多路复用 Twin 通道 具有串行控制或差动选项,2 通道 应用在既有数字电路又有模拟电路的电源。VDD:为数字电路供电。VDDA:为模拟电路供电。数字电路的地和模拟电路的地各自成系统,然后用0欧姆电阻单点连接。两个电源实际上是同一直流电压,VDD经电感和电容滤波后成为VDDA,避免数字电路工作时在电源中产生的纹波影响模拟电路。电感取值几十到几百微亨都可

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