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非多路复用与多路复用总线转换桥的设计与实现
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【电子教学论文】摘要:提出了一种新颖的非多路复用总线与多路复用总线的转换接口电路。以两种总线的典型代表芯片TMS320F206与SJA1000为例,分析了各自时序的特点,详细论述了两种总线之间转换的关键:读、写周期的使能信号和起始基准的确定,并采用复杂可编程器件CPLD实现。 关键词:非多路复用总线 多路复用总线 时序 CPLD DSP 微处理器对外并行总线接口方式一般分为两种,一种为多路复用方式,数据与地址采用共用引脚,分时传输;另一种是非多路复用方式,数据与地址采用分离引脚,同时传输。目前国内应用广泛的MCS196和MCS51系列微处理器采用多路复用总线,设计电路时应考虑如何将数据和地址从总线上分离出来,与存储器、外围接口芯片的数据和地址引脚连接。一般利用ALE(地址锁存)信号触发锁存器(74LS373)将地址与数据信号分离出来。近几年来,随着低价位DSP芯片的出现,DSP芯片已被广泛应用到控制与测量领域中。国内使用的DSP芯片以TI公司的TMS320系列为主流。这种微处理器对外的数据和地址总线接口方式为非多路复用方式,不能与多路复用方式的外围接口芯片(如CAN控制器SJA1000)直接相连。国内和国外也没有一款专用集成电路芯片来实现非多路复用方式到多路复用方式的转换。参考文献1提出了一种转换方法,是将DSP的数据线作为CAN控制器的数据地址复用线,用DSP的地址线A0作为地址、数据选择线。A0=1时,地址有效;A0=0时,数据有效,即用奇数地址传送地址,用偶数地址传送数据。虽然此方法实现起来电路简单,但在编程时却需要考虑发送的数据何时作为CAN控制器的地址,何时作为CAN控制器的数据,没有从根本上解决非多路复用方式到多路复用方式的转换。本文以TMS320F206与SJA1000的连接为例,采用复杂可编程逻辑器件CPLD,完成了用硬件来实现非多路复用方式到多路复用方式的转换。 1 多路复用总线的信号和时序 1.1 SJA1000接口的主要信号说明 CAN控制器SJA1000提供的微处理器接口方式为典型IN
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