基于ARM智能交通信号机控制板开发
来源: 作者: 发布时间:2014-12-25 11:42:29 浏览量:(6)系统总线扩展模块。
2.2 主要硬件模块电路设计
下面详细说明存储单元、网络和系统总线扩展模块的硬件设计。
2.2.1 存储器模块
本文设计的信号机需要存放嵌入式操作系统及其文件系统、应用程序和其他在运行或系统掉电后需要保存的数据;另外当系统启动后,操作系统和程序运行还需要更大的空间。AT91RM9200内部集成的ROM和RAM的容量不能够满足信号机的要求,因此设计了外存储单元来扩展存储空间,由16MB和FLASH和64MB的SDRAM组成信号机的外存储系统。
AT91RM9200的地址空间是4GB,他被划分成16个256MB的区域;
区域0为内部存储器空间;
区域1-8是给由EBI控制的外部设备(扩展的片外存储器和外接的设备)使用的,片选信号为引脚NCS0-7;
区域15是AT91RM9200集成的片内外围功能(包括系统和用户外围)使用的地址空间,当系统上电或重启时,根据引脚BMS的电平状态,系统选择是从内部ROM(BMS=1)还是从存储区域1即NCS0片选区域(BMS=0)启动。
(1)本设计选用1片8M×16b数据宽度的FLASH,共16MB,作为程序代码存储器和信号机运行时的永久数据存储器。FLASH存储器在系统中主要用于存放引导程序bootloader、操作系统内核镜像和应用程序代码等,系统上电或者复位后从FLASH中运行bootloader,由bootloader初始化硬件并将操作系统拷贝到SDRAM中去执行。所以将FLASH存储器分配到AT91RM920工字电感0的BANK0(存储区域1)地址空间,即将AT91RM9200的NCSO连接到FLASH的片选端CE0。FLASH输出使能端OE接AT91RM9200的NOE;写使能端WE接AT91RM9200的NWE;模式选择端BYTE上接高电平,使FLASH工作在16位数据模块,16位模块FLASH与AT91RM9200的基本连接如图3所示。
(2)为了提高系统运行的效果,系统启动后将FLASH中代码拷贝到SDRAM中,由SDRAM作系统程序运行场所。为了发挥AT91RM9200处理器32位数据处理性能,本设计选用2片4BANK×4M×16b(32MB)SDR小型电感器AM,并联组成32b的RAM,总共64MB空间,完全可以满足嵌入式操作系统及各种复杂功能的运行要求。
如图4为用2片SDRAM并联构建32位SDRAM存储系统的简图,其中一片作为高16位,另一片作为低16位,他们的数据线分别接AT91RM9200数据总线的D[16..31]和D[0..15]。SDRAM是被分配到AT91RM9200的BANK1(存储区域2)地址空间的,即将AT91RM9200的NCS1端分别接到2片DSRAM的CS片选端。因为SDRAM的第10位地址线A10还有给SDRAM预充电的作用,所以AT91RM9200提供给SDRAM专用的地址线——SDA10,来代替通用地址线MA10,并且因为32位数据读写是4字节对齐的,所以AT91RM9200的地址线MA[2..11,13,14]接SDRAM地址线A[0..9,11,12]。
2.2.差模电感器2 10/100 Mb/s以太网模块
传统的RS 232和RS 485通信方式已经不适应远距离、大信息量的数据传输,而充分利用现有发达的网络系统,实现信号机联网的功能,也是智能交通发展的要求,AT91RM9200芯片本身集成有网络控制器件和28B的FIFOs栈和专用数据控制器(DMA)的接收和发送通道,硬件实现了OSI网络参考模型中介于物体层和逻辑链路层之间的介质访问MAC子层,但是没有提供物理层接口,因此需要外接一个物体层传输控制器来提供接入以太网的通道。用Intel的LXT972快速以太网PHY传输控制功率电感芯片进行数据的网络收发。
LXT972和AT91RM9200网络控制器通过介质无关接口(MII)可以很方便地连接。在LXT972和RJ45接口之间需要用网络隔离变压器来连接,网络隔离变压器起信号传输、阻抗匹配、波形修复、杂波抑制以及高电压隔离等作用,以保护系统的安全。LXT972的RX+/RX-、TX+/TX-接到网络隔离变压器上,再由变压器引出相应信号连接到RJ45接口上,网络模块以标准RJ45接口与以太网相连。其网络模块连接方式如图5所示。
求解释一种无源无损耗缓冲电路
一种用于反激式变换器的无损耗缓冲电路_王国玲.pdf这是完整的论文。
论文和书上写的有好多矛盾,有大神能给我解释下开关过程主要波形吗?
理论上可行,实际上没人这样干。
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