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第3章TMS320X281X的硬件设计.ppt

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第3章TMS320X281X的硬件设计分析

HDSP-SUPER28335 第3章 硬件设计 3.1 如何保证2812系统正常工作 TMS320X2812芯片对电源要求很敏感,电源达不到工作电压或者操作不对,都有可能导致2812不能正常工作。 在每次上电之前,一定要检查电源跟地是否相通。大量的实验表明,常常可能由于锡渣或者其他的一些不起眼的小原因导致电路板上电源和地直接连接一起,如果在上电之前没有检查清楚,那么上电之后只有一种结果,电源跟地相接,板子直接报废,等待的是更大的麻烦。所以,切记每次上电之前一定要检查。 3.1 如何保证2812系统正常工作 电源芯片产生的电压要稳定在3.3V和1.9V。电源芯片上电容的不匹配,有可以能导致电源芯片里面的振荡电路工作一段时间后不再振荡,或者振荡频率所对应的不是所要求输出的电压值。为解决这一问题,在设计电源时除了需要考虑电源的散热问题之外,还要考虑电容匹配问题。计算之后多次测量,取最佳值。 3.1 如何保证2812系统正常工作 尽管很多开发板厂家号称自己的开发板仿真器支持热插拔,但是事实并非如此,大量实验说明,带电停止或运行仿真器都有可能造成运行环境的死机。所以要按照正常的步骤来操作。 复位电路的设计错误也会导致系统不能正常运行。 上电顺序:在系统没有加电的情况下将仿真器和目标板的JTAG口连接好,然后将+5V电源插到目标板的电源插座。接着把仿真器的USB口连接到计算机的USB口上,仿真器红色的POWER灯亮,打开CCS单击Debug菜单,然后单击Connect, 仿真器绿色的TARGET灯亮,说明CCS已经和DSP通过仿真器链接成功。 下电顺序: CCS单击Debug菜单,然后单击Disconnect,断开CCS和DSP的链接,仿真器绿色的TARGET灯灭,关闭CCS,把仿真器的USB口从计算机拔下,仿真器红色的POWER灯灭,最后将仿真器的JTAG口和目标板的JTAG口断开。 3.1 如何保证2812系统正常工作 最小系统:由主控芯片,加上一些电容、电阻等外围器件构成。 能够独立运行,实现最基本的功能,但无外围应用电路。 查看芯片对应的Datasheet,一般都会给出最小系统的原理图。比较经典,建议多读Datasheet。 3.2.1 最小系统设计 TMS320X2812的最小系统如下图所示,电路主要由TMS320X2812芯片,30M有源晶振和电源电路(下节详细介绍)以及电容、电阻电感等少量器件构成。另外,考虑到DSP在下载时需要下载端口,所以在最小系统上加一个14脚的JTAG仿真烧写口。该最小系统不管是在仿真模式下,还是在实时模式下都能够正常运行。一般来说,在设计电源的过程中,模拟地和数字地最后通过电感连接起来,电源和地通过电容连接起来。 电路主要有TMS320X2812芯片、30MHz有源晶振和电源电路以及电阻电感等少量器件。 考虑到DSP在下载时需要下载端口,所以在最小系统上加上一个14脚的JTAG仿真烧写口。 该最小系统无论在仿真模式还是实时操作模式下,都能正常运行。 一般说来,在设计电源的过程中,模拟地和数字地最后通过电感连接起来,电源和地通过电容连接起来。 内核和数字I/O的地 内核数字电源 1.8V或1.9V I/O的数字电源(3.3V) ADC模拟地 JTAG信号引脚-DSP器件复位和看门狗复位输出 30MHz有源晶振 3.2.2 电源电路设计 TMS320X2812工作时所需的电压分为两部分:3.3V的Flash电压和1.8V的内核电压。 TMS320X2812对电源很敏感,采用电压精度比较高的电源芯片。例如:TPS767D301;TPS767D318 TPS767D301芯片输入电压为+5V,芯片起振,正常工作后,能够产生精度较高的3.3V和1.8V的电压给DSP使用。 设计时注意散热问题和电容匹配问题! 复位信号 3.2.3 JTAG电路设计 TPS767D301芯片自身能够产生复位信号,此复位信号可以直接供DSP芯片使用,所以不用为DSP设置专门的复位芯片。 实际设计时,考虑到JTAG下载口的抗干扰性,在与DSP相连接的端口均需要采用上拉设计。 3.2.4 外扩RAM电路设计 2812芯片内部具有18K×16位的RAM空间。当程序代码小于18K×16位时,该芯片内部的RAM空间就能够满足需求。当程序代码长度大于18K×16位时,DSP片内的RAM不够用,可以通过(1)直接写代码烧进Flash运行,但调试起来不方便;(2)通过外扩RAM方法来解决。 通过XINTF接口来外扩存储器。 2812有19根地址线和16根数据线。 图中SRAM为512K×16位

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