當前位置:首頁 > 智能硬件 > 智能硬件
[導讀]前言   計算機的并行接口一開始是作為打印機接口而設計的。隨著計算機周邊設備的不斷擴展,人們對提高計算機外設的數(shù)據(jù)采集速度的要求也越來越高。傳統(tǒng)的異步串行通訊方式雖然具有數(shù)據(jù)傳輸距離較遠的優(yōu)勢,但是由

前言
  計算機的并行接口一開始是作為打印機接口而設計的。隨著計算機周邊設備的不斷擴展,人們對提高計算機外設的數(shù)據(jù)采集速度的要求也越來越高。傳統(tǒng)的異步串行通訊方式雖然具有數(shù)據(jù)傳輸距離較遠的優(yōu)勢,但是由于數(shù)據(jù)傳輸速度慢,會造成傳輸速率的瓶頸問題。所以在一些需要高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)膱龊?,使用并行接口一直是一種比較理想的解決方法。

  1、并口EPP模式介紹

  1.1并行接口的種類

  最初的PC機并口由8個單向輸出,5個位輸入和4位雙向(控制)線組成(SPP),如今為了適應擴展外圍設備的需要,并口已經(jīng)發(fā)展出了多種工作模式??偣灿袠藴什⑿薪涌冢⊿PP)、簡單雙向接口(PS/2)、增強型并行接口(EPP)和擴展功能接口(ECP)模式和多模式接口(ECP+EPP)這幾種。EPP工作模式作為一個提供高性能并口連接的方法,仍與SPP兼容。EPP工作模式的優(yōu)點概括如下:

  1)8位數(shù)據(jù)線由原來SPP的單向改成了雙向,簡化了外圍電路的設計;

  2)在一個ISA的周期可以完成一次數(shù)據(jù)的傳輸,大大加快了數(shù)據(jù)傳輸速率;

  3)只需要對計算機發(fā)送一條簡單軟件指令,接口硬件就可以自動生成握手聯(lián)絡信號;

  4)接口數(shù)據(jù)線可以分別定義為數(shù)據(jù)和地址,通過綜合使用nAstrb和nDstrb兩條控制線可以快速的實現(xiàn)數(shù)據(jù)向不同的設備傳輸;

  5)相對ECP的工作模式,EPP具有操作簡單、易于實現(xiàn)的特點;

  1.2 EPP的硬件接口

  EPP接口通常是25芯的D-sub接口,符合IEEE1284標準。其中數(shù)據(jù)選通和地址選通信號為低電平有效, 且兩者不可能同時為低, 等待信號(nWait) 為握手信號,主要是考慮PC比外設快, 外設通過發(fā)送等待信號與PC并口協(xié)調工作。空閑信號線(Spare)可以由外設根據(jù)需要來決定其狀態(tài),由PC直接讀取并口狀態(tài)寄存器的相應位來獲得Spare的狀態(tài)信息。

  1.3 EPP寄存器說明

  在PC機中,標準并行接口使用了3個8位的端口寄存器。PC就是通過對這些寄存器,也就是通常所說的數(shù)據(jù)、狀態(tài)、控制寄存器的讀寫訪問并口信號的,這3個寄存器的地址分別是基地址、基地址+1、基地址+2。如今,EPP將在基地址+3到基地址+7的范圍內(nèi),添加5個寄存器。所以EPP一共使用了8個寄存器,表1列出了這些寄存器及其功能。

表1  EPP的8個寄存器及他們的功能

  為了能夠在EPP模式下讀寫一個數(shù)據(jù)字節(jié),你需要將數(shù)據(jù)讀取或者寫入EPP數(shù)據(jù)寄存器(基地址+4),而不是讀寫基地址。同樣的,地址的讀寫也是通過讀取或者寫入EPP的地址寄存器(基地址+3)來實現(xiàn)的。EPP的基地址通常是378h和278h。

  1.4 EPP工作模式的時序分析

  在EPP和ECP模式中,簡單的端口讀寫操作就會自動產(chǎn)生握手聯(lián)絡信號,這簡化了很多軟件上的設計。圖1是一個EPP地址寫入周期的時序圖。如圖所示,對EPP數(shù)據(jù)寄存器的寫操作將導致接口啟動一個完整的數(shù)據(jù)寫入周期。接口的硬件把待寫入數(shù)據(jù)置于D0~D7,然后接口自動觸發(fā)握手聯(lián)絡信號,并檢測外設的應答。讀取一個字節(jié)的過程與此類似。同樣的,對EPP地址寄存器進行讀寫操作將引發(fā)一個完整的數(shù)據(jù)讀寫周期。所以,仔細研究EPP工作狀態(tài)的時序是非常重要的。

圖1 EPP地址寫入周期的時序圖

  2、基于WDM的并口驅動程序的實現(xiàn)

  在設計PC機外圍產(chǎn)品時,不僅需要考慮PC接口定義,與接口相關的寄存器定義,數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議,還要根據(jù)上位機采用的操作系統(tǒng)來編寫合適的通訊程序,以便上位機對數(shù)據(jù)進行管理和監(jiān)控。早期的Windows98以及更低版本的操作系統(tǒng),可以直接訪問并口硬件資源,比如使用C語言中的inp()和outp()函數(shù)來編寫簡單的通訊程序。但Windows2000/XP的操作系統(tǒng)采用了一些保護措施,阻止對端口的直接訪問。這樣做雖然提高了系統(tǒng)運行的可靠性,但也增加了軟件上實現(xiàn)通訊的難度。

  2.1 WDM驅動程序的種類和結構

  WDM(Win32 Driver Model),即Windows驅動程序模型,是Microsoft力推的全新驅動程序模式,可以用來開發(fā)Windows 98和Windows 2000設備驅動程序。圖2顯示了在Win2000/XP系統(tǒng)中應用程序調用一個硬件操作的基本過程,從中可以看到WDM在整個驅動體系結構中的位置何作用。

圖2 Win2000的驅動體系結構

  如圖所示,WDM的驅動程序是分層的,一般按照層次分為高層、中間和底層三類。顧名思義,高層驅動程序依賴于中間和底層驅動程序完成工作,而中間驅動程序又依賴于底層驅動程序來完成工作。其中各層驅動程序的詳細介紹請參閱參考文獻[1]。

圖3 并行口EPP模式驅動程序接口框圖

  2.2 并口EPP模式驅動程序的功能實現(xiàn)


  WDM驅動程序開發(fā)工具通常用NuMega DriverStudio。因為它可以集成到VC++ 開發(fā)環(huán)境中,這樣就可以像生成其他工程一樣生成驅動程序框架,省去了大量的編寫代碼的時間.

2.3 EPP模式的基本操作

  首先定義類KIoRange的一個實例,以對應EPP

  下面就可以用類KIoRange的成員函數(shù)來訪問EPP的寄存器:

  3、并口EPP模式外圍電路硬件設計實例

  由上文可知,并口EPP模式下的數(shù)據(jù)傳輸速度可以達到µs級,所以使用一般的單片機來控制外設與EPP的通訊顯然不能滿足高速的要求。早期,工程師使用大量的邏輯分立元件來設計EPP的外圍電路,但是當計算機的主頻越來越高,EPP 模式在高速數(shù)據(jù)傳輸中可靠性明顯下降, 因此本文采用大規(guī)??删幊踢壿嬈骷? 充分利用其高速和大容量特性設計接口電路, 不僅可大大提高其可靠性, 且易于系統(tǒng)擴展和升級, 可廣泛用于數(shù)據(jù)采集、D/A 轉換以及數(shù)字控制。 

  筆者采用Xilinx公司的XC95144芯片作為EPP接口模塊的控制單元,并且通過XC95144實現(xiàn)了計算機并口與外部存儲器SRAM的數(shù)據(jù)交換。在某些外設需要數(shù)據(jù)存儲和與PC機進行數(shù)據(jù)交換的應用場合得到了成功的應用。該EPP接口模塊的總體框架如圖4所示。

圖4 EPP接口模塊邏輯框圖

  如圖4所示,CPLD內(nèi)部由各個負責不同功能的子模塊組成,其作用與早期的分立元件一樣,所有子模塊用Verilog設計實現(xiàn),并且通過了仿真驗證。采用ECS將所有的子模塊組織起來,集成在一塊CPLD內(nèi)。這樣做大大提高了整個系統(tǒng)運行的可靠性,同時也為系統(tǒng)擴展其他功能提供條件。

  由于SRAM相對DRAM具有存儲速度塊,無需定時刷新,控制信號簡單的優(yōu)點,所以被廣泛的用于需要高速數(shù)據(jù)處理的小型設備中。圖4中的SRAM采用ISSI的IS61C6416,存儲容量是64K×16位。地址線和數(shù)據(jù)線都是16條,但是EPP每次只能傳送一個字節(jié)的數(shù)據(jù),所以CPLD內(nèi)部需要配置4個8位的數(shù)據(jù)寄存器,分別保存SRAM的地址和數(shù)據(jù)總線上的數(shù)據(jù)。

  圖4中的總線74LS245是一個總線收發(fā)器,由nWrite信號控制并口數(shù)據(jù)的傳輸方向。74LS138子模塊是一個3-8譯碼器,通過EPP的地址線向138寫入數(shù)據(jù),使能不同的觸發(fā)信號(CK)來鎖存SRAM的地址或者數(shù)據(jù)總線上的高/低8位數(shù)據(jù)。該模塊的Verilog核心源碼如下:

  由此可知,如果希望向SRAM的地址低8位寫入數(shù)據(jù),PC只需執(zhí)行outp(0x378+3, 0x00),outp(0x378h+4,地址低8位值) 兩條指令,在執(zhí)行后一條指令的同時,ck_al選通信號將并口的數(shù)值鎖存到SRAM地址低8位鎖存器中。在ck_dh信號觸發(fā)的同時將由nWE_cre模塊使能一個nWE信號,將數(shù)據(jù)寫入SRAM。

  4、總結

  采用增強型并口(EPP)模式,可以極大地擴展并口通訊的容量和速度。編寫針對并口的WDM驅動程序,既可以保證系統(tǒng)運行的可靠性,也可以增加驅動程序的可移植性。使用CPLD設計并口EPP接口模塊,可以最大限度的體現(xiàn)EPP高速傳輸?shù)奶匦裕矣捎趯⑺械墓δ苣K集成在一塊芯片中,提高了系統(tǒng)的可靠性,特別是XC95144具有的ISP(在線可編程)技術使復雜的接口電路可根據(jù)具體的應用加以修正,大大增強了接口電路的靈活性和可擴展性。本文設計的EPP接口模塊已被成功的運用到某款單片機仿真器產(chǎn)品中,實驗證明這種設計是可行的。

本站聲明: 本文章由作者或相關機構授權發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

9月2日消息,不造車的華為或將催生出更大的獨角獸公司,隨著阿維塔和賽力斯的入局,華為引望愈發(fā)顯得引人矚目。

關鍵字: 阿維塔 塞力斯 華為

加利福尼亞州圣克拉拉縣2024年8月30日 /美通社/ -- 數(shù)字化轉型技術解決方案公司Trianz今天宣布,該公司與Amazon Web Services (AWS)簽訂了...

關鍵字: AWS AN BSP 數(shù)字化

倫敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英國汽車技術公司SODA.Auto推出其旗艦產(chǎn)品SODA V,這是全球首款涵蓋汽車工程師從創(chuàng)意到認證的所有需求的工具,可用于創(chuàng)建軟件定義汽車。 SODA V工具的開發(fā)耗時1.5...

關鍵字: 汽車 人工智能 智能驅動 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越來越多用戶希望企業(yè)業(yè)務能7×24不間斷運行,同時企業(yè)卻面臨越來越多業(yè)務中斷的風險,如企業(yè)系統(tǒng)復雜性的增加,頻繁的功能更新和發(fā)布等。如何確保業(yè)務連續(xù)性,提升韌性,成...

關鍵字: 亞馬遜 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,據(jù)媒體報道,騰訊和網(wǎng)易近期正在縮減他們對日本游戲市場的投資。

關鍵字: 騰訊 編碼器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會開幕式在貴陽舉行,華為董事、質量流程IT總裁陶景文發(fā)表了演講。

關鍵字: 華為 12nm EDA 半導體

8月28日消息,在2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會上,華為常務董事、華為云CEO張平安發(fā)表演講稱,數(shù)字世界的話語權最終是由生態(tài)的繁榮決定的。

關鍵字: 華為 12nm 手機 衛(wèi)星通信

要點: 有效應對環(huán)境變化,經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有升 落實提質增效舉措,毛利潤率延續(xù)升勢 戰(zhàn)略布局成效顯著,戰(zhàn)新業(yè)務引領增長 以科技創(chuàng)新為引領,提升企業(yè)核心競爭力 堅持高質量發(fā)展策略,塑強核心競爭優(yōu)勢...

關鍵字: 通信 BSP 電信運營商 數(shù)字經(jīng)濟

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央廣播電視總臺與中國電影電視技術學會聯(lián)合牽頭組建的NVI技術創(chuàng)新聯(lián)盟在BIRTV2024超高清全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研討會上宣布正式成立。 活動現(xiàn)場 NVI技術創(chuàng)新聯(lián)...

關鍵字: VI 傳輸協(xié)議 音頻 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日舉辦的2024年長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)聯(lián)合招商會上,軟通動力信息技術(集團)股份有限公司(以下簡稱"軟通動力")與長三角投資(上海)有限...

關鍵字: BSP 信息技術
關閉
關閉