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基于DSP和Cygnal單片機的移動數(shù)據處理傳輸系統(tǒng)

作者: 時間:2011-08-11 來源:網絡 收藏

1 引言
  由于無線網的費用,應使有較強的實時和數(shù)據壓縮功能,以減少通過網傳送和接收數(shù)據量。另外由于儀器具有體積小、便于攜帶、較長的工作時間,電池供電等特點,因而要求移動有較低的功耗。為達到上述目的,本文設計了一種Ti公司低功耗芯片和低功耗的混合信號系統(tǒng)級移動數(shù)據處理。

本文引用地址:http://2s4d.com/article/155915.htm

移動數(shù)據處理傳輸系統(tǒng)框圖

圖1移動數(shù)據處理傳輸系統(tǒng)
  該移動數(shù)據處理傳輸系統(tǒng)(見圖1)由三個主要單元、CPU單元,GSM單元組成。經放大、濾波后模擬信號送入CPU單元進行A/D轉換。CPU單元將A/D轉換后的模擬信號通過HPI總線送入單元進行多種數(shù)據處理和數(shù)據壓縮等大量的和高速的運算(例如:FFT、小波變換、濾波、模式識別、編碼壓縮等)。運算的結果再通過HPI總線送入CPU單元。CPU單元還可對由DSP單元送來的信號再進行簡單的處理、分析。CPU單元還分別控制其他輔助單元(例:鍵盤單元、時鐘單元、LCD單元、LED單元等)工作。CPU單元通過串口控制GSM單元通過無線移動網傳送和接收數(shù)據。所以移動數(shù)據處理傳輸系統(tǒng)實際是一個以CPU為核心的數(shù)據采集、處理系統(tǒng)和傳輸系統(tǒng)。
  2 DSP單元
  DSP單元將CPU單元通過HPI總線送來的 A/D轉換后的原始數(shù)據信號進行多種高速運算,運算的結果再通過HPI總線送入CPU單元。DSP單元可以承擔信號預處理、信號的檢測及分類等實時性要求高、計算量大的算法。這里選用Ti公司TMS320-54系列DSP中的TMS320VC5409[1]芯片。TMS320C54X是為實現(xiàn)低功耗、高性能和低成本而專門設計的定點DSP芯片。TMS320C54X的主要特點包括:
 ?、?運算速度快。指令周期為25/20/15/12.5/10ns,運算能力為40/50/66/80/100 MIPS;
 ?、?優(yōu)化的CPU結構。內部有1個40位的算術邏輯單元,2個40位的累加器,2個40位加法器,1個17×17的乘法器和1個40位的桶形移位器,允許16 位帶/不帶符號的乘法。有4條內部總線和2個地址產生器。此外,內部還集成了維特比加速器,用于提高維特比編譯碼的速度。
  ⑶ 低功耗方式。TMS320C54X可以在3.3V電壓下工作,三個低功耗方式(IDLE1、IDLE2和IDLE3)可以節(jié)省DSP的功耗,TMS320C54X特別適合于無線移動設備。
 ?、?智能外設。除了標準的串行口和時分復用(TDM)串行口外,TMS320C54X還提供了自動緩沖串行口BSP(auto-Buffered Serial Port)和與外部處理器通信的HPI(Host Port InteRFace)接口。
  TMS320VC5409除了具有54X的特點外,它還有一個16位16 K的片內只讀存儲器, 一個16位32 K 的片內雙操作數(shù)據存儲器,三個多通道緩沖串型接口(McBSPs),一個增強型的具有16位數(shù)據/地址驅動功能的8位主機接口(HPI)[2],一個 16bit定時器和6個通道(DMA)控制器,操作速率達100MIPS,支持8 兆外部的程序空間,低功耗工作:3V和1.8V(內核),特別適合電池供電設備。
  在移動數(shù)據處理傳輸系統(tǒng)中,CPU以主機方式運行,而VC5409以從機的方式運行。CPU單元在啟動時控制RESDSP信號復位VC5409,在復位時將放在DCM8512SRAM(圖5)中的VC5409用戶程序經HPI總線傳送到VC5409的片內高速RAM中,以提高DSP的執(zhí)行速度和減少功耗。由于VC5409的HINT和INT2相連,所以當RESDSP信號為高時,VC5409引導程序(Bootloader)將以HPI[3]方式啟動。 VC5409將自動執(zhí)行由引導程序裝入在VC5409的片內數(shù)據存儲器中程序。在其他時間VC5409經HPI總線與CPU單元交換數(shù)據。為了滿足能夠進行實時數(shù)字信號處理需要,DSP工作頻率為100 MHz。
  在系統(tǒng)功耗是系統(tǒng)設計首要考慮的情況下,應盡可能地選擇低電壓供電的DSP器件。選擇3.3V低電壓供電的DSP除了能減小DSP本身的功耗以降低系統(tǒng)的總功耗外,還可以使外部邏輯電路功耗降低,這對實現(xiàn)系統(tǒng)低功耗有著重要的作用。另外在軟件上使用IDLE指令降低功耗。VC5409有IDLE1、IDLE2和IDLE3幾種降功耗模式。IDLE指令將CPU內部操作掛起(suspend activity),但是仍保留內部各部件邏輯的時鐘,允許串口等片內外設繼續(xù)工作。在50MHz的系統(tǒng)時鐘時,執(zhí)行IDLE2指令所需電流的典型值為 2mA。若關閉內部部件的輸入時鐘時執(zhí)行IDLE3指令,這時電流值僅為20μA。



  3 無線移動網接口 
  移動通信系統(tǒng)主要使用CDMA和GSM制式。GSM系統(tǒng)是笫二代移動通信系統(tǒng)[4]。它提供多種業(yè)務,主要有話音、短消息、數(shù)據業(yè)務等。GSM系統(tǒng)是由幾個分系統(tǒng)組成的,并且可與各種公用通信網(PSTN公用電話網、 ISDN綜合業(yè)務數(shù)據網、PSPDN公用交換分組數(shù)據網等)互連互通,GSM系統(tǒng)能提供穿越國際邊界的自動漫游功能。GSM有兩個并行的系統(tǒng):GSM900和DCS1800,這兩個系統(tǒng)功能相同,主要是頻率不同。GSM移動通信網能提供多種電信業(yè)務,主要有∶
  電話業(yè)務是GSM移動通信網提供的最重要業(yè)務。能為數(shù)字移動客戶之間、數(shù)字蜂窩移動電話網客戶、模蜂窩移動電話網客戶之間以及與固定網客戶之間,提供實時雙向話音通信。
  短消息業(yè)務又可分為包括移動臺起始和移動臺終止的點對點的短消息業(yè)務和點對多點的小區(qū)廣播短消息業(yè)務。點對點的短消息業(yè)務,則可使GSM客戶接收由其它 GSM客戶發(fā)送的短消息。點對點的短消息業(yè)務是由短消息業(yè)務中心完成存儲和前轉功能的。點對點的信息發(fā)送或接收即可在MS處于呼叫狀態(tài)(話音或數(shù)據)時進行,也可在空閑狀態(tài)下進行。當其在控制信道內傳送時,不用建立連接,因而服務費低,但信息量限制為140個八位組(7比特編碼,160個字符)。
  為了滿足GSM移動客戶對數(shù)據通信服務的需要。GSM系統(tǒng)不僅使移動客戶之間能完成數(shù)據通信,更重要還能使GSM移動通信網與其它公用數(shù)據網互通。 GSM提供2400bps、4800bps、9600bps的異步數(shù)據傳輸能力。
  GSM引擎模塊提供的命令接口符合GSM07.05[5]和GSM07.07[6]規(guī)范。GSM07.07中定義的AT Command接口提供了一種移動臺(MS)與數(shù)據終端設備(DTE)之間的通用接口,該指令集是由諾基亞、愛立信、摩托羅拉和HP等廠家共同為GSM系統(tǒng)研制的,GSM07.05對短消息作了詳細的規(guī)定。在短消息模塊收到網絡發(fā)來的短消息時,能夠通過串口發(fā)送指示消息,數(shù)據終端設備可以向短消息模塊發(fā)送各種命令。目前,在國內已經開始使用的模塊有Falcom系列,Wavecom系列,西門子系列模塊,而且這些模塊的功能、用法差別不大。利用GSM引擎模塊在GSM網絡進行數(shù)據傳輸?shù)姆椒?,結合已有的系統(tǒng)通過RS232接口(圖3),可以僅使用TXD和RXD兩根線,實現(xiàn)數(shù)據的無線傳輸。并且已有的系統(tǒng)硬件部分不需要做大的改動,關鍵是做軟件部分的修改。

  西門子的TC35系列GSM引擎模塊[7]性價比較高,并且已經有國內的無線電設備入網證,TC35主要是由射頻天線、內部Flash、GSM 基帶處理器、匹配電源和一個40腳的Zip插座組成。其中GSM基帶處理器是核心部件,它的作用相當于一個協(xié)議處理器,用來處理外部系統(tǒng)通過串口發(fā)送過來的AT指令。射頻天線部分主要實現(xiàn)信號的調制與解調,實現(xiàn)外部射頻信號與內部基帶處理器之間的信號轉換,匹配電源為處理器以及射頻部分提供所需的電源,插座是提供給用戶的應用接口。TC35的用戶應用接口采用40腳的Zip插座,其中包含的引腳功能有:3.3~5.5V峰值為2A的直流電源;模擬音頻輸入輸出接口;標準的RS232信號接口,共8個引腳;SIM卡連接引腳數(shù)為6個,符合GSM11.11標準。特別需要引起注意的是,RS232接口采用9位編碼格式,其中8 個數(shù)據位,1個停止位,沒有奇偶校驗位,因此一般采用工作方式1,支持1200-115200bps的速率(但標準的GSM網絡一般只支持 9.6Kbps的速率)。


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