資料介紹
在IC卡公用電話系統(tǒng)中,在線式公用電話由于其具有保密性高、可擴(kuò)展性強(qiáng)等特點(diǎn),已逐漸獲得人們的青睞。這種公用電話系統(tǒng)被置于終端和交換機(jī)之間,對(duì)兩者的信號(hào)進(jìn)行調(diào)制、解調(diào)以及其它的運(yùn)算,來完成諸如卡驗(yàn)證、終端維護(hù)、多媒體信號(hào)傳輸?shù)裙ぷ?。與軟件無線電相類似,這種系統(tǒng)的硬件平臺(tái)通用性很強(qiáng),數(shù)字信號(hào)處理的算法將由專門的芯片來承擔(dān),所以這種系統(tǒng)可以兼容目前在電話線上應(yīng)用的各種調(diào)制解調(diào)方法,也可以適應(yīng)未來出現(xiàn)的其它調(diào)制解調(diào)標(biāo)準(zhǔn)。
由此可以看出,要實(shí)現(xiàn)這樣一個(gè)系統(tǒng),數(shù)據(jù)采集是一個(gè)非常重要的方面。為了節(jié)約成本和提高DSP芯片的利用率,在這個(gè)系統(tǒng)中,一片DSP要承擔(dān)16個(gè)通道的運(yùn)算。從數(shù)據(jù)采集的角度來說,由于通道同時(shí)對(duì)應(yīng)著終端和交換機(jī)兩端,故DSP需要高速采集32個(gè)通道的數(shù)據(jù)。另外,高速ADC的出現(xiàn)和DSP性能的不斷提高也對(duì)系統(tǒng)將來的升級(jí)提出了要求。所以對(duì)數(shù)據(jù)采集部分來說,高速、可擴(kuò)展性是兩具非常重要的指標(biāo)。實(shí)現(xiàn)的系統(tǒng)就是以這兩個(gè)指標(biāo)為指導(dǎo)的。
目前的高速多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)一般有以下幾種實(shí)現(xiàn)方法:一是直接采用高速的多通道模/數(shù)轉(zhuǎn)換芯片,這些芯片有專門設(shè)計(jì)的與DSP接口的部分,但是這些芯片一般價(jià)格都非常昂貴;二是直接用FPGA完成整個(gè)的采集過程,這將耗費(fèi)FPGA巨大的資源;三是DSP和模/數(shù)轉(zhuǎn)換芯片的地址以及數(shù)據(jù)總線直接相接,通過單片機(jī)控制轉(zhuǎn)換等過程,這種方法雖然便宜,但是可擴(kuò)展性太差。綜上所述,提出一種通過CPLD實(shí)現(xiàn)接口,將模擬轉(zhuǎn)換通道映射到DSP的I/O設(shè)備空間甚至內(nèi)存空間的方法。這種方法大大提高了DSP可以訪問的外設(shè)數(shù)目;同時(shí)由于DSP不直接與模/數(shù)轉(zhuǎn)換模塊接口,所以ADC芯片的升級(jí)或者替代都不會(huì)影響原來的數(shù)據(jù)采集;而且采用了時(shí)分復(fù)用方式讀取轉(zhuǎn)換完成的數(shù)據(jù),因此這個(gè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集速率可以達(dá)到所采用的ADC芯片輸出的最高速率。
DSP雖然在算法處理上功能很強(qiáng)大,但其控制功能是非常弱的;而CPLD本身并不具有內(nèi)部寄存器,雖然可以用CPLD的邏輯塊來實(shí)現(xiàn)寄存器,但是這將耗費(fèi)大量的CPLD資源。然而,CPLD的強(qiáng)項(xiàng)在于時(shí)序和邏輯控制。本文介紹的多路數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)就是充分利用了DSP和CPLD的優(yōu)點(diǎn),將多個(gè)A/D轉(zhuǎn)換單元通過CPLD映射到DSP的I/O地址空間,利用CPLD屏蔽A/D轉(zhuǎn)換的初始化以及讀寫操作過程,使得DSP可以透過CPLD這個(gè)“黑匣子”快速、準(zhǔn)確地獲取數(shù)據(jù)。
1 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)框架
整個(gè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)主要由DSP處理模塊、CPLD接口模塊和ADC陣列三個(gè)部分組成,如圖1所示。透過這樣一個(gè)結(jié)構(gòu),DSP可以在未知ADC的控制方式的情況下,定時(shí)地以訪問外設(shè)的方式來獲得總共32個(gè)通道的模/數(shù)轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)。

這樣的系統(tǒng)框圖只是完成了一個(gè)完整的數(shù)據(jù)采集功能,至于數(shù)據(jù)的處理以及DSP需要完成的其它功能,此圖并未涉及。但對(duì)于一個(gè)DSP系統(tǒng)來說,數(shù)據(jù)采集在硬件中占據(jù)了很大的比重,這也符合DSP芯片應(yīng)用的原則:用軟件完成大部分的數(shù)字處理算法。
由此可以看出,要實(shí)現(xiàn)這樣一個(gè)系統(tǒng),數(shù)據(jù)采集是一個(gè)非常重要的方面。為了節(jié)約成本和提高DSP芯片的利用率,在這個(gè)系統(tǒng)中,一片DSP要承擔(dān)16個(gè)通道的運(yùn)算。從數(shù)據(jù)采集的角度來說,由于通道同時(shí)對(duì)應(yīng)著終端和交換機(jī)兩端,故DSP需要高速采集32個(gè)通道的數(shù)據(jù)。另外,高速ADC的出現(xiàn)和DSP性能的不斷提高也對(duì)系統(tǒng)將來的升級(jí)提出了要求。所以對(duì)數(shù)據(jù)采集部分來說,高速、可擴(kuò)展性是兩具非常重要的指標(biāo)。實(shí)現(xiàn)的系統(tǒng)就是以這兩個(gè)指標(biāo)為指導(dǎo)的。
目前的高速多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)一般有以下幾種實(shí)現(xiàn)方法:一是直接采用高速的多通道模/數(shù)轉(zhuǎn)換芯片,這些芯片有專門設(shè)計(jì)的與DSP接口的部分,但是這些芯片一般價(jià)格都非常昂貴;二是直接用FPGA完成整個(gè)的采集過程,這將耗費(fèi)FPGA巨大的資源;三是DSP和模/數(shù)轉(zhuǎn)換芯片的地址以及數(shù)據(jù)總線直接相接,通過單片機(jī)控制轉(zhuǎn)換等過程,這種方法雖然便宜,但是可擴(kuò)展性太差。綜上所述,提出一種通過CPLD實(shí)現(xiàn)接口,將模擬轉(zhuǎn)換通道映射到DSP的I/O設(shè)備空間甚至內(nèi)存空間的方法。這種方法大大提高了DSP可以訪問的外設(shè)數(shù)目;同時(shí)由于DSP不直接與模/數(shù)轉(zhuǎn)換模塊接口,所以ADC芯片的升級(jí)或者替代都不會(huì)影響原來的數(shù)據(jù)采集;而且采用了時(shí)分復(fù)用方式讀取轉(zhuǎn)換完成的數(shù)據(jù),因此這個(gè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集速率可以達(dá)到所采用的ADC芯片輸出的最高速率。
DSP雖然在算法處理上功能很強(qiáng)大,但其控制功能是非常弱的;而CPLD本身并不具有內(nèi)部寄存器,雖然可以用CPLD的邏輯塊來實(shí)現(xiàn)寄存器,但是這將耗費(fèi)大量的CPLD資源。然而,CPLD的強(qiáng)項(xiàng)在于時(shí)序和邏輯控制。本文介紹的多路數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)就是充分利用了DSP和CPLD的優(yōu)點(diǎn),將多個(gè)A/D轉(zhuǎn)換單元通過CPLD映射到DSP的I/O地址空間,利用CPLD屏蔽A/D轉(zhuǎn)換的初始化以及讀寫操作過程,使得DSP可以透過CPLD這個(gè)“黑匣子”快速、準(zhǔn)確地獲取數(shù)據(jù)。
1 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)框架
整個(gè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)主要由DSP處理模塊、CPLD接口模塊和ADC陣列三個(gè)部分組成,如圖1所示。透過這樣一個(gè)結(jié)構(gòu),DSP可以在未知ADC的控制方式的情況下,定時(shí)地以訪問外設(shè)的方式來獲得總共32個(gè)通道的模/數(shù)轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)。

這樣的系統(tǒng)框圖只是完成了一個(gè)完整的數(shù)據(jù)采集功能,至于數(shù)據(jù)的處理以及DSP需要完成的其它功能,此圖并未涉及。但對(duì)于一個(gè)DSP系統(tǒng)來說,數(shù)據(jù)采集在硬件中占據(jù)了很大的比重,這也符合DSP芯片應(yīng)用的原則:用軟件完成大部分的數(shù)字處理算法。
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