微波EDA网,见证研发工程师的成长!
首页 > 射频和无线通信 > 射频无线通信文库 > TMS320F2812的SPI接口设计

TMS320F2812的SPI接口设计

时间:04-23 来源:互联网 点击:

摘要:为了使控制系统的参数能够在掉电之前保存下来,提出一种SPI模块与25LC040芯片的接口设计方法,介绍了DSP芯片TMS320F2812 SPI模块的特点,以及25LC040芯片的功能特点、操作规范和读写时序,给出了硬件接口电路,详细介绍了SPI模块各个功能部分的设置;设计了一种可以提高运行效率的查询算法,并给出数据编程的软件设计,解决了DSP芯片不能保存在线更改参数的问题,从而使系统可以直接使用已经调整好的参数,而不必重新设置。
关键词:TMS320F2812;25LC040;SPI接口;软件设计

引言
目前,在一些控制系统中需要不断地调整参数或者改变相关的设置,才能取得良好的控制效果,并且将这些参数在掉电之前保存下来,从而确保下次运行时可以直接使用已经调整好的参数,而不必重新设置。这就需要EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,电可擦可编程只读存储器),一种掉电后数据不丢失的存储芯片,来存储这些数据。随着DSP芯片在控制系统中的应用越来越广泛,越来越多的控制系统采用DSP的SPI模块来对EEPROM进行操作,以实现数据的存储记录。
TMS320F2812是TI公司推出的一款用于控制系统的高性能、多功能、高性价比的32位定点DSP芯片。TMS320F2812采用哈佛总线结构,具有密码保护机制,可在一个周期内进行双16×16乘加和32×32乘加操作,从而兼顾控制和快速运算的双重功能;芯片上集成了多种外设,尤其是2个事件管理器为电动机以及功率变换控制提供了很大的便利,因此在控制系统中得到了很广泛的应用。下面以Microchip公司的EEPROM 25LC040为例,介绍TMS320F2812的SPI接口设计。

1 主要芯片简介
1.1 TMS320F2812 SPI模块
SPI总线是一种同步串行外设接口,它可以使控制芯片以串行方式与各种外围设备进行通信。该接口一般使用4条线:串行时钟线(SCK)、主机输入/从机输出数据线MISO、主机输出/从机输入数据线MOSI和片选信号STE。
TMS320F2812的SPI模块有主从两种工作模式,可以通过寄存器来设置(其数据长度可以配置为1~16位,具有125种可编程的波特率);通过时钟极性和时钟相位可以将SPI模块配置成4种不同的时钟模式;有16级发送/接收FIFO,并且具有延时发送的功能,可以通过中断或者查询的方式来完成数据的发送和接收。
SPI模块有8个寄存器需要设置,用来控制SPI的操作:SPICCR、SPICTL用来配置SPI的工作状态;SPISTS用来获取SPI的状态信息,包括2个接收状态位和1个发送缓冲状态位,可以通过查询这些状态位来判断是否完成数据的接收或者发送;SPIBRR用来设置SPI的波特率;SPIRXB-UF和SPITXBUF分别用来接收和发送数据;SPIDAT装载SPI要发送的数据,SPIPRI用来设置SPI中断的优先级。
1.2 EEPROM芯片25LC040
25LC040是SPI接口的4 Kb EEPROM,至少可以擦写1 000万次,数据至少可以保存200年,可以满足大部分数据存储的要求。DSP必须能通过相应的指令实现对25LC040的访问。25LC040的操作指令如表1所列。

表1中,A8是读/写开始地址的第9位。25LC2040是512×8位的EEPROM,分成上下两页,每页256个字节,通过选择A8可以实现对不同页的操作。
1.2.1 读时序
当片选信号为低时,向25LC040传送8位的读指令(0000 A8011),紧接着传送需要读取数据的低8位地址。当正确的读写指令和地址被识别后,EEPROM中对应地址的数据将会由输出引脚顺次传出,若继续提供时钟信号,下一位地址对应的数据也会依次读出。当片选信号为高时,读数据的操作将会被终止。其具体操作如图1所示。图中,CS为片选信号,SCK为时钟信号,SI为输入引脚信号,SO为输出引脚信号。

1.2.2 写时序
在对25LC040进行任何写操作之前,必须先执行WREN(写使能)指令。写使能指令的操作如图2所示。先使片选信号为低,然后传送写使能指令到25LC040中,指令传送完毕后,必须将片选信号设置为高以完成写使能操作。如果写指令传送结束后没有拉高片选信号,直接进行写操作,那么数据将不会写入到存储阵列中。

写使能操作完成后,片选信号应该被拉低以进行写操作,时序如图3所示。写指令、写入地址以及写入的数据会被依次传送到25LC040中。若要使数据正确地写入到存储阵列中,片选信号应该在最后一个有效字节的D0位传送完毕后被拉高。

2 TMS320F2812的SPI接口设计
TMS320F2812与25LC040的硬件连接如图4所示。TMS320F2812工作在主模式,SPISIMO为主模式下的数据输出接口,连接到25LC040的数据接收端口;SPISOMI为主模式下的数据输入接口,连接到25LC040的数据发送端口;时钟信号SPICLK和片选信号SPISTE均由TMS320F2812产生。写保护引脚直接接高电平以确保25LC040总是可以被写入。

Copyright © 2017-2020 微波EDA网 版权所有

网站地图

Top