基于S5933芯片的PCI总线接口设计

基于S5933芯片的PCI总线接口设计

一、基于S5933芯片的PCI总线的接口设计(论文文献综述)

金双明[1](2012)在《AMCCS5933在PCI总线接口中的数据传输应用》文中进行了进一步梳理对PCI总线接口芯片AMCCS5933的工作原理进行了介绍,并针对该芯片的功能特点,就其三种总线数据传送的应用方式分别加以了详细说明。

童建中,童华[2](2012)在《基于PCI的高速DSP应用系统设计》文中进行了进一步梳理结合S5933和TMS320C6000 DSP设计了高速图像处理硬件平台,可适应和满足利用PC机进行高速数据采集与处理设备的技术发展趋势和应用需求。

张淑君[3](2010)在《基于PCI总线的视频图像采集系统的设计》文中研究表明图像处理一直是控制工程领域的一个重要研究课题。随着计算机多媒体和数据通信技术的发展,人们对图像的采集与处理的要求越来越高。以微机为中央处理器,以基于PCI总线的图像采集卡作为前端的图像采集系统是一种高性能、低成本的设计方案。本文是在充分了解视频图像采集系统的发展趋势的基础上设计了基于PCI总线的视频图像采集系统。采用锁相环技术产生象素时钟,采用FPGA技术来设计采集系统的逻辑控制和ADC、外部存储器以及PCI总线控制器之间的时序协调工作。利用PCI总线控制器来完成对PCI总线的控制和对采集后的数据传输工作,实现了更快速地将数据放入系统内存。由于采用了上述新兴技术,使视频图像采集系统的设计工作变得更加简便、灵活、高效和可靠,也使整个系统简化并降低了成本。

马小娜,胡炳梁,段晓峰,刘倩雯[4](2009)在《一种高速PCI数据采集处理系统的设计与实现》文中指出针对图像处理中数据采集与处理的现状,介绍了基于DSP和PCI控制器的高速数据的实时采集、存储和处理的方法,并分别对电路原理图的硬件设计和PCI接口的软件设计做了阐述。该系统主要采用了DSP芯片来实现各种数字信号处理的算法程序,PCI总线控制器来实现PCI总线接口,以及CPLD作为控制DSP与PCI之间能够正常进行数据传输的枢纽,从而实现了数据的高速、高精度处理,为图像采集与处理提供了新的方法。

张俊杰,章凤麟,叶家骏[5](2009)在《高速数据采集系统设计》文中认为为满足雷达信号采集的要求,设计一个12 bit 100 MS/s的基于PCI总线的数据采集系统。该系统能够实现6GB数据的实时采集与存储。可编程逻辑器件控制数据的采集、存储与传输。PCI数据传输采用PCI主模式,传输速率达到60MB/s,采集信号的信噪比达到55dB(30MHz模拟信号)。

邵立群,邱宏安,陆宇鹏,田多华[6](2008)在《基于PCI总线的数据接收卡的实现》文中提出介绍了一种基于PCI总线的数据接收卡的设计方法实现,给出了系统的硬件电路设计,并进一步讨论了数据传输与控制的硬件实现,最后介绍了设备的软件实现方法。用该方法实现的数据接收卡成本低、结构简单。

朱峰结,刘建成,杨海燕[7](2008)在《基于PCI总线的印品质量检测系统设计实现》文中进行了进一步梳理为了满足大面积印品多处局部质量检测的需要,提出并实现了一种基于PCI总线多通道高速图像采集系统。系统采用PC机作为采集主控单元,S5933作为PCI总线接口,结合CPLD逻辑控制电路,实现了四通道同时采集和大容量数据的图像处理和存储。软件系统在Windows NT平台上实现,保证了整个系统的安全性与稳定性。

吉家成[8](2008)在《基于PCI总线数据采集卡的设计与实现》文中认为本文以PCI总线的数据采集卡的设计为实例,对其所涉及的关键技术和难点进行了分析和研究,提出了相应的解决方案并加以实现。论文首先对PCI总线的工作原理以及总线上数据传输的控制方法进行了描述,重点阐述了PCI接口控制卡的软硬件设计方法。在硬件方面,本系统的核心是PCI控制接口和外部数据采集的同步与控制,经过分析和比较,采用以S5933作为PCI接口卡的控制器,利用可编程逻辑芯片CPLD产生相应的时序控制信号,从而实现了外部数据的采集和总线传输,其中CPLD芯片的内部代码采用硬件描述语言Verilog HDL编写。

梅鲁海[9](2008)在《基于S5933的高速数据采集与处理系统》文中进行了进一步梳理为适应和满足高速数据采集与处理设备的技术发展趋势和应用需求,介绍了一种基于S5933的高速数据采集与处理系统的典型设计方案,包括系统总体设计、输入与放大电路、A/D转换电路、数据缓存电路、时序逻辑控制电路、总线接口电路和传输驱动程序等。应用结果表明,该系统典型设计具有一定的创新性、先进性,并且实用性较好。

张平,杨琳佳[10](2007)在《PCI数据采集外围总线接口电路的设计》文中进行了进一步梳理在研究PCI(Peripheral Component Interconnect)总线的基础上,针对专用接口芯片+CPLD器件在性能、成本及设计复杂程度等方面进行了分析和比较,提出了一种采用S5933+CPLD实现通用高速PCI接口电路数据采集卡的设计。

二、基于S5933芯片的PCI总线的接口设计(论文开题报告)

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

三、基于S5933芯片的PCI总线的接口设计(论文提纲范文)

(2)基于PCI的高速DSP应用系统设计(论文提纲范文)

1 系统硬件结构
2 系统软件实现

(3)基于PCI总线的视频图像采集系统的设计(论文提纲范文)

摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    1.1 视频图像采集与处理系统的应用潜力
    1.2 PCI 总线的孕育和发展
        1.2.1 动力之一
        1.2.2 动力之二
        1.2.3 动力之三
    1.3 PCI 总线对于设计视频采集系统的意义
    1.4 本文的研究内容及意义
第二章 视频图像采集系统的设计
    2.1 系统结构和工作原理
        2.1.1 系统组成
        2.1.2 系统的工作原理
    2.2 视频显示基础
        2.2.1 电视扫描原理
        2.2.2 视频图像信号
        2.2.3 电视图像的基本参量
    2.3 视频图像采集卡的硬件设计
        2.3.1 视频图像采集卡的结构框图及工作原理
        2.3.1.1 图像采集卡的结构框图
        2.3.1.2 系统的工作过程
        2.3.2 采集卡各部分的组成
        2.3.2.1 视频信号的预处理和模数转换
        2.3.2.2 视频同步分离
        2.3.2.3 象素时钟发生器
        2.3.2.4 外部存储器 FIFO
笫三章 PCI 总线控制器的原理和设计
    3.1 PCI 总线协议的简介
    3.2 使用PCI 总线控制器的意义
    3.3 PCI总线控制器S5933简介
        3.3.1 Mailbox 简介
        3.3.2 FIFO
        3.3.2.1 FIFO 作为目标设备
        3.3.2.2 FIFO 作为主控设备
        3.3.3 扩展的外部存储器
        3.3.3.1 系统的初始化
        3.3.3.2 从外部字节宽存储器中装载信息
    3.4 系统中PCI总线控制器S5933的设计
        3.4.1 用户接口的设计
        3.4.2 PCI 接口的设计
    3.5 系统PCB 板设计要点
        3.5.1 影响 PCB 板设计的因素
        3.5.2 系统 PCB 板设计要点
第四章 FPGA 实现的图像采集控制器
    4.1 现场可编程门阵列(FPGA)设计概述
        4.1.1 可编程逻辑器件(PLD)
        4.1.1.1 可编程逻辑器件的分类
        4.1.1.2 可编程逻辑器件的编程方式
        4.1.1.3 可编程逻辑器件设计的优越性
        4.1.2 现场可编程门阵列(FPGA)
        4.1.2.1 FPGA 结构和基本类型
        4.1.2.2 FPGA 的编程技术
        4.1.2.3 Quicklogic 的 FPGA 设计
    4.2 图像采集控制器的结构和功能
        4.2.1 图像采集控制器的结构
        4.2.2 图像采集控制器的功能
        4.2.3 采集过程
    4.3 图像采集控制器各模块的设计
        4.3.1 启动单元
        4.3.2 制式控制器
        4.3.3 分频器
        4.3.4 一帧信号发生单元
        4.3.5 外部存储控制单元
        4.3.5.1 无效行列去除单元
        4.3.5.2 有效行、列计数单元
        4.3.5.3 写外部存储器(FIFO)模块
        4.3.6 数据传输控制单元(将外部 FIFO 的数据传入 S5933 内部 FIFO 中)
    4.4 图像采集控制器的仿真和实现
        4.4.1 VLSI 设计的可测试性问题
        4.4.2 测试验证与自动化
        4.4.2.1 电路模拟
        4.4.2.2 逻辑模拟适用于具有标准逻辑门特性的电路的功能验证
        4.4.3 图像采集控制器的仿真
        4.4.4 图像采集控制器的实现
第五章 结论和展望
    5.1 系统的创新之处
    5.2 对该系统今后的发展
参考文献
致谢
在学期间发表的学术论文和参加科研情况

(4)一种高速PCI数据采集处理系统的设计与实现(论文提纲范文)

1 引言
2 高速数据采集系统硬件设计
    2.1 数据采集处理系统的主要指标
    2.2 总体设计
    2.3 数据采集处理模块
        2.3.1 DSP与FIFO接口部分硬件设计
        2.3.2 DSP芯片的数据存储器的接口部分硬件设计
        2.3.3 DSP与FLASH接口部分硬件设计
    2.4 PCI总线接口模块设计
        2.4.1 S5933与PCI总线的接口设计
        2.4.2 S5933的ADD-ON总线接口
        2.4.3 S5933NVRAM接口设计
    2.5 CPLD的设计
3 高速数据采集系统的软件设计
4 结束语

(5)高速数据采集系统设计(论文提纲范文)

1 概述
2 数据采集卡框架
    2.1 模拟信号调制
    2.2 时钟模块
    2.3 高速数据缓存模块
    2.4 数据传输与触发模块
3 软件设计
4 性能分析与测试
5 结束语

(8)基于PCI总线数据采集卡的设计与实现(论文提纲范文)

摘要
ABSTRACT
第一章 概述
    1.1 项目来源
    1.2 课题的主要任务及技术要求
    1.3 国内外发展状况
    1.4 系统方案的选择
第二章 成像终端系统的开发环境
    2.1 成像终端的硬件组成
    2.2 成像终端的软件开发环境
第三章 PCI 总线数据采集卡的设计与实现
    3.1 PCI 总线简介
        3.1.1 PCI 总线的特点
        3.1.2 PCI 总线的系统结构
        3.1.3 PCI 总线的操作
        3.1.4 PCI 总线信号
        3.1.5 PCI 总线命令
        3.1.6 PCI 的编址方式
    3.2 PCI 控制接口设计方案的选取
    3.3 S5933 PCI 接口控制芯片的工作原理
        3.3.1 S5933 的内部结构
        3.3.2 S5933 的FIFO 工作方式
    3.4 具体设计与实现
        3.4.1 PCI 接口控制
        3.4.2 外部数据输入的同步与控制
    3.5 电路板的制作
        3.5.1 电路板(PCB)的设计
        3.5.2 电路板的电磁兼容性问题
后记
致谢
参考文献

(9)基于S5933的高速数据采集与处理系统(论文提纲范文)

0 前 言
1 总体设计
2 单元电路设计
    2.1 数据输入与放大模块
    2.2 数据传输与处理模块
3 传输驱动程序
4 结束语

(10)PCI数据采集外围总线接口电路的设计(论文提纲范文)

1 PCI总线概述
2 PCI总线接口设计方案
3 FIFO方式的数据传输机制
    3.1 多通道系统电路设计
    3.2 计数信号与控制信号调整电路
    3.3 FIFO (First In First Out) 缓存器
    3.4 计数电路
    3.5 系统工作流程图
4 结 论

四、基于S5933芯片的PCI总线的接口设计(论文参考文献)

  • [1]AMCCS5933在PCI总线接口中的数据传输应用[J]. 金双明. 科技资讯, 2012(10)
  • [2]基于PCI的高速DSP应用系统设计[J]. 童建中,童华. 微型机与应用, 2012(01)
  • [3]基于PCI总线的视频图像采集系统的设计[D]. 张淑君. 华北电力大学(河北), 2010(05)
  • [4]一种高速PCI数据采集处理系统的设计与实现[J]. 马小娜,胡炳梁,段晓峰,刘倩雯. 微计算机信息, 2009(16)
  • [5]高速数据采集系统设计[J]. 张俊杰,章凤麟,叶家骏. 计算机工程, 2009(01)
  • [6]基于PCI总线的数据接收卡的实现[J]. 邵立群,邱宏安,陆宇鹏,田多华. 电声技术, 2008(08)
  • [7]基于PCI总线的印品质量检测系统设计实现[J]. 朱峰结,刘建成,杨海燕. 微计算机信息, 2008(19)
  • [8]基于PCI总线数据采集卡的设计与实现[D]. 吉家成. 电子科技大学, 2008(05)
  • [9]基于S5933的高速数据采集与处理系统[J]. 梅鲁海. 机电工程, 2008(04)
  • [10]PCI数据采集外围总线接口电路的设计[J]. 张平,杨琳佳. 重庆大学学报(自然科学版), 2007(10)

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