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一種支持ISP的Flash在嵌入式設計中的應用

發布時間:2010-8-12 13:52    發布者:lavida
關鍵詞: Flash , ISP
1 引言  

在基于VxWorks嵌入式系統開發過程中,板卡支持包BSP(Board Support Package)的開發是非常重要而又閑難的一個環節。因為不能確定硬件系統是否正常丁作,而后續應用開發都是以此為基礎。  

在實際開發中,為了提高開發效率,大多是采用以一個與目標板硬件相似的BSP為模板,并在此基礎上修改移植。在這個過程中.除了CPU以外,另一個重要的器件就是裝有啟動程序的Flash器件。  

2 系統介紹  

采用高性能PowerPC系列器件PPC440EPx為核心設計的一款符合CPCI標準的嵌入式單板計算機系統。  

該系統集成了豐富的外設接口和調試接口,可用于設備控制、設備管理、通信設備中的通信控制、協議處理、路由處理和網關處理等。其主要是面向航空設備和軍用車載設備的應用。  

在調試階段,系統的啟動是通過執行Boot flash中存儲的bootrom映像文件完成的。Boot Flash器件采用ST公司的PSD835,通過EBC總線與PPC440EPx相連。EBC總線是PPC440EPx的并行總線。其可以與8位,16位或32位的外部設備通信,最多可支持6個不同時序要求的設備。其中,片選0分配給Boot Flash。上電時,PowerPC會自動訪問BootFlash,進行系統初始化。操作系統是VxWorks,其映像文件放在NAND Flash中。  

3 軟件開發流程  

軟件系統的開發流程是:首先設計bootrom映像文件,并將其燒寫到Flash器件中(該器件稱為Boot ROM)。上電后,bootrom程序進行相應初始化后與Host主機通信,將操作系統映像文件下載到嵌入式系統平臺的RAM中運行。如果程序不正確或需更新,則重新通過bootrom程序將新的映像文件下載到RAM中。  

當所有程序都調試成功,整個系統作為產品發布。此時,則需將操作系統和應用程序映像文件燒寫到在大容量的flash器件中(如NAND Flash),系統自動將從Flash中復制到RAM中執行。  

4 bootrom設計方案的選擇  

bootrom應是一個短小精悍的程序,可初始化系統工作和通信接口(通常是串行接口和以太網接口);系統作為產品發布無需bootrom程序;調試 bootrom時,需頻繁地將修改后的映像文件燒寫到Boot ROM中。實現該Boot ROM電路有多種方案,如表1所示.  



  

  


方案1是傳統設計方案,成本低,可選擇的Flash器件多。但在調試bootrom時,更新程序非常不方便。需要焊裝Flash器件,很容易導致器件和 PCB板的物理損壞,而且效率非常低;而方案2從邏輯電路上來看,與方案1是一樣的。但其由于其使用夾具,器件裝卸簡單,程序更新比方案1方便。但夾具成本較高,可靠性差,并且一般夾具體積較大,這就增加了PCB的布局、布線難度。上述兩種方案,Flash的編程都需從PCB上取下,用編程器燒寫。顯然,這樣的工作效率較低。方案3則采用支持ISP功能的Flash器件來實現Boot ROM,這就使得程序更新變得非常方便,極大提高工作效率。因此,根據嵌入式開發實際情況,為節約成本、提高工作效率,該系統設計選擇方案3。考慮到 bootrom映像文件一般較小,選用ST公司的512 KB的Flash器件PSD835。  

5 PSD835在嵌入式系統中的應用  

5.1 硬件電路設計  

該系統使用PSD835的主Flash作為Boot ROM。同時,還使用該器件的PLD資源實現一些控制和初始化配置功能。如圖1所示,PSD835的存儲器通過其CPU接口與PPC440EPx的外部總線接口(EBC)相連。  



  


連接電路比較簡單,只需將EBC的片選信號、讀信號、地址和數據信號分別與PSD835的對應引腳相連即可。其他引腳被該器件的PLD使用,主要完成串口工作模式、PPC440EPx啟動方式、片選信號的設置,以及網絡控制信號的產生等功能。  

在設計實際硬件電路時,應注意以下幾點:  

(1)因為最終產品要通過NAND Flash啟動,因此片選0可通過撥碼開關或CPLD分別在PSD835和NAND flash的片選信號之間切換。PPC440EPx有8個bootstrap選項(設置CPU的時鐘、啟動、寄存器的初始值等),可以使用CPLD進行改變;  

(2)PPC440EPx的EBC總線無復用地址和數據信號。因此,數據總線與F端口相連。低16位的地址總線與PSD835的ADIO15~AD100相連,高位地址與A端口相連;  

(3)PPC440EPx的EBC的數據總線的最高位是Data0,地址總線的最高位是Addr2。連接時,注意不要將順序接反;  

(4)為了提高編程速度,添加了2個JTAG信號:TERR和TSTAT。  

5.2 PSD835的功能和編程設計  

PSD835的Flash編程和PLD邏輯功能的實現,需要使用FlashLINK下載線(硬件)和PSDsoft EXPRESS(軟件)。FlashLINK其實就是一個JTAG和并口的轉換器;PSDsoftEXPRESS是PSD系列器件的設計軟件。利用該工具軟件定義器件的引腳功能、映射存儲器、配置PLD等。所有的定義和配置與程序固件一起生成obj文件。該文件通過FlashLINK下載到PSD器件中。另外,利用該工具軟件還可以完成擦除、校驗、上載、空白檢查等功能。而整個設計過程也非常簡單,只需根據其設計流程簡單點擊鼠標即可完成PSD設計。圖2 為PSD設計流程。  



  


根據該系統設計簡單描述如下:首先建立一個丁程文件。然后根據實際電路在下拉框中選擇廠家和CPU型號,以及將用到的控制信號,再選擇使用的PSD器件型號和封裝。最后定義CPU和PSD連接的方式(即8位或16位總線模式,復用或非復用總線等等)。  

該系統使用AMCC公司的PPC440EPx型CPU,下拉框中無該選項。這時可選擇other,控制信號根據EBC總線的定義選擇RD和WR。PSD與CPU數據總線為8位,地址和數據無復用,未使用ALE信號。  

在設計階段所做的設置較多,首先,定義電路中所使用的引腳。定義其名字、引腳是CPLD的輸入還是輸出,或是CPU的I/O;同時還要配置該引腳是組合邏輯還是時序邏輯;定義頁寄存器的使用。系統中EBC的地址信號線足夠多,因此將頁寄存器作為PLD的輸入信號;定義PSD器件內部存儲器、寄存器的地址映射以及片選信號的邏輯表達式。因為本系統使用512 KB的主Flash存放啟動代碼,因此,其地址空間被定義在0xFFF80000~0xFFFFFFFF(BSP中定義)。實際電路設計時,為了簡化設計,只使用20根地址信號線。因此,將主Flash地址定義在0x80000~0xFFFFF。則片選fs0在0x80000~0x8FFFF,則片選 fs1在0x90000~0x9FFFF。以此類推片選fs2~fs7的地址空間。其他的存儲空間可分配在0x00000~0x7FFFF。片選信號的邏輯表達式為將EBC總線片選0取反;定義輸出信號以及內部節點信號的邏輯。這實際上就是完成CPLD功能的設計。  

附加定義中可設置安全位、用戶代碼、設置頁保護。如果設置安全位,所有編程工具將不能訪問PSD的內容。用戶代碼用于版本管理。對于具有保護功能的頁, CPU就只能對其進行讀操作(通過JTAG口或編程器改變其內容)。適配是檢查器件是否能滿足上述的各種配置,同時產生相應的報告文件。啟動代碼 bootrom.hex文件和上述的各種配置融合為一個.obj文件。設計中需要注意:bootrom映像文件不能太大(不能超過512 KB);主Flash的8個頁都要指向同一個映像文件;映像文件的名字bootrom.hex最好改為不是以hex為后綴(如改為bootrom.a),否則會出錯。將生成的.obj文件燒寫到器件內部。正確完成上述流程就可調試程序。  

6 結論  

從PSD835的數據手冊可知,該器件主要是應用于16位的單片機系統。該系統設計根據嵌入式系統中 BSP開發以及PSD835器件的特點,將該器件靈活運用于基于32位RISC器件PPC440EPx的嵌入式系統中,降低BSP的開發難度,提高工作效率。以此為基礎實現的CPCI單板計算機已成功應用于某航載數據采集分析記錄儀。
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