資料介紹
?在通信系統中,特別是在VoIP網關、3G無線基站等系統中,隨著輸入語音數據和分組數據量的急劇增加,系統的處理能力也需極大地增加。這需要一種功能強大的實時分布式處理系統,系統往往需要進行非常復雜的數據處理。目前使用的單個DSP已不能適應,迫切需要把多個DSP組成互連系統,以增加整體數據處理能力。在圖像處理中,也需要使用多DSP系統,進行大規模的圖像信號處理。本文根據TI公司DSP對外的主機接口(HPI)、外部存儲器接口 (EMIF)、多通道緩沖串口(McBSP),詳述了利用其組成多DSP系統時各種互連方案的應用背景和優缺點。
1 TMS320C6X簡介
TMS320C6X內部主要包括一個中央處理器單元CPU、一個程序內存和一個數據內存、DMA、一個外部存儲器接口(EMIF)、一個主機接口(HPI)、兩個多通道緩沖串口(McBSP)。TMS320C6X的CPU內部有8個處理單元,每個時鐘周期最多可處理8條指令。對C6203而言, 當時鐘頻率為300MHz時,處理能力可達2400MIPS。TMS320C6X的接口靈活、處理能力強、運算速度高,可以廣泛應用于無線基站、DSL、圖像處理、醫療、雷達等實時多任務處理系統中。
2 利用TMS320C5X/C6X的主機接口(HPI)組成多DSP互連系統
主機接口(HPI)是DSP的一個16/32bit寬的對外接口。外部主機可通過HPI 訪問DSP所有地址空間,復位時向DSP加載程序,對DSP進行控制。外部主機是HPI的主管方,DSP是HPI的從方;主機可通過HPI訪問DSP,但 DSP不能通過HPI向外部發起訪問。
在這類系統中通常包括一個主處理器和很多從處理器。主處理器一般是通信控制處理器(如MPC8260),用來進行系統輸入輸出數據的協議處理并管理整個系統;從處理器一般是多個DSP(如TI的TMS320C6X),用來進行業務處理。主處理器通過HPI向DSP加載程序,對DSP進行控制;可以通過HPI向DSP寫入待處理的數據或通過HPI讀取DSP處理完的數據,DSP之間的數據可以通過HPI由主處理器進行中轉。如圖1所示,主處理器可直接連接多個DSP,HPI和主處理器之間的連接需要增加一些外部邏輯。此方案結構簡單,但主處理器負擔較重,和多個DSP通信效率較低,且主處理器和 DSP陣列需要在同一塊單板上。

另一種方案如圖2所示,主處理器通過PCI總線連接到一個PCI/HPI接口轉換控制芯片上,接口轉換芯片控制多個DSP并完成主處理器和DSP之間、DSP相互之間的數據交換。此時主處理器和DSP陣列可以不在同一塊單板上。

在該系統中(若主處理器為MPC8260,需增加8260到PCI總線的橋片),HPI/PCI接口轉換控制芯片是整個系統設計的關鍵,可選TI公司的PCI2040、PLX公司的PCI9054、Tundra公司的Tsi920等。
Tsi920是一個基于PCI的多DSP端口數據傳輸管理芯片,是專為VoIP網關、無線基站等需要采用多DSP系統而設計的。它的一端是 PCI接口,另外一端是四個HPI接口,每個HPI最多可無縫連接8個DSP。因此在一個單板系統中最多可直接管理32個DSP。DSP可以是TI公司的 TMS320C5X/C6X,也可以是MOTOROLA公司的MSC8101。Tsi920的一個特點是其4個HPI端口可同時工作,使得主處理器和 DSP之間通信能力提高了將近四倍;另一個特點是它具有智能的數據傳輸管理能力,可在DSP和主處理器之間、各個DSP之間自動傳輸數據,數據的傳輸采用特定的包路由協議進行尋址,有特定的傳輸數據包格式,數據包頭部包含目的DSP的地址。數據的傳輸幾乎不需要主處理器參與,使得主處理器節省了管理數據傳輸所需的大量時間,可以進行更為關鍵的協議或業務處理。
1 TMS320C6X簡介
TMS320C6X內部主要包括一個中央處理器單元CPU、一個程序內存和一個數據內存、DMA、一個外部存儲器接口(EMIF)、一個主機接口(HPI)、兩個多通道緩沖串口(McBSP)。TMS320C6X的CPU內部有8個處理單元,每個時鐘周期最多可處理8條指令。對C6203而言, 當時鐘頻率為300MHz時,處理能力可達2400MIPS。TMS320C6X的接口靈活、處理能力強、運算速度高,可以廣泛應用于無線基站、DSL、圖像處理、醫療、雷達等實時多任務處理系統中。
2 利用TMS320C5X/C6X的主機接口(HPI)組成多DSP互連系統
主機接口(HPI)是DSP的一個16/32bit寬的對外接口。外部主機可通過HPI 訪問DSP所有地址空間,復位時向DSP加載程序,對DSP進行控制。外部主機是HPI的主管方,DSP是HPI的從方;主機可通過HPI訪問DSP,但 DSP不能通過HPI向外部發起訪問。
在這類系統中通常包括一個主處理器和很多從處理器。主處理器一般是通信控制處理器(如MPC8260),用來進行系統輸入輸出數據的協議處理并管理整個系統;從處理器一般是多個DSP(如TI的TMS320C6X),用來進行業務處理。主處理器通過HPI向DSP加載程序,對DSP進行控制;可以通過HPI向DSP寫入待處理的數據或通過HPI讀取DSP處理完的數據,DSP之間的數據可以通過HPI由主處理器進行中轉。如圖1所示,主處理器可直接連接多個DSP,HPI和主處理器之間的連接需要增加一些外部邏輯。此方案結構簡單,但主處理器負擔較重,和多個DSP通信效率較低,且主處理器和 DSP陣列需要在同一塊單板上。

另一種方案如圖2所示,主處理器通過PCI總線連接到一個PCI/HPI接口轉換控制芯片上,接口轉換芯片控制多個DSP并完成主處理器和DSP之間、DSP相互之間的數據交換。此時主處理器和DSP陣列可以不在同一塊單板上。

在該系統中(若主處理器為MPC8260,需增加8260到PCI總線的橋片),HPI/PCI接口轉換控制芯片是整個系統設計的關鍵,可選TI公司的PCI2040、PLX公司的PCI9054、Tundra公司的Tsi920等。
Tsi920是一個基于PCI的多DSP端口數據傳輸管理芯片,是專為VoIP網關、無線基站等需要采用多DSP系統而設計的。它的一端是 PCI接口,另外一端是四個HPI接口,每個HPI最多可無縫連接8個DSP。因此在一個單板系統中最多可直接管理32個DSP。DSP可以是TI公司的 TMS320C5X/C6X,也可以是MOTOROLA公司的MSC8101。Tsi920的一個特點是其4個HPI端口可同時工作,使得主處理器和 DSP之間通信能力提高了將近四倍;另一個特點是它具有智能的數據傳輸管理能力,可在DSP和主處理器之間、各個DSP之間自動傳輸數據,數據的傳輸采用特定的包路由協議進行尋址,有特定的傳輸數據包格式,數據包頭部包含目的DSP的地址。數據的傳輸幾乎不需要主處理器參與,使得主處理器節省了管理數據傳輸所需的大量時間,可以進行更為關鍵的協議或業務處理。
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