一种用于DSP芯片的仿真系统及仿真控制方法技术方案

技术编号:34542086 阅读:24 留言:0更新日期:2022-08-13 21:38
本发明专利技术涉及一种用于DSP芯片的仿真系统及仿真控制方法,仿真系统包括:DSP仿真器,其包括USB接口、电平转换电路和通信协议芯片;USB接口用于接收PC端的5V电源和USB数据信号;电平转换电路用于将USB接口接收的5V电源转换为3.3V电源,3.3V电源用于对JTAG接口、三态门开关电路和通信协议芯片供电;通信协议芯片用于将PC端的USB信号转换为JTAG信号;JTAG接口,用于将电平转换电路输出的3.3V电源传输至烧录接口,将JTAG信号传输至烧录接口;三态门开关电路,用于控制DSP芯片在烧录过程中仅进行数据传输。仿真系统可避免DSP芯片在上电烧录的瞬间由于过冲电压导致损坏。瞬间由于过冲电压导致损坏。瞬间由于过冲电压导致损坏。

【技术实现步骤摘要】
一种用于DSP芯片的仿真系统及仿真控制方法


[0001]本专利技术属于仿真
,具体涉及一种用于DSP芯片的仿真系统及仿真控制方法。

技术介绍

[0002]DSP(Digital Signal Processing,数字信号处理)芯片应用于电子行业的各个领域,日益增长的芯片需求也增大了芯片在生产过程中的烧录工作;仿真器为计算器和搭载DSP芯片的电路板建立起了相互连接的桥梁,在软件开发中有着不可替代的地位。
[0003]目前市面上采用的DSP仿真器大多没有对DSP芯片进行上电保护,如公开号为“CN110633243A”的专利公开了一种隔离型DSP仿真器,隔离器件为两路互相隔离的电源供电,VCC1与GND1和计算机USB为一个供电系统,VCC2与GND2和目标电路板是一个供电系统,该方案对目标电路板额外供电,在上电烧录的瞬间,DSP芯片就开始运行,容易产生过大的电流导致DSP芯片的损坏。

技术实现思路

[0004]本专利技术针对现有仿真器烧录DSP芯片时,烧录瞬间DSP芯片开始运行,导致DSP芯片易损坏的问题,提供一种用于DSP芯片的仿真系统及仿真控制方法进而至少在一定程度上克服由于相关技术的限制和缺陷而导致的一个或者多个问题。
[0005]第一方面,提供一种用于DSP芯片的仿真系统,包括:DSP仿真器,其包括USB接口、电平转换电路和通信协议芯片;USB接口用于接收PC端的5V电源和USB数据信号;电平转换电路用于将USB接口接收的5V电源转换为3.3V电源,电平转换电路输出的3.3V电源用于对JTAG接口、三态门开关电路和通信协议芯片供电;通信协议芯片用于将PC端的USB信号转换为JTAG信号;JTAG接口,用于将电平转换电路输出的3.3V电源和JTAG信号传输至烧录接口,以对DSP芯片进行烧录;三态门开关电路,用于控制DSP芯片在烧录过程中仅进行数据传输。
[0006]进一步的,所述三态门缓冲电路包括三态门缓冲器,三态门缓冲器的输入端与JTAG接口的第9号引脚连接,三态门缓冲器的输出使能端接地,三态门缓冲器的输出端与通信协议芯片连接,三态门缓冲器控制通信协议芯片的晶振输出。
[0007]进一步的,JTAG接口通过数据线与烧录接口连接,JTAG接口的第9号引脚拉低为低电平,三态门缓冲器的输入端为低电平,通信协议芯片的第32号引脚为低电平;通信协议芯片的第32号引脚外接上拉电阻,通信协议芯片与目标电路板的时钟不同步。
[0008]进一步的,电平转换电路包括电平转换芯片、第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、第一电感、第一二极管;电平转换芯片的电源输入端与5V电源、第一电容的正极、第二电容的第一端连接,
第一电容的负极、第二电容的第二端接地,第一电容为电解电容;电平转换芯片的电源输出端与第一二极管的负极、第一电感的第一端连接,第一电感的第二端与第三电容的正极、第四电容的第一端连接,第一二极管的正极、第三电容的负极、第四电容的第二端分别接地,第三电容为电解电容;第一电感第二端输出3.3V电源。
[0009]进一步的,所述电平转换电路还包括第二二极管,第二二极管的正极与第一电感的第二端连接;JTAG接口、三态门开关电路和通信协议芯片分别与第二二极管的负极连接。
[0010]进一步的,JTAG接口的TMS脚与烧录接口的TMS脚连接;JTAG接口的TDI脚与烧录接口的TDI脚连接;JTAG接口的TDO脚与烧录接口的TDO脚连接;JTAG接口的TCK脚与烧录接口的TCK脚连接。
[0011]进一步的,所述JTAG接口为14个引脚JTAG接口;所述烧录接口为14个引脚烧录接口。
[0012]第二方面,本专利技术提供一种用于DSP芯片的仿真控制方法,包括:电平转换电路将5V电源转换为3.3V电源,并将3.3V电源传输至JTAG接口、通信协议芯片和三态门转换电路;JTAG接口将电平转换电路输出的3.3V电源和JTAG信号传输至烧录接口,以对DSP芯片进行烧录;三态门开关电路控制通信协议芯片的晶振输出,通过通信协议芯片控制DSP芯片仅进行数据传输。
[0013]有益效果:通过电平转换电路将PC端5V电源转换为3.3V电源,3.3V电源用于给仿真系统及目标电路板供电;通过设置三态门开关电路,三态门开关电路控制通信协议芯片的第32号引脚的晶振输出,从而使得DSP芯片在烧录过程中仅进行数据传输而不启动工作;3.3V电源使DSP芯片的输入电压处于正常工作电压范围,三态门开关电路确保DSP芯片在上电烧录瞬间仅进行数据传输,从而可保护DSP芯片,避免DSP芯片在上电烧录的瞬间由于过冲电压导致损坏。
附图说明
[0014]下面结合附图和具体实施例对本专利技术作出进一步详细说明。
[0015]图1为本专利技术公开实施例所提供的一种用于DSP芯片的仿真系统。
[0016]图2为本专利技术公开实施例的电平转换电路原理示意图。
[0017]图3为本专利技术公开实施例的三态门开关电路原理示意图。
[0018]图4为本专利技术公开实施例的JTAG接口示意图。
[0019]图5为本专利技术公开实施例的烧录接口示意图。
具体实施方式
[0020]为了能够更清楚地理解本专利技术的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本专利技术进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
[0021]在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本专利技术,但是,本专利技术还可
以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本专利技术的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
[0022]实施例1如图1所示,本专利技术公开实施例提供一种用于DSP芯片的仿真系统,包括:DSP仿真器,其包括USB接口、电平转换电路和通信协议芯片;USB接口用于接收PC端的5V电源和USB数据信号;电平转换电路用于将USB接口接收的5V电源转换为3.3V电源,电平转换电路输出的3.3V电源用于对JTAG接口J1、三态门开关电路和通信协议芯片供电;通信协议芯片用于将PC端的USB信号转换为JTAG信号;JTAG(Joint Test Action Group,联合测试工作组)接口J1,用于将电平转换电路输出的3.3V电源和JTAG信号传输至烧录接口J2,以对DSP芯片进行烧录;三态门开关电路,用于控制DSP芯片在烧录过程中仅进行数据传输。
[0023]具体来说,如图2所示的电平转换电路,包括电平转换芯片U1、第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、第四电容C4、第五电容C5、第六电容C6、第一电感L1、第一二极管D1、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3;电平转换芯片U1的电源输入端与5V电源、第一电容C1的正极、第二电容C2的第一端连接,第一电容C1的负极、第二电容C2的第二端接地,第一电容C1为电解电容;电平转换芯片U1的使能输入端通过上拉第一电阻R1与电平转换芯片U1的电源输入端连接,使电平转换芯片U1工作;电本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于DSP芯片的仿真系统,其特征在于,包括:DSP仿真器,其包括USB接口、电平转换电路和通信协议芯片;USB接口用于接收PC端的5V电源和USB数据信号;电平转换电路用于将USB接口接收的5V电源转换为3.3V电源,电平转换电路输出的3.3V电源用于对JTAG接口(J1)、三态门开关电路和通信协议芯片供电;通信协议芯片用于将PC端的USB信号转换为JTAG信号;JTAG接口(J1),用于将电平转换电路输出的3.3V电源和JTAG信号传输至烧录接口(J2),以对DSP芯片进行烧录;三态门开关电路,用于控制DSP芯片在烧录过程中仅进行数据传输。2.根据权利要求1所述的用于DSP芯片的仿真系统,其特征在于,所述三态门缓冲电路包括三态门缓冲器(U2),三态门缓冲器(U2)的输入端与JTAG接口(J1)的第9号引脚连接,三态门缓冲器(U2)的输出使能端接地,三态门缓冲器(U2)的输出端与通信协议芯片连接,三态门缓冲器(U2)控制通信协议芯片的晶振输出。3.根据权利要求2所述的用于DSP芯片的仿真系统,其特征在于,JTAG接口(J1)通过数据线与烧录接口(J2)连接,JTAG接口(J1)的第9号引脚拉低为低电平,三态门缓冲器(U2)的输入端为低电平,通信协议芯片的第32号引脚为低电平;通信协议芯片的第32号引脚外接上拉电阻,通信协议芯片与目标电路板的时钟不同步。4.根据权利要求2所述的用于DSP芯片的仿真系统,其特征在于,电平转换电路包括电平转换芯片(U1)、第一电容(C1)、第二电容(C2)、第三电容(C3)、第四电容(C4)、第一电感(L1)、第一二极管(D1);电平转换芯片(U1)的电源输入端与5V电源、第一电容(C1)的正极、第二电容(C2)的第一端连接,第一...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈楚佳王远洋
申请(专利权)人:深圳市杰美康机电有限公司
类型:发明
国别省市:

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