但是由于8013硬件結構和指令系統(tǒng)的限制,當需要高速率大批量數(shù)據傳送時,數(shù)據吞吐速率往往不能滿足設計要求。即使采用提升振蕩器頻率的辦法,結果仍不盡如人意,所以尋找一種新的數(shù)據傳輸方法顯得很有必要,這不僅使人想到通用計算機的DMA數(shù)據傳輸技術。
現(xiàn)代測控系統(tǒng)和通信領域對數(shù)據傳輸速率的要求越來越高。相比PC 中其他技術的發(fā)展,總線技術的發(fā)展顯得相對緩慢,總線性能已經成為制約系統(tǒng)性能發(fā)揮的瓶頸。傳統(tǒng)的ISA, EISA 總線等已無法適應高速數(shù)據傳輸?shù)囊?,P
什么是DMA當我們向計算機中加入了一塊新的聲卡或其它適配卡時,安裝程序可能會提醒我們應該選擇一個DMA通道。那DMA是什么呢? DMA(Direct Memory Access) ,即直接存儲器
特性:1 l數(shù)據傳送不需要CPU介入,完全由DMA控制器自行管理。2 在整個地址空間范圍內傳輸數(shù)據,塊方式傳輸可達65536字節(jié)3 能夠提高片內外設數(shù)據吞吐能力,實現(xiàn)高速傳輸,每個字或者字節(jié)的傳輸僅需要2個MCLK4 減少系統(tǒng)
基于DMA控制器的SoC系統(tǒng)設計
淺談讓微控制器性能發(fā)揮極限的方法
一種提高系統(tǒng)響應速度的SoC系統(tǒng)架構
摘要:針對大數(shù)據量的串口間通信,在常規(guī)的UART串行數(shù)據通信的基礎上,結合Cortex-M3微控制器中DMA控制器的作用,實現(xiàn)DMA控制的UART串口數(shù)據包收發(fā)。設計鏈表項緩存,最終實現(xiàn)DMA的分散/聚集模式的數(shù)據傳輸過程,主
讓微控制器性能發(fā)揮極限的方法
摘要:在以SD卡為圖像存儲器件的圖像協(xié)處理器中,基帶芯片和SD卡控制器在速度上的差異經常會導致數(shù)據傳輸錯誤。為解決此問題,設計了一種可適應多種時序情況的DMA控制器。該DMA控制器的狀態(tài)機,一方面對基帶芯片和SD
一種以DMA控制器為基礎的SoC系統(tǒng)設計
摘要:介紹了一種基于DMA控制器的SoC系統(tǒng)架構,解決因使用DMA控制器而導致的處理器異常響應不能及時得到處理的問題,使處理器更加快速地響應異常請求,提高系統(tǒng)的響應速度,使系統(tǒng)架構更加適用于硬實時系統(tǒng)。 關鍵
如何讓微控制器性能發(fā)揮極限