基于散列DMA的高速串口驅動(dòng)設計
1 概 述
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/151844.htm由于串口在電報通信、工控和數據采集等領(lǐng)域有著(zhù)廣泛的應用,絕大多數嵌入式處理器都內置了通用異步收發(fā)器(UART)。UART數據傳輸主要通過(guò)中斷或DMA的方式實(shí)現。
中斷方式是在接收到數據或需要發(fā)送數據時(shí)產(chǎn)生中斷,在中斷服務(wù)程序中讀寫(xiě)UART的緩沖區(FIFO)實(shí)現數據傳輸。由于串口通信速率一般比較低(典型值不超過(guò)115 200 bps),大多數嵌入式系統都采用中斷方式來(lái)傳輸串口數據。然而,中斷服務(wù)程序需要占用CPU的時(shí)間,而串口速度的提升也必將導致CPU更頻繁地響應UART中斷,這勢必會(huì )造成嵌入式系統的性能下降。
DMA數據傳輸無(wú)需CPU的參與,是一種更加高效的數據傳輸方式?,F有的DMA數據傳輸方案都是基于DMA塊傳輸方式(即Block DMA)。這種方式下每次傳輸完一個(gè)數據塊后產(chǎn)生一個(gè)DMA中斷,在高速串口通信中,頻繁的DMA中斷仍然會(huì )影響系統的性能。本文基于散列DMA(seatter DMA)的傳輸方式提出了一套完整的工業(yè)級高速串口驅動(dòng)設計方案,實(shí)現了波特率高達12 Mbps的UART數據傳輸。
2 DMA數據傳輸的特點(diǎn)
DMA(Direct Memory Access,直接存儲器訪(fǎng)問(wèn)),是指數據在內存與I/O設備間的直接傳輸,數據操作由DMA控制器(DMAC)完成而不需要CPU的參與,大大提高了CPU的利用率。因此,DMA是高速數據傳輸的理想方式。利用DMA進(jìn)行數據傳輸時(shí)應注意以下幾點(diǎn):
①DMA傳輸需要占用系統總線(xiàn),在此期間CPU不能使用總線(xiàn)。如果外設在進(jìn)行數據傳輸時(shí)不能有任何的間斷,就必須保證傳輸期間DMAC對系統總線(xiàn)的獨占,這可能會(huì )影響其他需要使用總線(xiàn)進(jìn)行數據傳輸的設備。所以,系統總線(xiàn)在DMA傳輸期間是否可被搶占,要依據嵌入式系統的特定環(huán)境來(lái)決定。
②DMA傳輸存在緩存一致性(cache coherency)問(wèn)題。如圖1所示,DMAC和CPU是兩個(gè)平行的單元,CPU總是通過(guò)數據緩存來(lái)訪(fǎng)問(wèn)內存中的數據,而DMAC則直接訪(fǎng)問(wèn)內存。如果內存中的數據被DMAC更新,而數據緩存中的數據尚未被更新,CPU獲得的某些地址的值可能并不是內存中的真實(shí)值。為了避免這個(gè)問(wèn)題,可在DMAC更新完內存數據后或CPU讀取被更新過(guò)的數據前刷新數據緩存,或是使用不被數據緩存映射的非緩存(non-cacheable)內存區域。
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