MSP430F5xxx 在高速公路不停車(chē)收費系統(ETC)中的應用
一般情況下,對FM0的軟解碼需要得到數據的電平寬度,從而實(shí)現解碼。通常有兩種方式,一種是Timer捕獲數據沿,然后軟件在中斷中判斷數據沿之間的寬度。另外一種是定時(shí)采樣數據口線(xiàn)的電平,通過(guò)計數方式得到電平寬度。ETC下行數據速率達到256Kbps,對數據“0”來(lái)講,數據跳變沿之間的寬度只有2uS。對數據“1”來(lái)講,數據沿寬度只有4uS。以第一種方式為例,傳統的軟解碼方式過(guò)程如下:
圖3.Timer獲中斷方式
如圖2所示,數據接收過(guò)程中,Timer會(huì )每2uS或者4uS捕獲到一個(gè)數據沿,并把數據沿保存到對應寄存器。所以,Timer捕獲寄存器里的數據會(huì )最快每2uS更新一次。這就需要CPU速度足夠快,能夠在至少2uS之內完成解碼過(guò)程。否則,Timer捕獲寄存器的數據就會(huì )被新的數據覆蓋掉,造成解碼錯誤。假設MCU完成1個(gè)bit解碼的時(shí)間需要50個(gè)cycle,那么至少需要MCU主頻達到25MIPS以上才能實(shí)現實(shí)時(shí)解碼。通常,我們會(huì )選取主頻超過(guò)40MIPs的MCU,而這些高速MCU功耗往往難以滿(mǎn)足ETC系統的要求。所以,很多ETC生產(chǎn)商采用雙MCU的方式,由一顆高速MCU實(shí)現FM0實(shí)時(shí)編解碼,另外還有一顆低功耗MCU,通常是MSP430來(lái)管理整個(gè)系統的功耗。這增加了系統的成本和復雜度。MSP430F5xxx的問(wèn)世,能夠同時(shí)滿(mǎn)足ETC系統對MCU所有的挑戰,解決了客戶(hù)的困擾。
用F5xxx片上DMA和TimerA捕獲功能實(shí)現FM0實(shí)時(shí)解碼的方法
MSP430F5xxx卓越的低功耗特性能夠滿(mǎn)足ETCOBU的低功耗要求。作為MSP430最新產(chǎn)品序列,F5xxx首次采用0.18um工藝,1MIPs消耗的電流低到了驚人的160uA,片上PMM(電源管理模塊)讓用戶(hù)能夠根據MCU負荷靈活調節核電壓,確保功耗最低。另外,具備多種低功耗狀態(tài)。在典型的LPM3模式下,打開(kāi)RTC,RAM數據保持的情況下功耗僅為2uA。
除了卓越的低功耗特性外,MSP430F5xx主頻雖然最高只能達到25MIPS,但由于有靈活的多通道DMA,能夠與Timer聯(lián)動(dòng),實(shí)現數據的自動(dòng)搬移而不干擾到CPU,這極大的增強了MCU的數據吞吐能力,使主頻不再成為瓶頸,而完成對FM0近乎實(shí)時(shí)的解碼。另外,硬件的CRC16模塊讓MCU只需要操作寄存器就可以完成數據校驗。利用DMA和CRC16的實(shí)時(shí)解碼過(guò)程如圖4所示:
圖4.DMA自動(dòng)數據搬移的解碼方式
數據接收過(guò)程中,Timer每2uS或者4uS捕獲到一個(gè)數據沿,這時(shí)會(huì )自動(dòng)觸發(fā)DMA,DMA自動(dòng)將Timer寄存器的數據搬移到RAM區的指定數組當中。整個(gè)數據接收過(guò)程不需要CPU的參與。有了DMA的存在,CPU就不需要頻繁的進(jìn)出中斷去取數據,也不用擔心Timer捕獲寄存器數據的丟失,只需專(zhuān)注于解碼過(guò)程。
圖5.FM0DMA方式解碼圖示
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