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1)  buffered serial port
缓冲串口
2)  McBSP
多通道缓冲串口
1.
Data Acquisition Based on McBSP of DSP;
基于VC5402多通道缓冲串口的数据采集
2.
It uses the high speed sampling function of new SCM(C8051F330) and its UART,fast processing function of DSP and its McBSP and high speed clock of FPGA to complete the real-time、fast extraction,transmission and processing of the location signal.
对月球车的定位系统进行了分析和研究,并针对登月过程中需要对月球车进行实时、精确的定位要求,文章利用了新型单片机C8051F330的高速采样功能与其标准串口对基站中三根测向天线的比相信号进行实时提取和传输;利用FPGA的高速时钟完成测向信号的计数;利用DSP芯片TMS320C6713的快速处理功能与其多通道缓冲串口完成测距信号和测向信号的实时传输和处理,保证了月球车在短暂的、有效的时间内完成精确定位,有效地解决了月球车在定位过程中的精度问题。
3.
Based on the TMS320VC5402 DSP McBSP characteristics and the PCM Encoding and Decoding chip TP3067 Characteristics, The paper provides McBSP of DSP acquires PCM data, The DSP and TP3067 simultaneously in standard E1 achieve time-division exchange between different Bitstream channel.
根据TMS320VC5402 DSP芯片的多通道缓冲串口特点和PCM编译码芯片TP3067的工作特性,提出了用DSP的多通道缓冲串口(McBSP)采集PCM数据,并在DSP和TP3067同时工作在标准E1速率时实现不同码流间信道的时分交换。
3)  McBSP
多通道缓冲串口(McBSP)
4)  McBSP
多通道缓冲串行接口
1.
The media access method and technological characteristic of CANBUS is introduced, the application feasibility and the character of dataflow of CANBUS in the digital relay protection is also analyzed, the hardware and software design scheme of the in- terface between McBSP(DSP) and CAN controller is provided.
介绍了CAN总线的介质访问方法与技术特点,分析了CAN总线在数字继电保护系统中的应用可行性和所传送数据流的性质,给出了DSP的McBSP(多通道缓冲串行接口)与CAN控制器接口的硬件配置方案和软件设计流程。
2.
The system carrys on A/D,D/A transformation through audio signal interface chip TLC320AD50C,realizes communication of TLC320AD50C chip with DSP chip through Multichannel Buffered Serial Port(McBSP) and realizes modulation & demodulation of 2PSK by DSP software.
所设计的系统通过音频接口芯片TLC 320AD 50C进行A/D和D/A转换,通过DSP的多通道缓冲串行接口M cBSP实现TLC 320AD 50C与DSP芯片的通信,通过DSP软件完成2PSK调制解调功能。
5)  McBSP
多通道缓冲串行口
1.
Therefore,the article provides the simple interface circuit to realize the serial communication with PC by using DSP s McBSP,and taking TMS320C5402 as an example,gives the software program for their communication.
针对目前大多数数字信号处理器(DSP)只有同步串口情况,给出了一种利用DSP的多通道缓冲串行口(McBSP)实现与PC机进行异步串行通信的简单硬件接口电路,并以TMS320C5402为例,编写了实现两端口通信的软件程序。
2.
The characteristic of TMS320VC5402 DSP DMA is introduced, a kind of design of data collecting system composed of the DMA and McBSP is proposed, the design has the priority of flexible design, simple hardware and efficient CPU.
介绍TMS320VC5402DSP的直接存储器存取(DMA)的特点,给出一种适用的DMA结合多通道缓冲串行口McBSP组成的数据采集系统的设计方案,该设计具有设计灵活、硬件简单、CPU执行效率高的特点。
3.
According to the TMS320C6713 of TI Inc,the paper realizes the function of serial communication based on onchip multi-channel buffered serial port(McBSP)and enhanced direct memory access(EDMA).
针对TI公司的DSP芯片TMS320C6713,利用片上同步多通道缓冲串行口(McBSP)和增强型直接存储器存取(EDMA)实现了串口通信功能。
6)  multichannel buffered serial port
多通道缓冲串行端口
1.
The interface design of multichannel buffered serial port of TMS320C6713 and digital upconverter AD9857 is discussed.
讨论了TI公司的数字信号处理器TMS320C6713的多通道缓冲串行端口与数字上变频器AD9857的接口设计,详细阐述了两者的硬件接口和集成开发环境CCS下的软件实现。
补充资料:SATA串口硬盘

SATA的全称是SerialAdvancedTechnologyAttachment,是由Intel、IBM、Dell、APT、Maxtor和Seagate公司共同提出的硬盘接口规范,在IDFFall2001大会上,Seagate宣布了SerialATA1.0标准,正式宣告了SATA规范的确立。SATA规范将硬盘的外部传输速率理论值提高到了150MB/s,比PATA标准ATA/100高出50,比ATA/133也要高出约13,而随着未来后续版本的发展,SATA接口的速率还可扩展到2X和4X(300MB/s和600MB/s)。从其发展计划来看,未来的SATA也将通过提升时钟频率来提高接口传输速率,让硬盘也能够超频。


SATA接口需要硬件芯片的支持,例如IntelICH5(R)、VIAVT8237、nVIDIA的MCPRAID和SiS964,如果主板南桥芯片不能直接支持的话,就需要选择第三方的芯片,例如SiliconImage3112A芯片等,不过这样也就会产生一些硬件性能的差异,并且驱动程序也比较繁杂。

SATA的优势:支持热插拔,传输速度快,执行效率高


PATA的全称是ParallelATA,就是并行ATA硬盘接口规范,也就是我们现在最常见的硬盘接口规范了。PATA硬盘接口规模已经具有相当的辉煌的历史了,而且从ATA33/66一直发展到ATA100/133一直到目前最高的ATA150。而SATA硬盘全称则是SerialATA,即串行ATA硬盘接口规范。目前PATA100硬盘的一般写入速度为65MB/s,而第一代SATA硬盘的写入速度为150MB/s,第二代SATA硬盘的写入速度则高达300MB/s,整整比第一代的速度提高了一倍。SATA硬盘接口规范的出现其实就要取代PATA,就和DDR取代SDRAM一样。

从技术角度去分析:SATA比PATA快多少?

既然SATA的出现是取代PATA的,那么SATA和PATA相比,主要的优势又在那里呢?首先就是速度,上文我们已经提到第二代SATA的传输速度为300MB/s,不过第三代的SATA产品的传输速度已经提高至600MB/s。从速度这一点上,SATA已经远远把PATA硬盘甩到了后面。另外,在传输方式上SATA也比PATA高人一等。SATA采用的是单通道传输,PATA是多通道传输。有些朋友可能从字面上误认为,PATA的多通道应该比SATA的单通道快,其实不然。

因为SATA的单数据通道并没有象PATA那样限制速度频率。SATA传输线的传输速度比PATA要快了近30倍。PATA必须在数据线中一次传输16个信号,如果信号没有及时到达或是发生延迟,错误数据就会产生。因此比特流传输的速度必须减缓以纠正错误。而SATA一次只传输一个比特的数据,此时比特流的传递速度要快得多。这就好比是运球游戏,每次运一个球要比一次运16个球容易的多。还有,SATA另一个进步在于它的数据连线,它的体积更小,散热也更好,与硬盘的连接相当方便。与PATA相比,SATA的功耗更低,这对于笔记本而言是一个好消息,同时独有的CRC技术让数据传输也更为安全。

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SATA
使用SATA(SerialATA)口的硬盘又叫串口硬盘,是未来PC机硬盘的趋势。2001年,由Intel、APT、Dell、IBM、希捷、迈拓这几大厂商组成的SerialATA委员会正式确立了SerialATA1.0规范。2002年,虽然串行ATA的相关设备还未正式上市,但SerialATA委员会已抢先确立了SerialATA2.0规范。SerialATA采用串行连接方式,串行ATA总线使用嵌入式时钟信号,具备了更强的纠错能力,与以往相比其最大的区别在于能对传输指令(不仅仅是数据)进行检查,如果发现错误会自动矫正,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。串行接口还具有结构简单、支持热插拔的优点。

串口硬盘是一种完全不同于并行ATA的新型硬盘接口类型,由于采用串行方式传输数据而知名。相对于并行ATA来说,就具有非常多的优势。首先,SerialATA以连续串行的方式传送数据,一次只会传送1位数据。这样能减少SATA接口的针脚数目,使连接电缆数目变少,效率也会更高。实际上,SerialATA仅用四支针脚就能完成所有的工作,分别用于连接电缆、连接地线、发送数据和接收数据,同时这样的架构还能降低系统能耗和减小系统复杂性。其次,SerialATA的起点更高、发展潜力更大,SerialATA1.0定义的数据传输率可达150MB/s,这比最快的并行ATA(即ATA/133)所能达到133MB/s的最高数据传输率还高,而在SerialATA2.0的数据传输率达到300MB/s,最终SATA将实现600MB/s的最高数据传输率。

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参考词条