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基于USB接口的数据采集系统设计摘要:以自行开发的基于USB接口的数据采集系统为例,介绍了USB接口的硬件和软件开发过程。关键词:USB数据采集PDIUSBD121USB协议和芯片选择理解好USB协议是USB系统开发的第一步。USB协议版本包括1.0、1.1和2.0,USBOTG是对2.0版本协议的补充。虽然USB协议内容繁多且复杂,然而,对USB开发影响较大的却只是少数部分,以下对协议版本1.1[1]中这些部分进行介绍。1.1USB协议一般,每个USB设备由一个或多个配置控制其行为。使用多配置原因是对操作系统的支持;一个配置由接口组成;接口则是由管道组成;管道与USB设备的端点对应,一个端点可以配置为输入输出两个管道。在固件编程中,USB设备、配置、接口和管道都用描述符报告其属性。图1为USB多层次通信模型。端点0默认配置为控制管道,用来完成所规定的设备请求(USB协议第九章)。其它端点可配置为数据管道。对开发而言,主要的大数据传输都是通过数据管道完成的[2]。USB传输类型包括批量传输、等时传输、中断传输和控制传输,每种传输类型的传输速度、可靠性以及应用范围都不同[3]。控制传输可靠性是最高的,但速度最慢;等时传输速度快,满足实时性,但可靠性低。在具体应用中,端点传输类型可根据传输速度和可靠性选择。在USB通信协议中,主机取得绝对主动权利,设备只能是“听命令行事”,通过一定的命令格式完成通信。USB设备请求包括标准请求、厂商请求和设备类请求。设备的枚举是标准请求命令完成的;厂商请求是用户定义的请求;设备类请求是特定的USB设备类发出的请求,例如海量储存类、打印机类和HID类。固件编程中设备请求必须遵循一定的格式,包括请求类型、设备请求、值、索引和长度。1.2USB接口芯片选择USB接口芯片的类型有按传输速度的高低:低速和全速(12Mbps)可选USB1.1接口芯片,例如Philips公司的PDIUSBD12和Cypress公司的EZ-USB2100系列;高速可选USB2.0接口芯片,例如Philips公司的ISP1581和Cypress公司的CY7C68013。是否带MCU:一般Philips公司的都不带MCU,Cypress公司大多都带,例如AN2131。是否带主控器功能:不需要主机参与,主从设备间可进行数据传输,芯片有Philips公司的ISP1301和Cypress公司的SL811HS等。还有专门用途USB芯片,例如闪存专用芯片IC1114。工程中用户可根据自己的需求选择一款性价比高的芯片。另外可用开发资源也是要考虑的重要方面,例如开发板和芯片厂商提供的网上资源,可大大降低开发的难度。2基于USB接口的数据采集系统的设计2.1系统简介该系统能够实现16路温度数据自动采集,系统的组成框图如图2所示。主要包括8个组成部分:中央处理器选用AT89C52芯片,完成各部分控制功能和USB传输协议;实时时钟记录当前测量温度的时间;温度传感器和接口电路主要完成温度采集,并读入MCU处理;复位电路完成对MCU的上电复位和电源电压监视;看门狗电路用来监视MCU是否工作;存储电路主要存储采集到的温度数据以及采集的实时时间;电源电路主要为各部分提供要求的电源;外设与主机间的通信电路采用USB接口。2.2接口芯片选择接口电路采用Philips公司的PDIUSBD12[4]芯片。主要因为D12芯片信息、开发资源丰富,具有较高的性价比。D12芯片的主要特点包括·符合USB1.1版本规范;·可与任何外部微控制器/微处理器实现高速并行接口(2MB/s);·采用GoodLink技术的连接指示器,在通信时使LED闪烁;·主端点的双缓冲配置增加了数据吞吐量并轻松实现实时数据传输;·在批量和等时模式下均可实现1MB/s的数据传输率;·完全自治的直接内存存取DMA操作。2.3接口硬件设计由D12接口组成的通信电路原理如图3所示。关于D12的各引脚说明见参考文献[4]。多路地址/数据总线ALE接单片机的ALE脚,这样使用MOVX指令可以与D12接口,对D12操作就象对RAM操作一样,此时忽略A0的输入。因为没有使用DMA传输方式,所以没有用到DMACK_N、EOT_N和DMREQ_NDMA引脚。INT_N是USB中断请求脚,发出USB中断请求;GL_N是GoodLink指示灯,在调试过程中非常有用,在通信时会不停闪烁。如果一直亮或者一直暗,表示USB接口有问题,如果D12挂起,则LED关闭。CLKOUT是D12的时钟输出,可以通过固件编程改变其频率,在调试固件时,可作为参考。2.4接口程序设计USB接口程序设计是USB开发的核心。USB接口程序设计包括三部分: