关键字:非对称 双核 MCU C2000 Concerto

Message RAM 仅仅作为 IPC 的数据缓存,IPC 还需借助于特定的控制逻辑电路来完成。如图 6 所示,Master 子系统和 Control 子系统都是通过 5 个寄存器来实现 IPC 的逻辑流程控制:IPCACK、IPCSTS、IPCFLG、IPCCLR、IPCSET。这 5 个寄存器都是 32 位,每一个 bit 对应于 IPC 的一个通道,因此最多可实现 32 个通道的握手通信。Bit0 到 Bit3 总共 4 个通道可以触发消息接收方的 IPC 中断,Bit4 到Bit31 共 28 个通道则需要消息接收方的软件查询来获取 Message RAM 中是否收到数据。如果两个内核之间仅仅传递状态和控制信息(例如 RTOS 中的 Semaphore),仅通过以上寄存器便可以实现,而无需 Message RAM 的参与。

以下通过举例 Master 子系统往 Control 子系统发送一帧数据,来简单介绍 IPC 模块的操作流程。
1. Cortex-M3 先在 MTOC Message RAM 中写入一帧数据;
2. Cortex-M3 置位 MTOCIPCSET(CM3 映射存储器区)的 Bit9,如图 6 所示,此时 MTOCIPCSTS(C28x 映射存储器区)的 Bit9 也将置位;
3. C28x 轮询 MTOCIPCSTS 的 Bit9,查询到 Bit9 已置位;(如果之前的操作是 Bit0 到 Bit3 其中之一, 则将触发 C28x 产生一个 IPC 中断)
4. C28x 读 MTOC Message RAM 中的数据,此时,Cortex-M3 成功将一帧数据发送至 C28x。
3.2 Shared RAM 内存区
大部分情况下,2K 字节的 IPC Message RAM 区能够满足 C28x 和 M3 子系统之间的数据通信,配合DMA,通信效率也可以进一步提高。如果用户希望一次性在两个子系统传递更大块的数据,另一种方法是通过 Shared RAM 内存。
TMS320F28M35H52C 有一个 64K 字节大小的 Shared RAM 区,总共 8 块 S0-S7,每块 8K 字节大小,如图 7 所示。Cortex-M3 可以设置让任何一块 Shared RAM 区由 C28x 或 M3 主控,比如,映射 S0 至C28x 侧以后,C28x CPU 和 DMA 可以读写 S0,而 M3 和 uDMA 将只能读 S0,不能写入和预取。
假如 Cortex-M3 需要一次性发送 6K 字节的数据到 C28x 侧,它可以先将 Shared RAM 区 S0 映射到本地存储器空间,接着通过 IPC 发送一个标志位给 C28x 来通知其可以将数据取走。

3.3 IPC 的软件驱动
controlSUITE 软件开发包中提供 2 种 IPC 的软件驱动库,IPC Driver 和 IPC_Lite Driver。IPC_Lite Driver 仅使用 IPC 寄存器来实现通信,不需要额外的 RAM,但是用户只能支持一个 IPC 中断服务 ISR,且不支持以队列形式来处理 IPC 请求。IPC_Lite Driver 使用方式如下:


1,主动发起数据请求的内核会首先调用 IPC_Lite Driver 提供的名函数。在这个例子汇总,M3 是发送数据的内核并执行“IPCLiteMtoCDataRead” 函数。
• IPC_FLAG2 是 C28 中断标志,指示 C28 内核一个消息到来。
• IPC_FLAG17 是响应标志,C28 用其指示 M3 核一个命令已经被处理。
• 需要读取数据的 C28 的地址也被作为一个参数传递给 C28 内核。
• 这个函数在 while 循环中被调用的原因是,它可能返回 STATUS_FAIL 并且不会发送信息给C28 直至 MtoC IPC 中断 2 和标志 17 可用, 之后,该函数返回 STATUS_PASS.
2,被动接收数据请求的内核会在 ISR 中解析其 IPCCOM寄存器的命令。这个例子中,C28 MtoCIPCINT2 ISR 知道标志置位,解析 MTOCIPCCOM寄存器的命令,识别出是读数据命令。
3,被动接收数据请求的内核会调用与主动发起数据请求的内核相同的函数名。这个例子中,C28 执行 IPCLiteMtoCDataRead, IPC_FLAG2 作为中断标志参数, IPC_FLAG17 作为状态标志参数。
4,如果接收到命令有效,IPC_Lite 的驱动函数会处理读命令并确认(acknowledges)状态和中断标志。如果接收到的命令无效,则只有中断标志被确认(acknowledged)用来释放中断给后续的命令,而状态标志仍然置位。
IPC Driver 通过在 Message RAM 中建立环形缓冲区,使得多个 IPC 通信命令可以以队列的形式被缓冲,然后逐个处理,并且可以同时支持多个 IPC 中断服务程序 ISR,当然,IPC Driver 需要更多的RAM 来支持。和 IPC-Lite 不同,为了使用 IPC 驱动,需要在 M3 和 C28 的项目中增加一些设置。
第一步是在 M3 和 C28 的链接定位文件(.cmd)中添加 IPC 循环缓冲区和指针段到 CTOM和 MTOC message RAM。如下所示:

第二步,应用程序源码中必须定义并且初始化至少一个 volatile global tIpcController 变量 (为 C28 –M3 IPC 中断使用),如下所示:



1. 主动发起数据请求的内核会首先调用 IPC Driver 提供的一个命令函数。这个例子中,M3 是发起数据请求的内核,执行“IPCMtoCSetBits”函数。
• g_sIpcController1 是 tIpcController 类型的变量,控制 M3 和 C28 IPC 中断通道之间的通信。
• SETMASK_16BIT 是 16-bit 掩码,指示应该被置位的位域。IPC_LENGTH_16_BITS 指示命令操作的数据对象是 16-bits。
• 函数被配置成允许阻塞 “ENABLE BLOCKING”, 意味着函数会一直等待直到 M3 PutBuffer 有空的缓冲区。如果函数被配置成不许阻塞 “DISABLE BLOCKING”, 一旦”Put”缓冲区满,它会立即返回STATUS_FAIL 并且不会发送消息到 C28。如果”Put”缓冲区有空余,函数会返回 STATUS_PASS,
消息被成功发送到 C28.
2. 被动接受数据请求的内核会连续调用 IpcGet 函数来读取 sMessage 结构体里的消息,只要有消息在”Get”缓冲区。在 ISR 中 IpcGet 函数被调用,C28 侧的 tIpcController 变量被用来绑定两个相同的M3 和 C28 的 IPC 中断通道(和 M3 侧用来发送命令的 tIpcController 相同)。
3. 即使被动接收数据的内核没有确认(acknowledged)IPC 中断标志,主动请求数据的内核仍然可以连续发送消息,因为 tIpcController 变量会把消息排队放到”Put”缓冲区(与被动接收数据请求的内核的”Get”缓冲区相同)。被动接收数据请求的内核的 ISR 会连续获取并处理消息,直至”Get”缓冲区为
空。
4、Cortex M3 和 C28x 核的任务分工
Cortex-M3 子系统的优势在于处理事务和管理通讯外设的能力,C28x 内核子系统在实时控制和数据处理方面性能优越。因此,在一个系统中,合理地分配两个子系统的所处理的事务,优化资源的配置是至关重要的。基于 Concerto 的系统,一方面应当最大化地使用 C28x 的 DSP 和实时控制优势,发挥ADC、PWM、C28x 组成的闭环系统的优势;另一方面应将人机界面、通讯协议栈、文件系统等尽可能运行在 Cortex-M3 子系统一侧。下面通过两个应用案例来讨论如何通过合理任务分工来提高系统效率。
4.1 光伏逆变器网络节点
光伏逆变器的主要功能是把光伏面板输出的 DC 直流电逆变为 110V/220V 的 AC 交流电,最终接入电网或者离网输电至用电设备。在一个大功率的光伏发电网络拓扑中,往往有许多个光伏逆变器,这些逆变器需要被监测,控制中心需要实时观测各个光伏逆变器的工作状态。因此,光伏逆变器网络节点的功能主要包括 DC/AC 逆变器和网络连接。如图 9 所示,C28x 子系统(运行于 100MHz)完成MPPT 和 DC/AC 逆变算法。网络连接可以有多种方式,常用的方式包括 Ethernet 以太网、RS485 或CAN 等,TMS320F28M35H52C 的 Cortex-M3 子系统(100 MHz)带 Ethernet、RS485 和 CAN 等接口,支持多种有线和无线连接功能。

图 8 Solar HV DC-AC Kit
对于 C28x 子系统,采用状态机的设计思路来区别不同的系统状态。不同的状态代表着不同的运行模式,其它的任务能够根据特定的运行模式采取相应的行动。例如,可以采用下面 5 种不同的运行模式。
• Power On Mode: 系统上电后进入 Power On Mode,系统上电后,F28M35H52C1 中的 Cortex-M3内核 boot 程序首先启动,此时 C28x 控制子系统和模拟子系统处于复位状态,需要 M3 主子系统将其从复位状态解除。M3 主子系统设定 M3 和 C28x 内核的时钟频率,由于 M3 和 C28x 的主频之比必须
为整数比,因此 M3 和 C28x 的主频设定只能为 60/60MHz、75/150MHz、100/100MHz。在 M3 和C28x 的主频设定完成之后,需要由 M3 主子系统对整个芯片的外设资源以及 GPIO 进行配置,来决定哪些 GPIO 可以由 C28x 控制子系统进行配置。本系统中 M3 和 C28x 主频设定为 75/150MHz。当所有的初始化操作完成后,系统自动转入到 Standby Mode。
• Standby Mode:所有的 PWM 和继电器被关闭。系统等待启动命令,也检测是否发生错误。
• Soft Start Mode: 接收到启动命令,系统进入软启动模式,PWM 和继电器开启。如果启动成功而且没有错误发生,系统自动进入正常逆变模式。
• Normal Inverter Mode: 该模式下系统输出功率,如果没有错误发生也没有收到关闭命令,系统会一直处于这个模式。
• Fault Mode: 如果发生错误,例如母线过压,系统立即进入 Fault Mode。所有 PWM 输出被封锁,输出继电器被断开。Fault 状态可以被按键或者 GUI清除。清除后,系统会返回到Standby Mode

图 90 C28x 端程序系统状态机

图 101 Concerto ADC 框图
Concerto 系列有两个 12-bit ADC 模块,每个 ADC 模块包含两个采样保持电路,支持同步或者顺序采样模式,3 个带 10-bitDAC 的模拟比较器,模拟信号的输入范围 0V~3.3V( 内部参考)或者VREFHI/VREFLO 比例关系(外部参考)。
图 11 给出了详细的 ADC 配置,TMS320F28M35H52C 的 Cortex-M3 和 C28x 内核都能够访问 ADC的结果寄存器,而且 2 个 ADC 模块共享 4 个模拟输入, Concerto ADC 模块的这个特性允许对关键信号进行安全性验证,提高系统的可靠性。
4.2 电力线载波通讯 PLC 智能家居网关
智能家居网关能够将房间内的智能电器以有线或者无线的方式组成网络,集中进行管理。如图 10 所示,TMS320F28M35H52C 的 C28x(运行于 150MHz)主要完成电力线载波通信(Power Line CarrierCommunication)PLC 的 OFDM 物理层算法。Cortex-M3(75MHz)的运行 TCP/IP 协议接入以太网,其次,可选地通过 UART 接口外接 GPRS 模块或者通过 EBI 外扩总线连接 TFT 彩屏用户界面。

5、总结
Concerto C2000 异构双核 MCU 将 C28x DSP 内核与 ARM 公司的 Cortex-M3 内核融合在一起,展示出高效的数据处理、数据通讯和事件管理的强大性能。C28x 和 Cortex-M3 两个子系统分工明确,又通过 IPC 模块巧妙实现了实时高效地核间通讯。在软件方面,controlSUITE 开发平台提供多种组件,包括 TCP/IP 协议栈、IPC 驱动、USB 协议栈、FAT 文件系统等,可帮助用户更快地开发出创新性的产品。