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精品文檔-下載后可編輯MAX3420E系統(tǒng)調(diào)試-設計應用MAX3420E系統(tǒng)調(diào)試引言當您設計了一塊電路板,將MAX3420E與您喜愛的微控制器整合在一起。加電,插入USB,不能正常工作...,怎么辦?本文為您提供了答案。次調(diào)試USB外設器件時,會面臨很大的挑戰(zhàn)。要使MAX3420E能夠正常工作,首先需要按下列步驟進行檢查。

檢查USB'B'型連接器的引腳這是容易出錯的地方—視圖是頂視圖還是底視圖?引腳1在哪里?如果您不是機械工程師,這些視圖會讓人感覺無所適從。圖1和圖2可幫您解決這一問題。

應采用歐姆表來檢查MAX3420E和USB連接器之間的連線。特別注意D+和D-。二者很容易搞反。請注意,MAX3420E與連接器D+和D-引腳之間有33電阻。對于這么小的電阻,大部分測試是否接通的儀表都會發(fā)出“嘀嘀”聲。如果需要檢查USB電纜,請參考圖3。

USB“完整性”檢查本節(jié)闡述設備與USB的連接情況。完整性檢查給出了D+和D-線的工作情況,在沒有USB總線分析儀的情況下,這種方法非常有效。復位處理器,將電纜連接至PCUSB端口,初始化代碼執(zhí)行完畢后,在設置CONNECT位的語句前停止運行。該語句如下:

wreg(rUSBCTL,bmCONNECT);//ConnecttoUSB

在執(zhí)行該語句之前,D+和D-應均為低電平。這是因為電纜的主機側(cè)電路通過15k電阻將這些信號下拉至地。現(xiàn)在,單步執(zhí)行CONNECT語句后,MAX3420E在D+和VCC(3.3V)之間接入一個1.5k內(nèi)部電阻。此時,D+應變?yōu)楦唠娖剑浜髸霈F(xiàn)一些突發(fā)脈沖(圖4)。

上面的波形是D+,下面的是D-。該突發(fā)波形持續(xù)約18s,然后消失。D+保持高電平,D-保持低電平,然后彈出下面的WindowsXP消息框(圖5):

怎么回事?請注意,程序為單步執(zhí)行。到目前為止所作的只是連接了D+上拉電阻。該上拉提示PC有新的USB設備剛剛插入,因此PC開始向該設備發(fā)送信號,確定設備類型。這就是圖4中的脈沖信號。由于微控制器代碼停止運行,因此不會命令MAX3420E做出任何響應。PC由于沒有收到響應信號,終決定(18秒后)忽略該設備。D+為高電平和D-為低電平的總線狀態(tài)稱為“USB總線掛起”或者“掛起”。主機停止發(fā)送任何信號,MAX3420E的D+上拉電阻保持D+信號為高電平。

圖6所示為利用LeCroyInstruments(LeCroy兼并了CATC,CATC是該分析儀的初生產(chǎn)商)的USB總線分析儀測得的總線過程。當PC探測到設備插入后(CONNECT=1),它發(fā)出一個USB總線復位信號(沒有畫出)。然后,在Transfer0,它發(fā)出一個“GET_DESCRIPTOR”請求以獲取“DEVICE”類型。5.687s之后,PC發(fā)出第二個USB總線復位信號,再嘗試5.578s,要求得到設備描述符。PC第三次復位總線,再嘗試5.580s,然后掛起總線并放棄嘗試。由于沒有運行固件,設備不會聽取或應答(ACK)PC的請求。

為清晰起見,圖6沒有畫出MAX3420E回送的NAK(非應答)握手信號。圖7將次傳輸過程展開,詳細地顯示數(shù)據(jù)包?,F(xiàn)在可以看到Transfer0以下面三個封包開始:

主機向剛剛連上的設備在這種情況下,USB發(fā)送地址0)發(fā)送一個SETUP包(63)。主機發(fā)送一個DATA包(64),包含一個8字節(jié)“操作碼”。外設(MAX3420E)回送一個ACK包(65),確認無差錯地收到兩個主機封包。如果打開含有MAX3420E的系統(tǒng),插入USB,設置CONNECT=1(但是不再進行其他操作),MAX3420E將發(fā)出ACK握手包(上面第3步的65字節(jié)包)。MAX3420E硬件自動應答CONTROL傳輸?shù)腟ETUP階段,這是由USB規(guī)范規(guī)定的。接下來,主機開始發(fā)送IN請求,并從Transaction1開始。對應每個IN請求,MAX3420E回送NAK(非應答)握手信號。這是因為還沒有運行程序,因此,與MAX3420E連接的微控制器不會收到SUDAVIRQ(Setup數(shù)據(jù)就緒中斷請求)。注意:MAX3420E通過置位SUDAVIRQ,提示微控制器收到了SETUP包。該信息通知微控制器需要對數(shù)據(jù)包解碼,并回送要求的數(shù)據(jù)作為響應。這些IN-NAK過程持續(xù)5.687s,此時PC會復位總線,開始第二次嘗試。圖4中的脈沖信號即是IN-NAK過程。如果仔細觀察示波器,5s后波形將略有變化—這對應總線復位(D+和D-同時置低約30ms),其后是另一個SETUP包。然后,IN-NAK再持續(xù)5s。

供參考:另一個分析儀

產(chǎn)生圖6和圖7波形的USB總線分析儀可能超出了您的預算。盡管本應用筆記假設您只有一個示波器和歐姆表,我們還是強烈建議在USB開發(fā)過程中使用USB總線分析儀。我們使用的LeCroy/CATC具有多種優(yōu)點,包括友好的界面和豐富的軟件,重要的是它享有工業(yè)標準USB測量工具的美譽。通過比對CATC波形來確定實際情況,解決了許多爭論不休的問題(硬件、軟件和芯片等)??偩€總是如實反映情況。

幸虧現(xiàn)在有低成本USB分析儀。圖8所示為Beagle-USB的屏幕截圖。Beagle分析儀能夠以比LeCroy/CATC低很多的價格顯示總線的工作情況。如果對比圖8中的Index10和圖6中的64字節(jié)數(shù)據(jù)包,會發(fā)現(xiàn)它們顯示了完全相同的SETUP數(shù)據(jù)包。

檢查進程如果觀察到了圖4中的信號,已經(jīng)可以確定USB連接器的連線是正確的,而且MAX3420E供電正常。如果還沒有觀察到該顯示,可以嘗試以下措施:測量MAX3420E的RES#引腳,確定其為高電平。測量晶振,確保其振蕩頻率為12MHz。必須是12MHz±0.25%才能滿足USB規(guī)范。如果超出容限,檢查所連接的負載電容是否與并聯(lián)諧振晶體所規(guī)定的電容一致(通常采用18pF)。檢查VCC是否為3.3V。檢查系統(tǒng)接口電壓VL。確保不超過3.6V。如果由VBUS通過一個3.3V穩(wěn)壓器對MAX3420E的VCC引腳供電,確定連接了USB。否則,MAX3420E的VCC無法供電。

注意:由于固件運行與否和USB電纜連接無關,因此,與總線供電的設計相比,調(diào)試自供電設計要簡單一些。可以先采用外部電源對樣機供電。如果需要,以后可以再轉(zhuǎn)為總線供電。

下一步檢查您的控制器是否能夠成功地通過SPI總線與MAX3420E寄存器組進行通信。

檢查rreg()和wreg()。編寫任何程序,無論是采用Maxim的實例代碼還是自己從頭開始編寫代碼,都需要使用讀寫MAX3420E寄存器的函數(shù)。下面的例子使用了這些函數(shù)原型:

unsignedcharrreg(BYTEr);//ReadaMAX3420Eregisterbytevoidwreg(BYTEr,BYTEv);//WriteaMAX3420Eregisterbyte

在調(diào)試處理USB傳輸?shù)拇a前,先編寫一個簡單的子程序來測試這些函數(shù)。參見圖9的例子:

圖9中的測試代碼先復位MAX3420E,然后向USBIEN寄存器寫入每字節(jié)移動1位的8個字節(jié)。每個字節(jié)中有一位置位,從00000001開始,然后是00000010,終以10000000結(jié)束。單步執(zhí)行該函數(shù),檢查“rd”值8次,確定其值為0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40和0x80。如果是這樣,則可以確定SPI接口寄存器的寫和讀操作均正常。如果能夠?qū)懭險SBIEN寄存器,并可靠的讀回其內(nèi)容,那么就可以讀寫所有的MAX3420E寄存器。

圖10所示為采用CrossStudio調(diào)試MAXQ2000微控制器的屏幕截圖。將光標指向“rd”變量時,將激活彈出窗口(截圖沒有顯示光標)。單步執(zhí)行代碼時,可采用這種方式來查看任何變量。

測試代碼首先設置微處理器SPI端口。對應每種微處理器類型和特定IO引腳分配,SPI_Init()函數(shù)各不相同。然后,代碼向PINCTL寄存器寫入0x10,設置MAX3420ESPI接口為全雙工工作模式。這將置位FDUPSPI位。代碼置位CHIPRES位,然后對其清零,使MAX3420E處于已知的狀態(tài)。建議在代碼的開始部分包含芯片復位功能,從而在每一個調(diào)試周期的開始使MAX3420E處于已知的狀態(tài)。

如果圖10中的代碼沒有產(chǎn)生正確的結(jié)果,應檢查SPI信號,確定其工作是否正常。

測試程序test_SPI()中的次wreg()調(diào)用,向MAX3420E的寄存器17寫入數(shù)值0x10。SPI總線的波形應與圖11所示一致。

注意:圖11所示的波形使用SPI模式(0,0),在SCLK的上升沿采樣SPI數(shù)據(jù),SCLK的空閑電平為低電平。SPI接口不同,顯示的波形會有不同的脈沖持續(xù)時間,但是對應SCLK上升沿的數(shù)值應該相同。每次訪問SPI的個字節(jié)是命令字節(jié),其字節(jié)格式如圖12所示。注意圖11中對應前一部分SLCK上升沿的MOSI波形,位模式10001010指定寄存器17(第7位至第3位是10001,數(shù)值為17)。同樣,第1位為高電平,表明是寫操作。第二個字節(jié)的位模式是00010000。這是寫入寄存器17的數(shù)據(jù),即0x10(只有第4位FDUPSPI寄存器位置位)。因此,該SPI訪問將0x10寫入寄存器17,置位FDUPSPI位。

得到這些波形的一種簡單方法是設置示波器或者邏輯分析儀在SS#的下降沿觸發(fā),單步執(zhí)行wreg()調(diào)用。

test_SPI()中的下一條語句是rreg()函數(shù)。次進入循環(huán)體時,將數(shù)值0x01寫入USBIEN寄存器,如圖13所示。

然后,test_SPI()函數(shù)讀回USBIEN寄存器的數(shù)值,次通過循環(huán)體時,應等于1(圖14)。每次通過循環(huán)體時,寫入和讀回的位應向左移動一個SCLK邊沿。

MAX3420E寄存器寫和讀操作驗證完畢后,可以進一步調(diào)試程序。到目前為止所有的檢查步驟均屬于“完整性檢查”。現(xiàn)在,我們開始實際處理USB通信功能的步:需要處理器響應不同的MAX3420E中斷請求位。

IRQ位設置似乎應該USB總線通信開始后MAX3420E才會置位中斷請求位。實際上,當MAX3420E上電時,就會有IRQ位置位,當插入USB電纜和設置CONNECT=1時,又有其他IRQ位置位。下面介紹該啟動過程的中斷請求情況。完成復位當MAX3420E完成復位后,即使還沒有插入USB,某些中斷請求位就會置位。這些位是:

EPIRQ寄存器:

IN3BAVIRQIN2BAVIRQIN0BAVIRQEPIRQ寄存器的初始值應為0x19。MAX3420E置位這三個IRQ位,指示三個IN端點FIFO已經(jīng)準備就緒,可以裝入數(shù)據(jù)。BAV表示“BufferAvailable”。USBIRQ寄存器:

OSCOKIRQUSBIRQ寄存器的初始值應為0x01。上電時,MAX3420E啟動其片內(nèi)振蕩器。振蕩器穩(wěn)定后,MAX3420E置位OSCOKIRQ位,指示已經(jīng)準備就緒,可以進行工作。如果程序沒有通過OSCOKIRQ位檢查,請確定VCC引腳電壓為3.3V。VCC為振蕩器供電。

注意:MAX3420EIRQ寄存器位不論其對應的使能位(在EPIEN和USBIEN寄存器中)是否置位,均可有效置位。使能位決定是否將請求位傳送到驅(qū)動INT引腳的邏輯電路。參見應用筆記3661,MAX3420E中斷系統(tǒng),了解更詳細的信息。

USB插入后插入USB(CONNECT=0)后,即使USB沒有通信,仍有一些USBIRQ位會置位。EPIRQ位與上面的情況一致,但是更多的USBIRQ位將置位:

USBIRQ寄存器:

OSCOKIRQVBUSIRQ(可能)VBUSIRQ位指示MAX3420E通過檢測VBCOMP引腳上的5V信號,探測到插入了USB電纜。這假定您已經(jīng)將USB連接器的VBUS引腳連接至MAX3420E微控制器(VBUS比較器)的輸入引腳。

注意:USB連接器的VBUS引腳接MAX3420E的VBCOMP輸入引腳是可選項。VBCOMP引腳不對MAX3420E內(nèi)部供電。它只連接至內(nèi)部VBUS比較器。設置CONNECT=1之后連接USB使主機發(fā)出一個總線復位信號,產(chǎn)生Get_Descriptor-Device請求,終掛起總線。這些操作會置位USBIRQ寄存器中的更多IRQ位。注意,USB總線復位將清除VBUSIRQ位。

EPIRQ寄存器:

IN3BAVIRQIN2BAVIRQIN0BAVIRQSUDAVIRQ(通信開始后)USBIRQ寄存器:OSCOKIRQURESIRQURESDNIRQSUSPIRQ()如果將VBUS接VBCOMP引腳,USBIRQ寄存器讀數(shù)為0x8D,并持續(xù)約20s,然后由于主機掛起總線,讀數(shù)變?yōu)?x9D。接下來的情況會取決于您的代碼。如果您觀察到的情況和前面吻合,則表明系統(tǒng)一切正常,可以繼續(xù)往下檢查您的代碼。

調(diào)試方法:通過3個步驟觸發(fā)中斷剩下的檢查是確保固件能夠正確響應PC發(fā)出的不同USB請求命令,并由MAX3420E給出相應信號。如果啟動程序,插入USB后,什么也沒有發(fā)生(可能會出現(xiàn)WindowsUSB錯誤消息

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