基于标准体系的硬件实现图.doc
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1、基于ARM9200体系IEEE 1588硬件实现 摘 要: 随着通信技术发展,通信系统对网络之间同步精度越来越高,老式GPS方式以及NTP同步越来越不能满足系统发展。,安捷伦公司提出PTP(IEEE 1588)同步方式,该方式能达到次纳秒级精度,可满足大型通信网络规定。本文重要分析IEEE 1588同步机制,并最后以AT91RM9200为核心实现IEEE 1588同步系统。核心词: IEEE 1588;ARM9200;DP83640;嵌入式系统 在通信领域,“同步”概念是指频率同步,即网络各个节点时钟频率和相位同步,其误差应符合有关原则。当前,在通信网中,频率和相位同步问题已经基本解决,而时间
2、同步还没有得到较好解决。 在初期,通信系统负载较低,对时间同步精度也较低,普通GPS和NTP方式同步2就可以满足ms级别同步规定,但是随着通信系统发展,特别是 3G技术发展,老式同步方式越来越不能满足同步规定。,安捷伦公司提出IEEE 15883-4同步系统具备里程碑意义,它标志着网络同步开始进入次纳秒精度领域。而,国家半导体推出DP83640芯片将IEEE 1588时间戳方案在硬件中初次实现,使次纳秒级别网络同步精度实现变为也许。1 IEEE 1588实现原理 IEEE 1588,即精密时间合同PTP(Precision Time Protocol)由安捷伦于提出,是为了克服以太网实时性局限
3、性而规定一种对时机制。精密时间合同可以估算出数据包在网络上来回延迟,并可 独立地估算设备时钟偏差。网络时间合同工作原理阐明如下5-7: (1)现场设备A发送一种PTP包给现场设备B,并记录下数据包离开A时间,该时间戳为t1。 (2)当此PTP包到达现场设备B时,现场设备B加上自己接受到该数据包时间戳,该时间戳为TS1。 (3)现场设备A发送一种Follow Up消息给现场设备B,告知B时间t1。 (4)当此PTP包离开现场设备B时,并记录下数据包离开B时间t2。 (5)当现场设备A接受到该响应包时,加上一种新时间戳,该时间戳为Tm2,整个同步过程如图1所示。图1 PTP时间同步示意图 (6)现
4、场设备A再发送Follow Up消息给现场设备B,告知B时间Tm2。 至此,现场设备B己拥有足够信息来计算2个重要参数:一是PTP数据包来回一种周期时延,二是现场设备A和现场设备B时钟差。于是现场设备B可以设定自己时钟与现场设备A同步。 可以依照下面公式算浮现场设备A与现场设备B之间时间差和延时: 2 系统硬件电路设计2.1 支持PTP合同嵌入式接口板设计 依照PTP合同框架,支持PTP合同嵌入式接口板硬件框图如图2所示。图2 基于DP83640接口板硬件框图 DP83640高精度PHYTER收发器芯片内置高精度IEEE 1588时钟,并设有由硬件执行时间标记功能,可为接受及发送信息包印上时间
5、标记。DP83640最大特色在于将IEEE 1588高精度时间合同(PTP)功能设于芯片物理层之内,因而可以在最接近网线位置记录时间标记,并且辨别度达8 ns,不但可为系统提供最精确高精度控制功能,也保证采集回来数据浮现至少抖动。 DP83640预载4个时钟更新算法,顾客可以运用任何一种算法调节电路板上PTP时钟,并且偏差率保证不超过10亿分之一(即1ppb8精确度)。 DP83640也可与某些符合IEEE 1588规定解决器搭配一起使用,为测试及测量仪表等设备提供更精确时钟同步功能。其系统连接后时钟关系图如图3所示。图3 主从系统时钟关系图2.2 详细电路设计 系统实际设计电路重要包括如下某
6、些:核心解决器ARM9200;存储电路,其中包括了SDRAM和ROM两某些电路设计;网络接口电路,其中使用 DP83640通过RMII接口总线与ARM9解决器相连,把PTP报文时间戳信息和当前时钟读数发送给ARM9解决器,同步接受来自ARM9解决器 时钟调节值来调节本地时钟。DP83640通过RMII总线来获取以太网报文比特流而不是直接从物理层获取,从而实现10 Mb/s和100 Mb/s两种速率自适应解决。3 系统软件设计 系统软件构造如图4所示。图4 系统体系构造示意图3.1 PTP合同状态机模块 PTP合同状态机重要负责管理设备上电时初始化状态、浮现异常状况下故障状态、普通状况下侦听状态
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