DM8168的复位

news/2024/7/16 8:05:30 标签: 测试, 编程, 文档, 任务, ide
 

7.2.1 系统级复位资源

DM81687种类型的系统级复位,表7-3列出了所有的复位类型:复位的发起者和每个复位的效果。

7-3系统级复位类型

类型

发起者

复位除了仿真模块以外的所有模块

复位仿真模块

锁定BOOT

产生/RSTOUT信号

上电复位(POR

/POR

Yes

Yes

Yes

Yes

外部热复位

/RESET

Yes

No

Yes

Yes

仿真热复位

片内仿真逻辑

Yes

No

No

Yes

看门狗复位

看门狗定时器

Yes

No

No

Yes

软件全局冷复位

软件

Yes

Yes

No

Yes

软件全局热复位

软件

Yes

No

No

Yes

测试复位

/TRST

No

Yes

No

No

 

7.2.2 上电复位(POR脚)

上电复位(POR)由/POR脚发起,用来复位整个芯片,包括测试和仿真逻辑。POR常被称为冷启动,因为在芯片上电周期中,必须保持/POR为低,但是,发起一个上电复位,并不需要芯片处于上电周期。

在上电复位期间,必须按照下面的顺序:

l  等待电源达到正常的操作条件,同时保持/POR为低

l  等待输入时钟源SERDES_CLKN/P稳定(如果被系统使用),同时保持/POR为低

l  一旦电源和输入时钟稳定,/POR必须继续保持低电平至少32DEV_MXI周期,在/POR为低期间,下面的事情会发生:

n  所有的脚进入Hi-Z模式

n  PRCM为芯片内的所有模块断言复位

n  PRCM开始用旁落模式的PLLs传播这些时钟带芯片

l  /POR现在可以变高,一旦/POR变高,随之会:

n  BOOT脚被锁定

n  ARM Cortex-A8的复位会被解除,MPU时钟运行

n  所有其它域的复位被解除,域时钟开始运行

n  每个外设的时钟、复位、掉电状态由PRCM缺省配置来决定

n  ARM Cortex-A8开始从缺省的地址(Boot ROM)执行程序

7.2.3 外部热复位(RESET脚)

外部热复位由/RESET脚来发起,这将复位芯片中除了ARM Cortex-A8中断控制器、测试和仿真模块以外的所有部分。在热复位期间,仿真任务继续有效。

在热复位期间,必须按照下面的顺序:

l  电源供电并且输入时钟稳定

l  /RESET脚必须保持低电平至少32DEV_MXI周期。在/RESET脚为低电平期间,会发生下面事件:

n  所有脚,除了测试和仿真脚外,进入HI-Z模式

n  PRCM为芯片内的所有模块断言复位,除了ARM Cortex-A8中断控制器、测试和仿真

n  断言/RSTOUT

l  /RESET脚现在可以变高,一旦/RESET脚变高,随之会:

n  BOOT脚被锁定

n  ARM Cortex-A8和那些不具有局部处理器的模块的复位会被解除,除了ARM Cortex-A8中断控制器、测试和仿真。

n  解除/RSTOUT

n  每个外设的时钟、复位、掉电状态由PRCM缺省配置来决定

n  ARM Cortex-A8开始从缺省的地址(Boot ROM)执行程序

n  由于ARM Cortex-A8中断控制器不受热复位的影响,应用软件必须清除ARM Cortex -A8所有的悬挂中断

7.2.4 仿真热复位

仿真热复位由片上仿真模块发起,除了不锁定BOOT脚以外,它与外部热复位(/RESET)具有相同的效果和条件。需要通过仿真器及CCS IDE菜单操作来发起仿真热复位。

7.2.5 看门狗复位

看门狗复位在看门狗定时器达到0时产生,除了不锁定BOOT脚以外,它与外部热复位(/RESET)具有相同的效果和条件。另外,一个看门狗复位总会产生/RSTOUT有效。

7.2.6软件全局冷复位

软件全局冷复位是在软件的控制下产生的,除了不重新锁定BOOT脚以外,它与上电复位(/POR)具有相同的效果和条件。

软件通过写PRM_RST_CTRL寄存器的RST_GLOBAL_COLD_SW来产生软件全局冷复位。

7.2.7软件全局热复位

软件全局热复位是在软件的控制下产生的,除了不锁定BOOT脚以外,它与外部热复位(/RESET)具有相同的效果和条件。

软件通过写PRM_RST_CTRL寄存器的RST_GLOBAL_WARM_SW来产生软件全局热复位。

7.2.8 测试复位(TRST

         仿真器断言/TRST脚,就会产生测试复位,它的唯一效果是复位仿真逻辑。

7.2.9 局部复位

         芯片内不同模块的局部复位通过编程PRCM/或模块的内部的寄存器来产生。局部复位仅影响与之相关的模块,对芯片的其余部分没有影响。

7.2.10 复位优先级

         当上面说的复位源同时发生的时候,芯片仅处理优先级最高的复位请求,复位请求的优先级由高到低的顺序如下:/POR/TRST/RESET、仿真热复位、看门狗复位、软件全局冷/热复位。

7.2.11 Reset状态寄存器

复位状态寄存器(PRM_RSTST)包含最近系统发生的复位的信息。

7.2.12 PCIe复位隔离

芯片支持PCIe模块的复位隔离,这意味着,PCIe子系统的复位,不会导致芯片其它部分的复位。

当芯片作为一个PCIe RC使用的时候,可以通过软件操作PRCM来对PCIe子系统进行复位。软件在断言这个复位之前,首先通过编程PRCM里的寄存器CM_DEFAULT_PCI_CLKCTRL,使PCIe子系统进入IDLE状态,以确保不会再有PCIe交易发生。PCIe子系统退出复位后,应该重新执行总线枚举,把所有端点(EP)看作它们好像刚刚被连接一样。

当芯片作为PCIe端点(EP)的时候,当收到一个带内复位时,PCIe子系统产生一个中端,软件应该处理这个中断,使PCIe子系统进入IDLE状态,然后通过PRCM,断言PCIe局部复位。

除了测试复位,前面提到的所有芯片级复位,都会对PCIe子系统复位,因此芯片应该向所有下游芯片发布热复位,并随着复位的退出,重新枚举总线。

7.2.13 RSTOUT

/RSTOUT反映芯片复位状态。芯片退出复位状态的时候,这个信号脚为高。另外,当/POR//RESET断言时,这个输出脚总是3态和在这个脚上的内部上拉电阻被禁止,因此,一个外部上/下拉能被用来设置这个脚在/POR//RESET断言时的状态(高电平/低电平)。关于外部上/拉下详细信息见4.2.1节。当下面的复位发生时,这个输出总是断言为低:

l  /POR

l  外部热复位

l  仿真热复位

l  软件全局冷/热复位

l  看门狗复位

/RSOUT脚保持断言,直到PRCMARM Cortex-A8处理器从复位状态释放出来。

7.2.14复位对仿真和跟踪的影响

芯片仿真和跟踪仅由下面源来复位:

l  /POR

l  软件全局冷复位

l  /TRST

除了这三个复位,其它任何复位都不会影响仿真和跟踪调试功能

7.2.15 在电源域切换期间的复位

每个电源域有一个专用的热复位河冷复位,一个电源域的热复位在下面两个条件之下会断言:

l  上电复位,外部热复位,仿真热复位或软件全局冷/热复位发生时。

l  当电源域从ON状态切换到OFF状态的时候

一个电源域的冷复位会发生在下面两个条件之一:

l  上电复位、或软件全局冷复位

l  当电源域从ON状态切换到OFF状态的时候

7.2.16 复位的时候,管脚行为

当出现上面描述的复位(除了测试复位以外)时,所有的芯片管脚处于Hi-Z状态,除了:

l  仿真脚。这些脚仅在/POR或全局软件冷复位的时候,才会处于Hi-Z状态。

l  /RSOUT

另外,PINCTL寄存器(这个寄存器控制脚的复用),摆幅(slew)控制、使能上/下拉、以及使能接收器复位到它们的缺省状态。关于这一点见SPRUGX8文档

内部上下拉(IPU/IPD)电阻在复位期间或在复位后被使能。


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