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ARM系統設計JTAG接口詳細圖解

作者: 時間:2016-11-10 來源:網絡 收藏
ARM系統的JTAG接口的設計不當往往使硬件系統無法調試,所以在設計ARM系統前要先熟悉ARM系統的JTAG接口的定義和常見問題。
1.ARM系統的JTAG接口是如何定義的? 每個PIN又是如何連接的?
下圖是JTAG接口的信號排列示意:

本文引用地址:http://cqxgywz.com/article/201611/317412.htm

接口是一個20腳的IDC插座。下表給出了具體的信號說明:

2.目標系統如何設計?
 目標板使用與Dragon-ICE一樣的20腳針座,信號排列見表1。RTCK和 nTRST這兩個信號根據目標ASIC有否提供對應的引腳來選用。nSRST則根據目標系統的設計考慮來選擇使用。下面是一個典型的連接關系圖:

表 1 JTAG引腳說明
序號
信號名
方向
說 明
1
Vref
Input
接口電平參考電壓,通常可直接接電源
2
Vsupply
Input
電源
3
nTRST
Output
(可選項) JTAG復位。在目標端應加適當的上拉電阻以防止誤觸發。
4
GND
--
接地
5
TDI
Output
Test Data In from Dragon-ICE to target.
6
GND
--
接地
7
TMS
Output
Test Mode Select
8
GND
--
接地
9
TCK
Output
Test Clock output from Dragon-ICE to the target
10
GND
--
接地
11
RTCK
Input
(可選項) Return Test Clock。由目標端反饋給Dragon-ICE的時鐘信號,用來同步TCK信號的產生。不使用時可以直接接地。
12
GND
--
接地
13
TDO
Input
Test Data Out from target to Dragon-ICE.
14
GND
--
接地
15
nSRST
Input/Output
(可選項) System Reset,與目標板上的系統復位信號相連。可以直接對目標系統復位,同時可以檢測目標系統的復位情況。為了防止誤觸發,應在目標端加上適當的上拉電阻。
16
GND
--
接地
17
NC
保留
18
GND
--
接地
19
NC
--
保留
20
GND
--
接地

圖 3 一個復位電路結構的例子

在目標系統的PCB設計中,最好把JTAG接口放置得離目標ASIC近一些,如果這兩者之間的連線過長,會影響JTAG口的通信速率。
  另外電源的連線也需要加以額外考慮,因為Dragon-ICE要從目標板上吸取超過100mA的大電流。最好能有專門的敷銅層來供電,假如只能使用連線供電的話,最小線寬不應小于10mil (0.254mm)。

在目標系統的PCB設計中,最好把JTAG接口放置得離目標ASIC近一些,如果這兩者之間的連線過長,會影響JTAG口的通信速率。
  另外電源的連線也需要加以額外考慮,因為Dragon-ICE要從目標板上吸取超過100mA的大電流。最好能有專門的敷銅層來供電,假如只能使用連線供電的話,最小線寬不應小于10mil (0.254mm)。

在目標系統的PCB設計中,最好把JTAG接口放置得離目標ASIC近一些,如果這兩者之間的連線過長,會影響JTAG口的通信速率。
  另外電源的連線也需要加以額外考慮,因為Dragon-ICE要從目標板上吸取超過100mA的大電流。最好能有專門的敷銅層來供電,假如只能使用連線供電的話,最小線寬不應小于10mil (0.254mm)。

在目標系統的PCB設計中,最好把JTAG接口放置得離目標ASIC近一些,如果這兩者之間的連線過長,會影響JTAG口的通信速率。

另外電源的連線也需要加以額外考慮,因為Dragon-ICE要從目標板上吸取超過100mA的大電流。最好能有專門的敷銅層來供電,假如只能使用連線供電的話,最小線寬不應小于10mil (0.254mm)。

3. 14腳JTAG如何與20JTAG連接?

Dragon-ICE使用工業標準的20腳JTAG插頭,但是有些老的系統采用一種14腳的插座。這兩類接口的信號排列如下:


這兩類接口之間的信號電氣特性都是一樣的,因此可以把對應的信號直接連起來進。行轉接。Dragon-ICE配備這種轉接卡,隨機配備。

在目標系統的PCB設計中,最好把JTAG接口放置得離目標ASIC近一些,如果這兩者之間的連線過長,會影響JTAG口的通信速率。
  另外電源的連線也需要加以額外考慮,因為Dragon-ICE要從目標板上吸取超過100mA的大電流。最好能有專門的敷銅層來供電,假如只能使用連線供電的話,最小線寬不應小于10mil (0.254mm)。




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