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同步流密碼機中E1接口的設計與實現

2009-06-26
作者:陳大征,胡建偉

??? 摘??要: 提出了同步流密碼機中E1接口的一種設計與實現方法。介紹了低功耗單片機MSP430F149和E1接口芯片DS21348的特點,說明了設計過程并給出了E1接口的硬件連接圖。為了使E1接口能夠進行正確的數據交換和實現完全的數據同步,對DS21348內部控制寄存器進行了正確的設置。設計出的E1接口可以實現從物理線路上提取時鐘信號及數據、去抖動處理、發送數據等功能。?

??? 關鍵詞: 同步流密碼機; E1接口; MSPF149芯片; DS21348芯片

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??? 同步流密碼機用于DDN專線網絡環境,位于網絡接入路由器和同步Modem之間。通常采用對稱加密算法對進出的網絡通信數據進行加/解密處理,為用戶提供點對點的數據通信加密保護,確保敏感數據傳輸安全。密碼機通過E1接口與網絡連接,實現數據的輸入和輸出。本文將介紹一種采用低功耗單片機MSP430F149和E1接口芯片DS21348實現E1接口的方法。?

1 MSP430F149單片機簡介[1]?

??? MSP430F149是具有超低功耗特點的16位單片機,其功耗電流已經達到了毫安級。它具有功能強大的CPU內核:16位CPU和高效的RISC指令系統,無外擴的數據地址總線,在8 MHz時可達到125 ns的指令周期,具有16個快速響應中斷,能及時處理各種緊急事件;豐富的片內外圍功能模塊:12位的A/D轉換器ADC12內包括采樣/保持功能的ADC內核、轉換存儲邏輯、內部參考電平發生器、多種時鐘源、采樣及轉換時序電路;有8個外通道,4個內通道,高達200 kb/s的采樣速率,多種采樣方式;兩路USART通信串口,可用于UART和SPI模式;片內有精密硬件乘法器,2個16位定時器,6個并行口Pl~P6,48條I/O口線,具有64 KB的Flash,用于存儲數據。?

2 E1接口芯片DS21348簡介[2]?

??? DS21348芯片是一種E1/T1接口可選擇的完整線路接口單元,完全符合最新的E1/T1接口規范,可以用于短程和長程操作;其接收靈敏度能夠自動適應輸入信號,應用于E1接口時,靈敏度可以通過程序控制在0~12 dB或0~43 dB范圍內,而應用于T1接口時,調整范圍為0~30 dB或0~36 dB。?

??? 該芯片能夠產生符合G.703協議、阻抗為75 Ω或120 Ω的E1接口信號波形;也可以產生增益為0 dB、-7.5 dB、-15 dB和-22.5 dB并且與T1接口的DSX-1和CSU線路相匹配的信號。?

??? 芯片內部還有一個主時鐘信號為2.048 MHz的抖動抑制器,它的先進先出深度可以選擇為32位或128位。抖動抑制器既可以設置在數據發送端,也可以設置在數據接收端。?

??? DS21348芯片還具有數據回送和偽隨機二進制序列(PRBS)模式的產生/檢測等自我診斷能力??梢援a生并檢測16位的loop-up和loop-down碼。?

??? DS21348芯片有兩種控制模式:軟件模式和硬件模式。軟件模式主要由微控制器的串行或并行總線來控制DS21348內部的寄存器。軟件模式又分為并行口控制模式和串口控制模式,其中并行口控制模式還分為多路傳輸總線和非多路傳輸總線模式。在硬件模式中,可以通過給管腳的邏輯狀態進行賦值來實現對DS21348芯片的功能控制。?

3? E1接口的設計?

3.1硬件系統設計?

??? 在接口的硬件設計中,MSP430F149單片機作為微控制器[3],負責DS21348芯片內部寄存器的設置和控制。?

DS21348芯片的BIS1管腳接地,BIS0管腳接高電平,選用非多路傳輸總線的并行口控制模式,其工作過程由MSP430F149單片機通過8位并行數據線控制。DS21348芯片與MSP430F149單片機的硬件連接圖如圖1所示。?

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??? 在非多路傳輸總線模式下,DS21348芯片的各引腳功能:A0~A4管腳用作地址總線,D0~D7管腳為數據總線,用來設置DS21348芯片的內部控制寄存器。ALE管腳為地址鎖存器使能,在選用并行口控制模式的多路傳輸總線時,用來在時鐘上升沿分離總線上的信號。為片選管腳,低電平有效,當讀或寫芯片內部寄存器時,必須接低電平。為硬件復位管腳,低電平有效,在管腳為低電平時,將使DS21348芯片復位,所有的控制位將恢復為全0的默認狀態。PBTS為并行總線類型選擇管腳,當使用并口模式(BIS1=0)時,設置PBTS為高電平,選擇Motorola總線時序;設置為低電平時,選擇Intel總線時序。為讀輸入信號,低電平有效。TEST為三態控制管腳,用于板級的測試。TEST設置為高電平時,所有輸入輸出管腳(包括并行控制端口)都為高阻態;設置為低電平時,選擇正常工作模式。為寫輸入信號,低電平有效。?

3.2模擬接口設計?

??? DS21348芯片使用一組激光微調延遲線路及一個精確數模轉換器產生在E1線路上發送的信號波形。該信號波形符合最新的E1接口規范,由DS21348芯片的TTIP和TRING管腳輸出到發送線路上,TTIP和TRING管腳經由一個1:2的升壓變壓器連接到E1接口的發送平衡雙絞線(或同軸電纜)上。?

??? DS21348芯片的RTIP和RRING管腳經由一個1:1的變壓器連接到E1接口的接收平衡雙絞線(或同軸電纜)上[4],線路上的信號經過RTIP和RRING管腳輸入DS21348芯片的數字時鐘恢復系統,以實現時鐘信號和數據的提取。當RTIP和RRING管腳上沒有信號輸入時,將發生載波損失的情況,RCL管腳將輸出高電平。?

??? 模擬接口的電路連接圖如圖2所示。?

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??? 圖2中,電源+VDD的電壓為3.3 V,電阻Rt用來增加發射機的回波損耗,其阻值為0 Ω。電阻Rr用于調節接收線路上的阻抗匹配。在此,由于采用內部接收終端,Rr的阻值必須為60 Ω。發送端變壓器為1:2的升壓變壓器,接收端為1:1的變壓器。MCLK為主時鐘信號,由1個2.048 MHz的TTL電平的時鐘源提供,用于芯片內部時鐘/數據的恢復和抖動抑制。?

4 DS21348的初始化?

??? E1接口在實現過程中,必須對DS21348芯片進行初始化。DS21348芯片的初始化過程由MSP430F149單片機通過地址總線A0~A4和數據總線D0~D7對DS21348芯片的內部寄存器賦值來實現。寄存器的具體設置如表1所示[1]。?

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??? 本文主要介紹了同步流密碼機中E1接口的實現方案、硬件連接和E1接口芯片DS21348。為使E1接口能夠進行正確的數據交換和完全的數據同步,對DS21348芯片內部控制寄存器進行了正確的設置。經測試,該E1接口可以實現從物理線路上提取時鐘信號和數據、去抖動處理、發送數據等功能,可以完成數據的收發,達到了設計要求。?

參考文獻?

[1] 胡大可. MSP430系列Flash型超低功耗16位單片機.北京:北京航空航天大學出版社,2001.?

[2] DS21348/DS21Q348 3.3V E1/T1/J1 line interface.http://www.maxim-ic.com, 2007.?

[3] MSP430x1xx user’s guide. www.ti.com. 2006.?

[4] Application note 324: T1/E1 network interface design.http://www.maxim-ic.com, 2001.

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