CN208477513U - 一种处理器启动模式自动切换的装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种处理器启动模式自动切换的装置,包括模拟开关SW1、ZYNQ器件、SD卡、QSPI接口,所述SD卡通过模拟开关SW1与ZYNQ器件连接,所述模拟开关SW1与QSPI接口连接,所述QSPI接口与ZYNQ器件连接;所述模拟开关SW1的包括1脚、2脚、3脚、4脚、5脚、6脚,所述1脚为逻辑控制脚,2脚为供电脚并接入1.8V电源,3脚为接地脚,4脚为高电平引脚,5脚为启动模式控制脚,6脚为低电平引脚。本实用新型无需使用拨码开关来改变ZYNQ器件的启动模式选择引脚的电平,从而进行ZYNQ器件的启动模式的切换,利用模拟开关设计了一种启动模式自动切换的电路,无需手动切换。

Description

一种处理器启动模式自动切换的装置
技术领域
本实用新型涉及通信技术领域,具体的说,是一种处理器启动模式自动切换的装置。
背景技术
本实用新型以ZYNQ器件的SOC为例,设计需求ZYNQ器件支持两种启动模式:1、SD卡启动;2、QSPI启动。ZYNQ器件上有启动模式选择引脚,通过改变该引脚的高、低电平状态可以实现不同的启动模式。现有技术中的设计思路是使用拨码开关来改变启动模式选择引脚的电平从而对ZYNQ器件进行启动模式的切换。本实用新型中设计了启动模式自动切换到SD卡启动或QSPI接口启动的一种启动模式自动切换的电路,无需手动切换。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种处理器启动模式自动切换的装置,当SD卡插入时,模拟开关SW1的1脚为低电平,此时5脚与6脚连接,ZYNQ器件与模拟开关SW1的连接为高电平,则ZYNQ器件自动从SD卡启动;当SD卡未插入时,模拟开关SW1的1脚为高电平,此时5脚与4脚连接,ZYNQ器件与模拟开关SW1的连接为低电平,默认为初始化与QSPI接口连接,则ZYNQ器件自动从QSPI接口启动。
本实用新型通过下述技术方案实现:一种处理器启动模式自动切换的装置,与ZYNQ器件连接,包括模拟开关SW1、SD卡、QSPI接口,所述SD卡通过模拟开关SW1与ZYNQ器件连接,所述模拟开关SW1与QSPI接口连接,所述QSPI接口与ZYNQ器件连接;所述模拟开关SW1的包括1脚、2脚、3脚、4脚、5脚、6脚,所述1脚为逻辑控制脚,2脚为供电脚并接入1.8V电源,3脚为接地脚,4脚为高电平引脚,5脚为启动模式控制脚,6脚为低电平引脚。
进一步地,为了更好的实现本实用新型,所述QSPI接口包括数据脚QSPI_IO2,所述数据脚QSPI_IO2与模拟开关SW1的5脚连接。
进一步地,为了更好的实现本实用新型,所述模拟开关SW1为单刀双掷型模拟开关。
进一步地,为了更好的实现本实用新型,所述模拟开关SW1为ISL43L210IHZ-TZA。
进一步地,为了更好的实现本实用新型,还包括SD卡座,所述SD卡座包括卡检测位nCD,所述卡检测位nCD与模拟开关SW1的1脚连接。
进一步地,为了更好的实现本实用新型,所述SD卡包括卡插入检测引脚SD0_DCT,所述卡插入检测引脚SD0_DCT与SD卡座的卡检测位nCD连接。
工作原理:
1.初始状态下,模拟开关SW1的5脚与QSPI接口的数据脚QSPI_IO2连接。
2.SD卡座有卡插入检测引脚,并且与模拟开关SW1的1脚连接,当SD卡插入时,模拟开关SW1的1脚为低电平,此时5脚与4脚连接,ZYNQ器件的启动模式选择引脚为高电平,上电后ZYNQ器件自动从SD卡启动。
3.当SD卡未插入时,模拟开关SW1的1脚为高电平,此时5脚与6脚连接,ZYNQ器件的启动模式选择引脚为低电平,5脚默认连接了QSPI接口,上电后ZYNQ器件自动从QSPI接口启动。
本实用新型与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:
本实用新型无需使用拨码开关来改变ZYNQ器件的启动模式选择引脚的电平,从而进行ZYNQ器件的启动模式的切换,利用模拟开关设计了一种启动模式自动切换的电路,无需手动切换。
附图说明
图1为本使用新型中模拟开关SW1的原理图;
图2为本使用新型中SD卡原理图;
图3为实施例7的原理图。
具体实施方式
下面结合实施例对本实用新型作进一步地详细说明,但本实用新型的实施方式不限于此。
实施例1:
本实用新型通过下述技术方案实现,如图1所示,包括模拟开关SW1、SD卡、QSPI接口,所述SD卡通过模拟开关SW1与ZYNQ器件连接,所述模拟开关SW1与QSPI接口连接,所述QSPI接口与ZYNQ器件连接;所述模拟开关SW1的包括1脚、2脚、3脚、4脚、5脚、6脚,所述1脚为逻辑控制脚,2脚为供电脚并接入1.8V电源,3脚为接地脚,4脚为高电平引脚,5脚为启动模式控制脚,6脚为低电平引脚。
需要说明的是,通过上述改进,本实用新型与ZYNQ器件连接,具体连接方式为:ZYNQ器件包括启动模式选择引脚,ZYNQ器件的启动模式选择引脚通过QSPI接口与模拟开关SW1连接。初始化默认状态下初始化状态下,模拟开关SW1与QSPI接口连接,当SD卡未插入时,QSPI接口与ZYNQ器件的连接为低电平,ZYNQ器件自动从QSPI接口启动;当SD卡插入时,QSPI接口与ZYNQ器件的连接为高电平,ZYNQ器件自动从SD卡启动。
本实施例的其他部分与上述实施例相同,故不再赘述。
实施例2:
本实施例在上述实施例的基础上做进一步优化,如图1所示,所述QSPI接口包括数据脚QSPI_IO2,所述数据脚QSPI_IO2与模拟开关SW1的5脚连接。
需要说明的是,通过上述改进,所述模拟开关SW1的5脚为启动模式控制脚,初始状态下,QSPI接口的QSPI_IO2与模拟开关SW1的5脚连接,当SD卡未插入时,模拟开关SW1的5脚和6脚连接,此时QSPI接口与ZYNQ器件的连接为低电平,ZYNQ器件自动从QSPI接口启动;当SD卡插入时,模拟开关SW1的5脚和4脚连接,此时QSPI接口与ZYNQ器件的连接为高电平,QSPI接口不启动ZYNQ器件,ZYNQ器件自动从SD卡启动。
本实施例的其他部分与上述实施例相同,故不再赘述。
实施例3:
本实施例在上述实施例的基础上做进一步优化,如图1所示,所述模拟开关SW1为单刀双掷型模拟开关;所述模拟开关SW1为ISL43L210IHZ-TZA。
需要说明的是,通过上述改进,所述模拟开关SW1为ISL43L210IHZ-TZA,是单刀双掷型模拟开关,有6个引脚。1脚为逻辑控制脚,2脚为供电脚并接入1.8V电源,3脚为接地脚,4脚为高电平引脚,5脚为启动模式控制脚,6脚为低电平引脚。默认初始状态下5脚与QSPI接口的QSPI_IO2连接,1脚为高电平时,5脚与6脚连接,此时QSPI接口与为ZYNQ器件的连接为低电平,ZYNQ器件自动从QSPI接口启动;1脚位高低平时,5脚与4脚连接,此时QSPI接口与为ZYNQ器件的连接为高电平,QSPI接口不启动ZYNQ器件,ZYNQ器件自动从SD卡启动。
ISL43L210IHZ-TZA的真值表为下表:
LOGIC PIN NC PIN NO
0 On Off
1 Off On
表1
本实施例的其他部分与上述实施例相同,故不再赘述。
当ISL43L210IHZ-TZA的逻辑为0时,电压小于等于0.5V,逻辑为1时,电压大于等于1.4V。
实施例4:
本实施例在上述实施例的基础上做进一步优化,如图1所示,所述ZYNQ器件包括启动模式选择引脚,所述ZYNQ器件的启动模式选择引脚与模拟开关SW1连接;所述ZYNQ器件为CPU。
需要说明的是,通过上述改进,ZYNQ器件的启动包括SD卡启动和QSPI接口启动,所述ZYNQ器件的启动模式选择引脚与模拟开关SW1连接,初始状态下模拟开关SW1与QSPI接口连接,若SD卡未插入时,ZYNQ器件默认自动从QSPI接口启动;若SD卡未插入时,ZYNQ器件则自动从SD卡启动。
本实施例的其他部分与上述实施例相同,故不再赘述。
实施例5:
本实施例在上述实施例的基础上做进一步优化,如图1所示,还包括SD卡座,所述SD卡座包括卡检测位nCD,所述卡检测位nCD与模拟开关SW1的1脚连接。所述SD卡包括卡插入检测引脚SD0_DCT,所述卡插入检测引脚SD0_DCT与SD卡座的卡检测位nCD连接。
需要说明的是,通过上述改进,所述SD卡座包括卡检测位nCD,SD卡包括卡插入检测引脚SD0_DCT,卡检测位nCD与卡插入检测引脚SD0_DCT连接。当SD卡插入时,卡插入检测引脚SD0_DCT为低电平,此时与卡检测位nCD连接的模拟开关SW1的1脚也为低电平,模拟开关SW1的5脚和4脚连接,与5脚连接的QSPI接口为高电平,QSPI接口不启动ZYNQ器件,则ZYNQ器件自动从SD卡启动。
当SD卡未插入时,卡插入检测引脚SD0_DCT为高电平,此时与卡检测位nCD连接的模拟开关SW1的1脚也为高电平,模拟开关SW1的5脚和6脚连接,与5脚连接的QSPI接口为低电平,ZYNQ器件自动从QSPI接口启动。
本实施例的其他部分与上述实施例相同,故不再赘述。
实施例6:
本实施例为本实用新型最佳实施例,如图1所示,包括模拟开关SW1、SD卡、QSPI接口,所述SD卡通过模拟开关SW1与ZYNQ器件连接,所述模拟开关SW1与QSPI接口连接,所述QSPI接口与ZYNQ器件连接;所述模拟开关SW1的包括1脚、2脚、3脚、4脚、5脚、6脚,所述1脚为逻辑控制脚,2脚为供电脚并接入1.8V电源,3脚为接地脚,4脚为高电平引脚,5脚为启动模式控制脚,6脚为低电平引脚;所述QSPI接口包括数据脚QSPI_IO2,所述数据脚QSPI_IO2与模拟开关SW1的5脚连接;所述模拟开关SW1为单刀双掷型模拟开关;所述模拟开关SW1为ISL43L210IHZ-TZA;所述SD卡座包括卡检测位nCD,所述卡检测位nCD与模拟开关SW1的1脚连接。所述SD卡包括卡插入检测引脚SD0_DCT,所述卡插入检测引脚SD0_DCT与SD卡座的卡检测位nCD连接。
需要说明的是,通过上述改进,模拟开关SW1的5脚初始状态下与QSPI接口的数据脚QSPI_IO2连接。模拟开关SW1的启动模式控制脚5脚为单刀双掷的开关,与4脚连接时为高电平,与6脚连接时为低电平。模拟开关SW1的逻辑控制脚1脚通过卡检测位nCD与卡插入检测引脚SD0_DCT连接,当SD插入时,逻辑控制脚1脚未低电平,5脚与4连接,4脚为高电平脚,与5脚连接的QSPI_IO2为高电平,此时QSPI接口不启动ZYNQ器件,ZYNQ器件自动从SD卡启动。
当SD卡未插入时,逻辑控制脚1脚未高电平,5脚与6脚连接,6脚为低电平脚,与5脚连接的QSPI_IO2为低电平,此时ZYNQ器件自动从QSPI接口启动。
本实施例的其他部分与上述实施例相同,故不再赘述。
实施例7:
本实施例在上述实施例的基础上做进一步优化,如图3所示,ZYNQ器件选用CPU,所述CPU包括启动模式选择引脚;模拟开关SW1选用SPDT型(单刀双掷型开关),所述模拟开关SW1包括高电平脚A1、低电平脚A2、控制引脚C以及与CPU的启动模式选择引脚连接的开关引脚B。
需要说明的是,通过上述改进,初始状态下,CPU的启动模式选择引脚与QSPI接口连接,在启动模式选择引脚为低电平时,CPU自动从QSPI接口启动。
SD卡座上设置有卡插入检测引脚,并且与控制引脚C连接,当SD卡接入时,模拟开关SW1的控制引脚C的电平为低电平,此时模拟开关SW1的开关引脚B与A2连接,CPU的启动模式选择引脚为高电平,上电后,CPU自动从SD卡启动。
当SD卡未插入时,模拟开关SW1的控制引脚C的电平为高电平,此时模拟开关SW1的开关引脚B与A1连接,CPU的启动模式选择引脚为低电平,上电后,CPU自动从QSPI接口启动。
本实施例的其他部分与上述实施例相同,故不再赘述。
以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例,并非对本实用新型做任何形式上的限制,凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化,均落入本实用新型的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种处理器启动模式自动切换的装置,与ZYNQ器件连接,其特征在于:包括模拟开关SW1、SD卡、QSPI接口,所述SD卡通过模拟开关SW1与ZYNQ器件连接,所述模拟开关SW1与QSPI接口连接,所述QSPI接口与ZYNQ器件连接;所述模拟开关SW1的包括1脚、2脚、3脚、4脚、5脚、6脚,所述1脚为逻辑控制脚,2脚为供电脚并接入1.8V电源,3脚为接地脚,4脚为高电平引脚,5脚为启动模式控制脚,6脚为低电平引脚。
2.根据权利要求1所述的一种处理器启动模式自动切换的装置,其特征在于:所述QSPI接口包括数据脚QSPI_IO2,所述数据脚QSPI_IO2与模拟开关SW1的5脚连接。
3.根据权利要求2所述的一种处理器启动模式自动切换的装置,其特征在于:所述模拟开关SW1为单刀双掷型模拟开关。
4.根据权利要求3所述的一种处理器启动模式自动切换的装置,其特征在于:所述模拟开关SW1为ISL43L210IHZ-TZA。
5.根据权利要求4所述的一种处理器启动模式自动切换的装置,其特征在于:还包括SD卡座,所述SD卡座包括卡检测位nCD,所述卡检测位nCD与模拟开关SW1的1脚连接。
6.根据权利要求5所述的一种处理器启动模式自动切换的装置,其特征在于:所述SD卡包括卡插入检测引脚SD0_DCT,所述卡插入检测引脚SD0_DCT与SD卡座的卡检测位nCD连接。
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