基于TMS320F2812的双机信息处理系统设计

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基于TMS320F2812 DSP处理器的信号仪的设计与实现

基于TMS320F2812 DSP处理器的信号仪的设计与实现

郑州航空工业管理学院电子通信工程系DSP原理及应用课程设计报告设计题目:基于TMS320F2812 DSP处理器的信号仪的设计与实现学号:091307234姓名:专业:通信工程设计日期:2012年6月14日指导老师:赵成张松炜目录一、引言二、设计目的三、设计要求四、总体设计4.1硬件部分4.1.1数模转换操作的应用基础4.1.2 AD7303简介4.1.3 应用AD7303的DAC电路设计4.2 软件部分4.2.1 程序流程图4.2.2 在CCS集成开发环境下新建工程4.2.3在Simulator环境下观察信号的时域及FFT Magnitude波形4.2.4 程序清单4.3 调试部分4.3.1 硬件调试4.3.2 软件调试4.3.3 SCI串行数据传输(选做)五、总结六、参考文献一、引言随着现代科学技术的发展和计算机技术的普及,信号处理系统已应用于越来越多的场合,如无线通信、语音识别、机器人、遥感遥测和图像处理领域,数字信号处理器芯片在高速信号处理方面具有速度快、运算性能好等优点,本文设计了一种基于TI公司的TMS320F812的信号处理系统,将数据通过串行异步通信接口传到PC机,由PC 机的串口调试工具对接收信号进行显示和具体分析并将结果传给反馈给DSP进行控制,文章对硬件和软件进行了详细描述。

二、设计目的1、编写串行外设接口SPI的驱动程序;2、了解数模转换的基本操作,设计基于数模转换芯片AD7303的正弦信号发生电路;3、编写TMS320F2812利用SPI接口驱动AD7303输出正弦信号波形的应用程序。

三、设计要求1、熟悉CCS集成开发环境的使用,能对程序进行跟踪,分析结果;2、熟悉SPI外设接口的相关知识,能通过SPI接口与外围电路(芯片)进行通信。

四、总体设计4.1硬件部分4.1.1数模转换操作的应用基础利用专用的数模转换芯片,可以实现将数字信号转换成模拟量输出的功能。

在EXPIV型实验箱上,使用的是AD7303数模芯片,它可以实现同时转换2路模拟信号数出,并有8位精度,DA转换时间1.2μs。

基于TMS320F2812的最小系统设计

基于TMS320F2812的最小系统设计
选 。
图 1 最 小 系 统 结 构 框 图
1 1 电 源 电 路 .

个 稳 定 可 靠 的 电 源 是 系 统 稳 定 工 作 的基 础 。考 虑
D P最 小 应 用 系 统 设 计 一 般 包 括 硬 件 设 计 和 调 试 S
部 分 。 硬 件 设 计 部 分 一 般 包 括 电 源 、 位 电 路 、 钟 电 复 时 路 、T G 电 路 和 外 部 接 口 电 路 的 设 计 ; 小 系 统 板 作 为 JA 最
t i p p r h y t m ’ h r wa e d sg a d n ts d r g d b g i g p o e s a e h s a e ,t e s se S a d r e i n, n oe u i e u g n r e s r ma ny e a o a e n i l l b r td.E p c al h e sb e p o r m s e i l t e fa il r g a y
见 ,其 不 仅 具 有 数 字 信 号 处 理 器 卓 越 的 数 据 处 理 能 力 ,
又像 单 片 机 那 样 具 有 适 于 控 制 的 片 内外 设 及 接 口 ; 在 它 数 字 控 制 系 统 中 有 着 广 泛 的 应 用 , 别 是 在 运 动 控 制 领 特 域 以 及 嵌 入 式 开 发 系 统 设 计 中 , 常 成 为 微 处 理 器 的 首 常
出 了 可 行 性 方 案 。 该 方 案 以 电 路 板 形 式 在 对 全 自主 机 器 人 的 控 制 系 统 中得 到 了应 用 。
关 键 词 :最 小 系 统 ;数 字 信 号 处 理 器 ;调 试 ;电 源 电路
中 图 分 类 号 :T 2 4 P 7 文 献 标 识 码 :B 文 章 编 号 :1 7 — 7 0 2 l )2 0 4 - 3 64 7 2 (00 1 - 09 0

基于TMS320F2812的全数字交流伺服系统设计

基于TMS320F2812的全数字交流伺服系统设计
用交流 永磁 同步 伺服 电机 作执行机 构构成 交流伺 服 系统 。MS 采用矢 量控制算法 ,控制系 统采用 高性 P M
能 D P芯片 T 3 0 2 1 S MS 2 F 8 2实现 数 字化双 闭环 系统 , 即速度环 、 电流 环 的控 制系 统 , 计 了具 有完 整保 护 设 和 监控功 能 的 P M伺 服系 统 MS
23 辅助 电路设 计 .
231 位 置 / 度 信 号检 测 电路 .. 速
而 算 出 实 际 电流 大 小 ,实现 电机 V相 电流 信 号 反
馈 , 过坐标变换 、 经 比较 、 电流 调 节 器及 S P V WM 输 出. 构成 电流 闭环
定 稿 日期 :0 9 1 — 3 2 0 — 0 1
波 电路 。 变 电路采 用智 能功 率模 块 P 287 接 收 逆 S 16 .
D P输 出的经过缓冲 电路及 高速 光耦 6 3 S N17隔离后 的SP V WM 波 , 优 点如下 : 其 采用 第 5代 I B G T工艺 , 内置优 化后 的栅级 驱动和 过流 保护 、 欠压保 护 电路 , 超 小 型体积 , 出功率 强劲 的三 相波 形 , 输 供给永 磁 同
( MS P M)i cm l e yueo eit le t o e m d l(P s o pe db s f h n lgn w r oue IM)adT 30 2 S .hsat l dsr e h t t ei p n MS 2 F 8 D PT i rc eci st 1 2 ie b e
中事件 管 理器 ( V) 具 有 的捕 获 口及 正 交 解 码 电 E 所
到 电机 的 定 子 V相 绕 组 上 ,经 过采 样 电 阻后 得 到 20mV 以 内的 采 样 电压信 号输 入 到 感 应 输 入 引脚 6 V 。P B是 功 率智 能 模 块 的 V相 输 出 , 入 到 V . D 输 m

基于TMS320F2812的机床数控系统设计

基于TMS320F2812的机床数控系统设计
第一 作 者 : 定 明 , ,9 1年 生 , 士 生 , 教 黄 男 17 硕 副
() 2 高性能的 3 2位 中央处理器 , 可以进行 1 6位
l 文保平 , 1 蔡晓. 电弧加 工全 桥式逆 变 电源试验 研究. 电加 工,9 8 19
() 3
1 刘晋春 , 2 赵家齐 , 赵万生. 特种加工 ( 3 ) 北京 : 械工业 出版 第 版 . 机
关键 词 : S 数控机 床 DP
(S ) D P 通过 U B . 接 口进行高速数据传递 。 S 20 满足 了系统的实时性要求。 控制 系统 U B . S 20
De in o sg f CNC y t m a e n T S s e B s d o MS 2 2 3 0F 81 2
自动化 控制 , 电力 电 子 技术 应 用 , 马达 伺 服 控 制 系 统
() 9 高性能 低功耗 , 用 18V内核 电压 和 33V 采 . . 外 围接 口电压 。 12 数控 系统 的硬件 构成 . 整个 机床 的数 控 系统 主要 由 以下 几部 分 组 成 : 工 业P C机 ,C机 与 D P的通 信 电路 , S P S D P以及 辅 助 电
Ab t a t n t i a e s r c :I h sp p r,i to uc d t e ma n f au e o n r d e h i e t r fTMS 2 28 2,su i d o h p n CNC y tm a e n 3 0F 1 tde nteo e s se b s d o TMS 20 81 3 F2 2.By u i h USB 0 i t ra e t c iv i h s e d ta se ewe n PC n P, sng t e 2. n e fc o a h e e h g p e r n f r b t e a d DS t r fr he eo e,t e ra h e l—tme c nr li a ife . i o to s s ts d i Ke ywo d r s:DS P;Nu rc lCo to c i e;Co r lS se ;US me ia n r lMa h n nto y tm B2. 0

基于TMS320F2812的信号处理系统的设计

基于TMS320F2812的信号处理系统的设计
图 1 系 统 结构 框 图
信 号 电压 的 幅度 调 节 到 0~3V范 围 内 ; 外 R M 选 片 A 用 IS SI公 司 的 I6L 526 芯 片 作 数 据 缓 冲 ; S 1V 11 T S 2F 82 输 入 的信 号进 行 采 集 、 理 , 将 其 M 30 2 1 对 处 并 处理 结果 通 过 R 22总 线 接 口与 P S3 c进 行数 据 通 信 , 通过 串 口调试工具 实 时监 测发 送 和接 收数 据 ; D A C模
关 键 词 : S ; C ;采 集 ; 息 处 理 DP SI 信
中图法分类号 : 6 18 3 P 3 , +
文献标识码 : B
文章编 号:10 .142 1 )60 6 .2 0493 (0 00 .0 90
0 引ห้องสมุดไป่ตู้言
随着现代 科学 技 术 的发 展 和 计算 机 技术 的普 及 ,
系统结构框 图。
道值就 会 被保 存 到 相 应 的结 果 寄 存 器 ( eute0- R sl g- R R sh e l) eu R g5 中去 。其 A C模块框 图如 图 2所示 [l D 1 。 本 系统 采 用这 款 D P的 片上 A C模块 对待 处理 的信 S D 号进行 模数转 换 。该模 块有 l 6个通道 , 单通道 转换 的 最小的转换时间是 8 s 因此 , S 0n , D P的最大采样速率
石 21 年 00




・6 ・ 9
第 2卷 4
第 6期
PT E ROLE UM NS RU I T MEN S T
计算机 与通讯 技术 ・
基于 T S2 F 82的信号处理 系统的设计 M 30 2 1

基于TMS320F2812的无刷双馈电机控制器的设计与实现

基于TMS320F2812的无刷双馈电机控制器的设计与实现

组 , 电机 定 子 绕 组 极 对 数 为 P 而 的用 作 控 制 绕 组 ;
另 外 一种无 刷 双 馈 电机 是 单 电机 结 构 , 种 结 构 把 这
J N nqa g WU Q n —u ,S N H n — i JA G B I G We —i , igx n U o gf , I N o A n e
( col f l tcl nier ga dA t a o ,Taj nvr t, i j 00 2 hn ) S ho o e r a E g ei n uo t n i i U i sy Ta i 3 0 7 ,C ia E ci n n m i nn ei nn
第2 7卷
第 4期








Vo _ l27 No. 4 Aug 2 1 . 01
2 1 年 8月 01
J oURNAL 0F ANJ N TI I UNⅣ E I RS TY OF TECHNoLOGY
文章编号 :6 30 5 2 1 )4 0 3 — 5 17 —9 X(0 1 0 -0 2 0
基 于 T 30 2 1 MS 2 F 8 2的无 刷 双 馈 电机控 制 器 的设 计 与 实现
姜文 强, 吴庆 勋 , 孙红 飞 , 蒋 波
( 天津大学 电气 与 动化工程学院 ,天津 3 0 7 ) 0 0 2
摘 要 : 联 无刷 双馈 电机 以 其 无 电刷 所 带 来 的 系统 稳 定 性 的 提 高和 可 实现 变速 恒频 发 电 等优 点 , 逐 渐 成 为 大 功 级 而
近 年来 , 源 的 稀缺 和生 态 环 境 的 日益恶 化 让 无 资 污染 、 再生 、 持续发 展 的 能源成 为 世 界 各 国研 究 可 可 人员 关 注和 开发 、 利用 的重 点 , 双馈 电机 作 为 大功 率 风 力发 电 的未来 发展 趋势 也 因此 而得 到 了科研 人 员

基于TMS320F2812的信号处理系统的设计

基于TMS320F2812的信号处理系统的设计

基于TMS320F2812的信号处理系统的设计
高利兵
【期刊名称】《石油仪器》
【年(卷),期】2010(024)006
【摘要】根据高分辨感应测井仪井下信息处理的需要,设计了一种基
TMS320F2812的信号处理系统.采用DSP芯片TMS320F2812实现井下信息的实时采集处理,将数据通过串行异步通信接口传到PC机,由PC机的串口调试工具对接收信号进行显示和具体分析并将结果反馈给DSP进行控制.文章对硬件和软件设计及其进行了详细描述,该系统具有很高的可靠性,具有高速数据采集功能.
【总页数】3页(P69-70,73)
【作者】高利兵
【作者单位】中国石油集团测井有限公司吐哈事业部,新疆,鄯善
【正文语种】中文
【中图分类】P631.8+3
【相关文献】
1.基于TMS320F2812的二维PSD信号处理系统的设计 [J], 史狄;孙利群;章恩耀
2.基于TMS320F2812的数字钟系统设计 [J], 杨素珍;林本杰
3.基于TMS320F2812的程控逆变电源设计 [J], 汤代斌
4.基于TMS320F2812的ARINC429总线通信软件设计 [J], 王璇
5.基于DSP(TMS320F2812)的电机微机保护平台设计与开发 [J], 杨磊; 黄金霖
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基于TMS320F2812的交流电机控制系统设计

基于TMS320F2812的交流电机控制系统设计

床 控 制 等 高 精 度 应 用.本 文 基 于 T M S 3 2 O F 2 8 1 2分析 了空 间矢 量 脉宽 调制技 术 的基 本 原 理 , 利用 T M S 3 2 0 F 2 8 1 2专 用 于 S V P WM 波 形 生 成 的 硬 件 电 路 , 提 出 了
基金项 目: 湖南 省教育厅一般项 目( 1 I C 1 1 3 0 ) 作者简介 : 邱雄 迩 ( 1 9 7 3 一) , 男, 湖南 隆回人 , 硕士 , 讲师 , 研究方 向 : 电力 电子与 电气传动. E - m a i l : c e k o n g p g 2 0 0 8 @1 2 6 . c o n r
收 稿 日期 : 2 0 1 3 — 0 2 — 2 6
变器输 出线 电压基 波最 大 幅值 为直 流侧 电 压, 这 比正 弦脉 宽 调 制 逆 变器 输 出 电压 高
出 1 5 %… .
在 电机 控 制 技 术领 域 , 1 [ I 公 司推 出的
2 O 0 O系列 中的 3 2位定点 D S P T NS 3 2 0 F 2 8 1 2 属 于较新 高端产 品 , 适 合工 业 电气控 制 、 机
Ke y wo r d s : D S P; T MS 3 2 0 F 2 8 1 2;S VP WM; F OC
0 引 言
在交 流 电机 变 频 调速 中 P WM 控 制 已 经得 到 了广 泛 应 用 , 其 中经典 的正 弦脉 宽 调制 ( S P WM)是 一种近似 地抑 制谐 波 的方 法, 使逆变器 输 出 的电压尽 量 接 近正 弦波 , 使P WM 电压波 的基 波成分 尽量 大 , 谐 波成 分 尽 量 小 .而 电 压 空 间 矢 量 脉 宽 调 制 ( S V P WM)视逆变器 和电机为一体 , 控 制 电 机获得 幅值 恒定 的 圆形 旋 转 磁 场. 它 能 够 明显地 减 少 逆 变器 输 出 电压 的谐 波 成 分 、 电动机 的谐 波耗 损 和转 矩 的脉 动 , 而 且 逆

基于TMS320F2812的数据采集和处理的系统设计

基于TMS320F2812的数据采集和处理的系统设计

Miir f d ct n T y a 3 0 1C ia h 0sIstt o te it cdmyC I , h o 106C ia n t o E ua o ,  ̄ un0 05 h ; T e6 1 t e fh xhA ae ,ASC Huh t 07 hn) sy i n2 tn i u S 0
1 系统的总体设计
本 系 统 采 用 T 的 3 位 定 点 数 字 信 号 处 理 芯 片 I 2 T 30 2 1 作 为 信号 采 集和 处理 的核心 ,充 分利 用 MS 2F 82
T 3 0 2 1 片 内部 的 l MS 2 F 8 2芯 2位 的 A D模 块 对 数 据 进 /
的主要 因素 ,数 据采集 系统各器件 的定 时关 系是严格 的 , 以确保 系统精度 ,DS P中的定 时 电路和逻 辑控制 电路按
照各个器 件的工 作次序产 生时序信 号和依据 时序信 号产 生逻 辑控 制 信号 。T 3 02 1 芯 片 中集 中了 一个 伪 MS 2F 82 双l 2位 AD转 换器模块 , / 系统通过 事件管理器 ( V E A) 的捕 获单元 ( A ) C P 来捕 获 AD转 换的启动信 号 。 /
出了新 的要 求 。在很 多控制 系统 中 , 求数据 采集模 要
块能够对多个信号通道进行实时,高速的数据采集与高
精 度 的数 据 预 处 理 。数 字信 号 处理 器 ( S ) 出现 和 D P的 广泛 使用 , 好地满足 了数据 采集系统 对于核 心处理器 很
的要 求 。无论从 实时处 理外 部事 件 ( 中断 ,I 的能力 , / O) 还是 对于数据 运算 的速 度和精度 来看 ,数字信号 处理器 都有 非常 大的优 势 。

基于TMS320F2812的多功能控制系统的实现

基于TMS320F2812的多功能控制系统的实现

O 引 言
自从 2 0世 纪 7 0年 代 末 8 0年 代初 DS P芯 片 诞 生 以 来 ,它 得 到 了飞 速 的 发展 ,D P芯片 已经 在 信 号处 理 、 S 通信 、电动 机控 制等 诸 多领域 得 到 了广泛 的应 用 。T 公 I 司 最 新 推 出 的 T 302 1 MS 2 F 8 2数 字信 号 处 理器 是 目前 控

要 :提 出 了一 种 以 TM S2 F 8 2微 处理 器 为 核 心 ,利 用 串行 通 信 接 口接 收 数 据 ,然 后 通 过 T S 2 F 8 2 30 21 M 30 2 1 对 数 据 进 行 分 析 、 处 理 、 提 取 和 存 储 , 实 现 对 步 进 电 机 与 直 流 电机 的 控 制 , 并 且 提 供 了软 件 程 序
设 计 流程 方 法 。经 观察 ,实验 得 到 的 结果 准 确 ,整 个设 备 运行 稳 定 可靠 ,同 时具备 了很 高 的 实时
性 。
关 键 词 :DS ; 串 口 ;TM S2 F 8 2; 电机 控 制 P 30 21
中图 分类 号 :T 3 P9
文献 标 识码 :A d i 03 6 /. s.0 2 6 7 .0 1 50 3 o: .9 9j sn10 - 6 32 1 . . 1 i 0 4
A b t a t i st ei ar tsho t ein a mudf ci a o r ls se ae n DS TM S 2 2 2 w hc r d td b orc - sr c :Th h ssn rae w o d sg l un t on lc nto ytm b s d o P 3 0F 81 ih p o uce y TIf on

一种基于TMS320F2812的实时多任务控制系统软件设计方法的研究的研究报告

一种基于TMS320F2812的实时多任务控制系统软件设计方法的研究的研究报告

一种基于TMS320F2812的实时多任务控制系统软件设计方法的研究的研究报告基于TMS320F2812的实时多任务控制系统软件设计方法研究本文旨在通过实时多任务控制系统设计方法来研究基于TMS320F2812的实时多任务控制系统。

TMS320F2812是Texas Instruments公司开发的一种32位微控制器,它的双核处理单元可以用于实时多任务控制系统的软件设计。

F2812采用250MHz主频,可以满足实时多任务系统的高性能要求。

本研究将从三个方面来研究实时多任务控制系统软件设计方法:硬件/软件架构、软件设计与实现以及实时运行测试等。

首先,将介绍TMS320F2812的主要硬件特性,并分析其对实时多任务控制系统软件设计方法的影响;其次,将分析多任务控制系统的软件设计过程,并讨论基于TMS320F2812实时多任务控制系统的软件设计过程;最后,将本研究的案例应用到TMS320F2812上,进行实时测试。

硬件/软件架构方面,TMS320F2812采用了一种特殊的多核处理架构,这种架构大大改善了系统性能,可以实现高速运算和数据传输。

此外,它支持多层缓存调度算法和数据传输,从而提高了系统运行效率。

软件设计与实现方面,基于TMS320F2812的实时多任务控制系统的软件设计主要包括任务创建、任务调度和资源管理等。

在任务调度方面,可采用实时调度算法,如抢占式调度算法和优先级调度算法等,根据实时多任务控制系统的要求来选择不同的调度算法。

而在资源管理方面,可以采用实时事件检测机制,以便在不同任务之间分配资源,从而实现任务并行执行。

实时运行测试方面,本研究对TMS320F2812进行实时运行测试,以确保实时多任务控制系统的可靠性。

采用实时统计工具监测所有任务的运行情况,并分析任务之间的相互协调情况。

同时,对系统中不同任务之间的资源利用情况进行实时监测,以确保系统的资源管控效果。

综上所述,以TMS320F2812为基础的实时多任务控制系统设计可以通过针对硬件/软件架构、软件设计与实现以及实时运行测试等三个方面进行研究,从而实现高性能、实时可靠的实时多任务控制系统软件设计。

基于TMS320F2812高精度跟踪伺服控制系统设计

基于TMS320F2812高精度跟踪伺服控制系统设计

的脉 冲 , 送入 控制器 , 根据切 割参数 的设定 就可输 出
模 拟 电压 , 控制 切 刀 电机 的转速 。切刀 电机运 行 时 经角度 编码器 输 出不 均 匀 的 脉 冲并 送 入 D P控 制 S 板 , 而实现 闭环智 能控制 , 从 控制 系统按 照给定 的控
制 规律计 算切 刀 电机 的位 置 , 现 位 置跟 踪 。控制 实
维普资讯
基于 T 30 2 1 MS 2 F 8 2 高精度跟踪伺服 控制 系统设 计
黄 德 友 刘 卫 东 , 艺 林 刘 刚 , 丁 ,
( . 北工业 大学航 海 学院 , 1西 陕西 西安 7 0 7 ; . 10 2 2 西北 工业 大学水 下信 息 处理与控 制 国家级 重点 实验 室,
关键词 : 轨迹跟 踪 ; 数字 信号处理 器 ; 服控制 ; 伺 P D算 法 I 中 图分类号 : P 7 . T 2 14
文 献 标 识 码 : B 文 章 编 号 :0 1 2 5 (0 8 0 —0 3 —0 10 — 2 7 2 0 ) 2 0 0 3
Absr c :A d sg m e h of i p e ii n ta t e in t od h gh r cso t a k so e v o r li o o e n t i a e . r c l t s r o c nt o s pr p s d i h s p p r The a d a e t uc u e nd he o t r o t h r w r s r t r a t s f wa e f he s s e r n r du e n e a l.Fi a l y t m a e i t o c d i d t is n ly, t e x— h e pe i e t r s t o y t m r g v n,a he e rm n e uls f s s e a e i e nd t r — s ls s w h tt y t m s f a i iiy u t ho t a he s s e i e sb lt . K e r s:r c l t d g t lsgn lp o e s r; y wo d t a k so ; i ia i a r c s o s r o c nt o ; D l rt e v o r l PI ago ihm

基于TMS320F2812的双机信息处理系统设计

基于TMS320F2812的双机信息处理系统设计
维普资讯

6一 0
《 国外 电子元器件》0 6 2 0 年第 8矛 T 3 0 2 1 MS 2 F 82的双机 信 息处 理 系统设计
周 鹏 ,邵左 文 ,张 玉猛 ,贾 伟
( 台大学 光 电信息学院 ,山东 烟 台 2 4 0 ) 烟 60 5
入/ 出和接 口突发 信 号 时.引起 系统 不稳定从 而 造成数 据 丢 失这一 缺 陷 .提 高 了系统 的稳 定性 。 输
T 3 0 2 1一 S MS 2 F 8 2 D P双机 平 台可作 为嵌入 式 系统硬 件 平 台 . 一 步 开发各 种 应 用软件 , 进 其应 用可拓 展 到 光学 网络 、 汽车控 制 、 生物测 定 学等新 兴应 用领 域 。
i a a l s . T e d u l - P p a o a e u e n e e d d s se h r wa e p a o o f r n d t o s h o b e DS l t r c n b s d a a mb d e y t m a d r l t r t u — fm s f m t e n a g e p l a i n f l ss c p i a e w r i g a t — o t l b o d cn n o o . h re l e n w a p i t e d u h a o t l t o k n , u o c n o , i me ii e a d s n r c o i s c n r


词 :数 字信号 处理 器(S ) T 30 2 1 ; 双机 平 台 ; 信 息处理 D P; M¥2 F 82
文献 标识 码 : A 文 章编 号 :o 6 6 7 (o 6 0 ~ 0 o 0 10 — 972 0 )80 6. 6

TMS320F2812最小系统设计(word文档良心出品)

TMS320F2812最小系统设计(word文档良心出品)

TMS320F2812最小系统设计杨浩北,摘要在电子信息专业的课程教学、综合实验教学、毕业设计以及电子设计竞赛中, 需要应用DS P 实验系统。

本文以性价比高、在工业上广泛应用的T MS320F2812 为主控芯片, 设计了一个DSP 最小应用系统。

详细介绍了各部分电路的设计方法和调试过程。

该系统既可以满足教学要求, 又可用于简单的工程研究和应用开发。

关键词: 综合实验平台; DS P 最小系统; T MS320F28121 .系统结构一个典型的DSP 最小系统如图1 所示, 包括DSP 芯片、电源电路、复位电路、时钟电路及JT AG接口电路。

考虑到与PC 通信的需要, 最小系统一般还需增添串口通信电路。

T MS320 F2812 是TI 公司C2000 系列中性价比较高的一款器件。

该器件集成了丰富而又先进的外设, 如128kB 的Flash 存储器、4kB 的引导ROM、数学运算表、电机控制外设、串口通信外设、2kB 的OT P ROM 以及16 通道高性能12 位模数转换模块, 提供了两个采样保持电路可以实现双通道信号同步采样, 同时具有很高的运算精度( 32 位) 和系统处理能力( 达到150MIPS) , 可广泛应用于电力自动化、电机控制和变频家电等领域。

2 .系统硬件设计( 1) 电源及复位电路设计DSP 系统一般都采用多电源系统, 电源及复位电路的设计对于系统性能有重要影响。

TMS320 F2812 是一个较低功耗芯片, 核电压为1. 8V, IO 电压为3. 3V。

本文采用T I 公司的TPS767D318 电源芯片。

该芯片属于线性降压型DC/ DC 变换芯片, 可以由5V 电源同时产生两种不同的电压( 3. 3V、1. 8V 或2. 5V ) , 其最大输出电流为1000mA, 可以同时满足一片DSP 芯片和少量外围电路的供电需要, 如图2 所示。

该芯片自带电源监控及复位管理功能, 可以方便地实现电源及复位电路设计。

基于TMS320F2812数据采集系统的设计

基于TMS320F2812数据采集系统的设计

基于TMS320F2812数据采集系统的设计数字信号处理器(DSP)是数字信号处理与超大规模集成电路技术融合的结晶。

目前,该技术已经广泛地应用于仪器仪表、通信、图像处理、频谱分析、电机控制等领域,在推进信息处理数字化方面发挥着越来越大的作用。

数据采集作为其中的关键环节引起越来越多的重视。

本文基于TI公司的DSP设计了数据采集系统,并对采集的数据进行了前端处理,从而为后续信号处理和控制提供了可靠的依据。

1.基于TMS320F2812采集方案的软硬件设计TI公司的TMS320F2812集微控制器和高性能DSP的特点于一身,具有强大的控制和信号处理能力,为实现复杂的控制算法提供了硬件支持。

它具有128K的Flash,16个12位的A/D转换通道、增强的CAN模块、两个事件管理器EVA和EVB、正交编码电路及多通道缓冲串口等外设,丰富的外设模块使得它在工业控制中获得了广泛的应用。

本文设计的采集系统直接基于F2812的内部ADC。

它是具有12位分辨率的、流水线结构的模数转换器。

它的16个通道,可以配置为2个独立的8通道模块,也可以级联成一个16通道模块。

由于F2812非常脆弱,它要求AD采样端口的采样输入电压不高于3V,为了防止输入AD采样的电压过高或者输入电压为负电压时烧坏DSP,本系统在AD口的输入采用嵌位二极管进行限制电压,使输入电压范围在AD正常工作的采样范围之内,其中某一通道的设计结果如下图1所示。

图1 AD采样通道的硬件处理AD采样输入的模拟电压值和转换后的数值之间的对应关系为:0 ADCresult40953VoltInput ADCL-=⨯(1)式中ADCLO为AD转换的参考电平,实际使用的过程中,将其与GND 连在一块,此时ADCLO的值为0。

软件流程图如图2所示,ADC模块可以通过软件触发和事件管理器EVA和EVB 进行触发,本文用到的采集系统是通过EVA的定时器3进行触发,可以准确的设定了采样时间,将采集到的数据存入ADC的结果寄存器中。

基于TMS320F2812无刷直流电机控制系统设计

基于TMS320F2812无刷直流电机控制系统设计
关 键 词: 电机 ;控 制 器 ;驱 动 电路 ;检 测 电路 ;模 糊控 制/ 无刷 直流 电机 ;数 字信 号 处理 器 ;T 3 0 2 1 MS 2 F 8 2
中 图分 类 号 : M3 , P 7 T 3T 23
文献标识码 : A
文 章 编 号 :0 6 6 7 ( 0 8 1 — 0 7 0 10 — 9 7 2 0 )1 0 l— 3
电路 以及 保 护 电路 设 计 : 出相 应 的 硬 件 电路 。该 系统 采 用 三 环 控 制 。其 中 , 置 环 采 用 P 调 节 器 ; 度 环 采 用 参 数 给 位 【 速 自整 定模 糊 PD控 制 ; I 电流 环 采 用 电流 滞 环 控 制 。该 设 计 方 案 电路 简单 , 靠 性 强 , 有 较 高的 应 用价 值 。同 时 , 可 具 实验 结果 也 验 证 了 该 方 法 的 有 效性
adaF z I ot l r i e —dut gprm tr i ao t ntesedotropa dac r n ytrs O — n uz PD cnr l t slajsn aa ees s dpe i p e ue l n u e t s ei CD y oe w h f i d h o h e s t l r s dpe ec r n inropT i ds npoet aeat io s l crut t n lbly n iha — r l o t i t ur tn e o .h ei rjc hv at f i e i i、r gr i it a dah p oe ia dnh e l s g r mp c s o e a i g
《 国外 电子元器 件}08年 第 1 期 20 1
测 控 与 仪 器 仪 表

基于TMS320F2812最小系统的设计

基于TMS320F2812最小系统的设计

摘要随着DSP应用领域不断的拓宽及其市场高速的增长,DSP系统广泛地存在于我们的生活和工作中。

本课题主要针对美国TI公司生产的TMS320F2812 DSP所组成的最小系统进行实验研究,以TMS320F2812为核心,并且进行了外接扩展的数据存储RAM、DC-DC电源系统、JTAG接口、通讯接口等的设计,最终能完成硬件设计以及ADC、SCI模块的软件调试。

文章详细地介绍了DSP的发展历程、各部分电路的设计方法和调试过程。

该最小系统既可以满足教学要求,也可以用于简单的工程研究和应用开发。

在通常的实时信号处理中,DSP芯片具有可程控、可预见性、精度高、稳定性好、可靠性和可重复性好、易于实现自适应算法、大规模集成等优点,这都是模拟系统所不及的。

关键词:DSP,TMS320F2812,最小系统设计ABSTRACTAs the applications of DSP constantly expanding and its market growing in a high-speed, DSP systems are widely used in our lives and work. This issue mainly aim to the experimental study of the United States TI TMS320F2812 DSP minimum system.It mainly discusses TMS320F2812 and studies add extended data storage RAM, DC-DC power systems, JTAG interface, communication interface.Finally,completing the hardware design , software debugging and making it out.This article introduces the history, circuit parts design methods and the debugging process of DSP. This minimum system not only meet the teaching requirements, but also for simple engineering researches and application development. In the usual real-time signal processing, DSP chip has so many advantages like good predictability, precision, stability, reliability and repeatability and easy to implement adaptive algorithm, which analog systems is less than it.Keywords: DSP, TMS320F2812, Minimum System Design目录1 绪论 (1)1.1 DSP的发展 (1)1.2 DSP系统构成及其特点 (2)1.3 DSP芯片的应用 (3)1.4 DSP的发展前景 (3)1.5 选题背景及意义 (5)2 系统总体设计 (6)2.1 TMS320F2812芯片的选择 (6)2.2 TMS320F2812芯片的主要特性 (6)2.3 DSP最小系统 (8)2.4 电源模块的设计 (9)2.5 时钟信号的设计 (10)2.6 JTAG边界扫描接口的设计 (11)2.7 DSP外围电路的设计 (12)2.8 DSP电路板设计 (16)2.9 数据采集模块的软件设计 (17)3 软件调试及设计 (18)3.1 ADC模块的软件设计 (18)3.2 A/D采集实现 (19)3.3 A/D校正实现 (21)3.4 SCI模块的软件设计 (22)4 系统抗干扰设计 (25)4.1 干扰的来源及后果 (25)4.2 软件硬件抗干扰设计 (25)5 系统调试 (27)5.1 ADC模块的软、硬件调试 (27)5.2 SCI模块的软、硬件调试 (28)6 结论与展望 (29)致谢 (32)附录A 控制部分硬件原理图 (33)附录B PCB版 (34)附录C A/D转换主程序 (35)1 绪论数字信号处理(DSP)是一门涉及许多学科而又广泛应用于许多领域的新兴学科。

基于TMS320F2812的永磁同步电动机伺服系统设计

基于TMS320F2812的永磁同步电动机伺服系统设计

接影响 P M的性能指标 。以 T 30 2 1 MS MS2 F 8 2为主控芯片 , 细论 述 了以 P S 详 M M为 执行元件 的交流伺服 系统
的软 、 硬件设计 。试验表 明, 该伺服 系统反应快 , 精度高 , 能满足工业应用 的需求 。
关键词 :永磁 同步 电动机 ; 伺服 系统 ;脉宽调 制
响, 间磁场呈正弦分布 的条件下, 空 对于面装式 P M, 电机转 子 同步旋转 的 d 坐标 系 中 , MS 在 g 采用
磁 场定 向 控 制 , i 即 =0 时 , 机 的 数 学 模 型 电
为 引: P S 电压方程 MM
t t q=R s g+£ p口+e g 。
迫札 与拨 制应用21, ( ) 00 7 2 3
研究与设计 E 帐
基 于 T 30 21 MS 2 F 8 2的永磁 同步 电动机 伺 服 系统 设 计 米
曾祥 华
( 南师 范学院 物理 与电子信 息 学院 , 赣 江西 赣 州

3 10 ) 4 0 0
要: 永磁 同步 电动机 ( MS 是一个 多变量 、 P M) 非线性 、 强耦合 的复 杂系统 , 其伺 服系统 的控制策 略直
了 以 P M 为执 行元 件 的交 流 伺 服 系统 的软 、 MS 硬 件 设计 。该芯 片 的运 算 能 力 比 D P C 4 提 高 S ( 2 X)
PS M M转矩 方程

了一倍 , 而且具有外部集成}江西省教育厅科技基金项 目( J05 1 G J9 8 )
研究与设计 E C MA
电 扎 再控 制 应用 21, 2 00 7( ) 3
P M运 动方程 MS

交编 码脉 冲 经接 口电路 输入 到 D P的 Q P电路 S E 输人端 , 通过 Q P电路对 接收 到 的脉 冲进 行解 码 E ( )定 子电流 的检测 。为 了满 足高性能 伺服 2 系统 的要求 , 提高系统 的 电流环响应 速度 , 电流检 测 采用霍 尔 电流传 感器 ( E , 际检 测三 相 电 L M) 实

基于TMS320F2812的二维PSD信号处理系统的设计

基于TMS320F2812的二维PSD信号处理系统的设计
201 3焦
仪 表 技 术 与 传 感 器
I n s t r u me n t T e c h n i q u e a n d S e n s o r
2 01 3
第 4期
No . 4
基于 T MS 3 2 0 F 2 8 1 2的 二维 P S D信 号 处 理 系统 的设 计
中图分类号 : T P 2 7 3
文献标识码 : A
文章编号 : 1 0 0 2—1 8 4 1 ( 2 0 1 3 ) 0 4—0 0 3 5— 0 2
De s i g n o f Two— d i me n s i o na l PS D S i g na l Pr o c e s s i ng S y s t e m
0 引言
式 中( , ) 为 入射光 点 Q在 P S D光 敏面上 相对于 器件 中心 的
二维坐标 。
位置敏感传感器 ( P o s i t i o n S e n s i t i v e D e t e c t o r , P S D ) 是一种基 于横向光电效应 的对其光 敏面 上光 点位 置敏感 的光 电位 置传 感器… , 其输 出 电流信 号 跟光 点 在感 光 面 的位 置有 关 。由于

( 清 华大 学
狄, 孙 利群 , 章 恩耀
1 0 0 0 8 4 )
精 密 测试 技 术 及 仪 器 国 家 重 点 实 验 室 , 北京
摘要: 基 于数 字 信 号 处 理 器 ( D S P) T MS 3 2 0 F 2 8 1 2 , 设计 了二维 P S D 信 号 采 集 与 处 理 系 统。该 系 统 采 用 了 T MS 3 2 0 F 2 8 1 2作 为 主控 芯 片 , 实现 了对 P S D输 出信 号 进 行 L / V转 换 放 大 , A / D转 换 与软 件 校 正 和 D S P 内 的数 据 采 集 和 计

基于TMS320F2812的双机高速数据采集与控制系统的设计

基于TMS320F2812的双机高速数据采集与控制系统的设计

基于TMS320F2812的双机高速数据采集与控制系统的设计张龙;王延年;司栋森
【期刊名称】《西安工程大学学报》
【年(卷),期】2008(022)003
【摘要】提出了一种通过McBSP接口互联的双处理器(DSP)并行处理系统.采用双DSP流水线体系结构,其中一个DSP负责进行各回路电压电流的采集、滤波、迭代计算,另一个DSP负责人机交互、远程通信与实时控制,二者并行工作可显著提高系统的处理能力.以此并行计算机结构为核心,设计实现了高压电力无功补偿(SVC)信号处理系统.
【总页数】5页(P319-323)
【作者】张龙;王延年;司栋森
【作者单位】西安工程大学,电子信息学院,陕西,西安,710048;西安电子科技大学,计算机学院,陕西,西安,710071;西安工程大学,电子信息学院,陕西,西安,710048;西安电子科技大学,计算机学院,陕西,西安,710071
【正文语种】中文
【中图分类】TP409
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5.基于TMS320F2812的永磁同步电动机矢量控制系统设计 [J], 吴一鸣;刘景林因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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基于TMS320F2812的双机信息处理系统设计1 引言在信息处理系统中,对系统本身精度要求越来越高,所需处理的数据量越来越大,要求数据处理的速度越来越高,这就对系统的硬件提出了更高的要求。

TMS320F2812(以下简称F2812)是美国德州仪器公司(TI)推出的功能强大、性能优越的32位定点DSP,具有150 MI/s的处理能力和强大的事件管理及嵌入式控制能力,片内集成有150 kxl6 bit存储器、16通道12位高性能A/D转换器、2个事件管理器(EVA和EVB)、3个32位定时器、5个串行接口(2个SCI、1个SPI、1个CAN、1个McBSP),支持45个外设中断(3个扩展中断),最多56个GPIO引脚,可外扩超过l Mxl6 bit的存储器。

该器件既具备数字信号处理器强大的数据处理能力,又像微处理器那样具有适于控制的片内外设及接口,可谓实现了数字信号处理器与微处理器的最佳结合。

这一高度集成化的芯片为高精度控制应用提供了一整套的片上系统,极大地降低了系统成本,使系统功耗低,实时性高,灵活性强;另一方面,F2812与TMS320F24x/LF240x(以下简称F24x/240x)原代码及部分功能相兼容,使其应用领域更加广泛,从电机数字控制领域拓展到光学网络、汽车控制、生物测定学等新兴应用领域。

具体有生物测定学应用领域中的人力资源管理、汽车及家庭安全系统和身体入口控制等。

总之,凭借F2812强大的数据处理能力及高度集成化程度,其应用范围还有很大的拓展空间。

在通常的数据处理系统中,采用单一CPU担任数据采集和处理工作,但在实时性要求严格的高速数据采集系统中,单一CPU 常常因为大量数据输入/输出和接口突发信号直接影响数据采集系统的正常工作,为了解决单一CPU系统在高速模数(A/D)或数模(D/A)转换中的这一缺陷,本文采用两片F2812构成双机平台(分别称为A机和B机),分别完成信号的转换(A机)和与PC机的数据通信(B机),而A机和B机之间通过双口RAN进行数据交换。

另外USB接口具有即插即用、热插拔、传输速度快、通用性强、易扩展和性价比高等优点,USB2.O接口的最高数据传输速率可达480Mb/s.通过USB2.0接口实现F2812 DSP双机平台与PC机的连接,不仅数据传输速率满足要求,而且较为方便实用。

这样提高了整个系统的运算速度,使整机具有良好的性能提升空间。

限于篇幅有限,仅给出F2812 DSP双机平台、信号调理和A/D模块的硬件设计和软件流程。

2 F2812双机平台系统硬件设计2.1 DSP双机平台模块硬件设计TMS320F2812 DSP双机平台功能框图如图l所示。

现将各部分的功能介绍如下:(1)A机:主要完成4路模拟信号的实时A/D、 D/A转换。

需要扩展256 kxl6 bit RAM、16 kxl6 bit双口RAM、高速4路12 bit D/A转换器、1路RS-422异步串行接口(备用),4路模拟输入信号通过信号调理模块连接A/D转换器接口。

(2)B机:主要完成USB2.O接口数据通讯、数据调整和操作-控制命令解析、系统工作状态显示。

需要扩展256 kxl6 bit RAM、16 kxl6 bit双口RAM、512 kxl6 bit Flash、USB2.0接口模块、液晶显示屏-键盘-声光指示模块、1路RS-422异步串行接口(备用)。

(3)A机和B机通过外扩双口RAM器件共用存储区实现数据交换,共用30 MHz外部晶体振荡器(时钟源)。

(4)电源模块提供5路直流电源:±12 V(模拟)、+5 V(数字)、+3.3 V(数字)、+1.9 V(数字)。

(5)信号调理模块:4路双极性模拟输入信号不能直接接入F2812 DSP的A/D输入引脚,需要经过信号调理模块,将信号的最大电压幅值调整到F2812 DSP A/D输入允许的范围之内(0 V~+3 Vp-p),再输入至ADC。

(6)D/A模块:4路高速12 bit D/A转换器输出,建立时间小于120 ns。

(7)USB2.0接口模块:通过USB2.0接口实现F2812 DSP(B 机)与PC机的物理连接,实现F2812DSP与PC机平台的数据交互。

(8)CPLD逻辑控制电路:实现F2812 DSP各个外部扩展功能模块的片选地址译码。

该模块是整个系统的核心部分。

由于两片F2812 DSP的引脚连接基本相同,按照通用性强、接口清晰简捷、资源引出最大化、兼顾构建双机平台的设计思想设计单一F2812 DSP模块,再由单一F2812 DSP模块组建双机平台原理样机。

这样只需要设计出一种F2812 DSP的PCB板,降低了风险,节省了时间和加工费用。

在双机平台原理样机调试通过、软件调试通过和系统正常运行的基础上,可以再进行F2812 DSP双机平台的整体模块二次设计。

单F2812 DSP的电源、地线、外部地址总线、外部数据总线、外部控制总线、外部中断源、时钟电路、复位电路、锁相环、JTAG接口、A/D输入、SCI-A/B串口、SPI串口、GPIO等连线原理图如图2所示。

2.2 F2812 DSP外部扩展存储器接口设计F2812的外部接口(XINTF)映像到5个独立的存储空间。

由于F2812采用统一寻址方式,扩展的外部存储空间既可以作为数据存储器,也可以作为程序存储器。

每个XINTF区都有一个片选信号,当对一个特定区域进行访问时这些信号就会出现。

本系统设计为了扩大F2812 DSP的存储空间,合理分配DSP外部存储器扩展空间,提高数据处理速度和处理能力,需要外扩存储器。

所以F2812 DSP的三个引脚XZCS0AND1、XZCS2、XZCS6AND7作为外部扩展存储器的片选信号,这样极大方便了外部存储器的扩展。

根据每个区容量的大小,外扩了一片静态存储器(SRAM),选用ISSI公司SRAM IS61LV-25616;同时考虑到编程需求以及升级,本系统设计充分利用了F2812 DSP良好的扩展性能,将Flash扩展至512 K,选用SST公司Flash存储器SST39VF-800A;另外,外扩的双口RAM(DARAM)用来缓冲DSP和其他器件(可以是DSP构成的双机系统)交换的数据,选用IDT公司的IDT70V27S/L。

IS61LV25616是256 Kxl6高速CMOS工艺3.3V单电源供电的静态随机存储器。

SST39VF 800A是512 K×16的3.0 V~3.6 V 单电源供电的Flash。

IDT7OV27S/L是32 Kxl6高速3.3 V单电源供电双端口静态随机存储器。

外部扩展存储器空间及映射地址范围参见表l。

2.3 信号调理模块F2812片内ADC模块的模拟输入电压范围为0 V~+3 Vp-p,其引脚最大输入电压范围是-0.3V~+4.6 V。

因此需要对4路模拟输入的双极性信号进行调理,调整到相应的范围内,再输入到F2812的ADC模块。

信号调理电路采用运算放大器OP37或AD811构成一级反相放大电路,图3给出了单通道信号调理电路原理图。

手动调节电位器Wl和WFl可以获得0.1~10倍的反相增益,C1、R3、R4、Dl、D2组成直流偏置电路,将运放输出±1.5Vp-p以内的双极性信号叠加+1.5 V直流偏置电压,转换为0 V~+3Vp-p单极性信号输入ADC。

采取以下三种措施,基本消除了通道间的信号串音现象:模拟信号采用单芯屏蔽线传输;各个模拟通道独立的电源滤波电路;各通道之间设置地线隔离。

OP37是精密测量运算放大器,AD8ll是高速视频运算放大器。

2.4 D/A模块本模块采用DAC8544,DAC8544是采用+2.7V~+5.5 V单电源供电、16位分辨率、电压输出、4通道、并行接口的数模转换器。

为实现8通道并行输出,要使用两片DAC8544。

为了可选择4路输出,加入了单刀双掷模拟开关MAX4780,它具有+1.6 V~+4.2 V单电源供电、快速开关(Ton=20 ns,Toff=8 ns)等优点。

通过开关关掉一个DAC8544的输出,就可以实现4路输出与8路输出的转换。

D/A模块的原理图如图4所示。

3 F2812双机平台系统软件设计F2812 DSP得到Tl强大的软件开发工具的支持。

CCS(Code Composer Studio)是TI开发的一个完整的DSP集成开发环境,也是目前使用最为广泛的DSP开发软件之一。

现在,TI所有的DSP都可以使用该软件工具进行开发。

在CCS中,不仅集成了常规的开发工具,如源程序编辑器、代码生成工具(编译、连接器)及调试环境,还提供了DSP/BIOSTM开发工具。

DSP/BIOSTM是一个简易的嵌入式操作系统,它能大大方便用户编写多任务应用程序。

使用DSP/BIOSTM后,同时还能增强对代码执行效率的监控。

目前,DSP/BIOSTM已经成为DSP开发过程中最重要的工具。

作为DSP的实时分析工具,DSP/BIOSTM提供了优先次序时间表及介于主机与目标DSP之间的RTDX(tm)数据链路。

借助于CCS及DSP/BIOSTM这两大工具,可大大缩短DSP产品开发周期,加速产品投向市场。

F2812 DSP双机平台中,A机和B机的分工不同,A机处于系统的最前端,直接面向物理信号,外设功能单一,具有任务量少、时序严格、及时响应的特点,其主要任务是A/D、D/A实时变换和数据实时传输;B机扩展了USB2.0高速接口模块、液晶屏、键盘等外设,需要执行数据调整、传输通讯,命令解析,状态显示等任务。

需要说明的是A机、B机各仅有一个中断源,避免了因多中断源形成队列引发的实时性冲突。

A机A/D转换中断服务程序流程图、B机主程序流程图分别如图5、6所示。

4 结束语本文采用两片F2812 DSP构成双机平台(分别称为A机和B 机)设计的信息处理系统,具有先进性、新颖性、实用性、通用性、开放性等特点。

基于F2812 DSP的双机平台模块提高了整个系统的数据采集和通信传输速度。

该系统可作为面向实际信号的信号处理实验平台,可在此基础上实现已有的处理算法和新型算法,进一步开发各种应用软件,其应用可拓展到依据需求构造信号处理系统、光学网络、汽车控制、生物测定学等新兴应用领域。

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