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本文给出了一种在TMS320F2812下,利用铁电存储器FM25CL64实现数据存取接口的软件设计方法。主要介绍了DSP芯片TMS320F2812SPI模块和FM25CL64芯片的功能特点,以及SPI模块、存储器、应用接口等各部分软件的设计。经充分测试和初步应用,驱动软件设计合理,接口灵活,能够满足系统要求。 相似文献
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工业控制从最初的CCS,经DCS到FCS,再到今天的工业以太网,工业自动化水平逐步提升。为了将变频器接入工业以太网,实现由以太网的实时运动控制。本系统采用基于TMS320F2812的微控制器和以太网控制芯片,实现了异步电机的网络化控制。重点介绍了带以太网接口的嵌入式变频器的系统硬、软件设计,最终研制出带以太网接口的嵌入式变频器。 相似文献
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介绍了一种基于TMS320F2812的同步正弦信号生成电路的设计原理与实现办法。TMS320F2812是TI公司生产的一款高性能32位DSP芯片,它运行速度快,而且处理功能强大,适合快速算法的实现。将锁相环技术应用到同步正弦信号生成电路中,实现了对电网频率和相位的跟踪,增加了电路的稳定性。 相似文献
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为了使控制系统的参数能够在掉电之前保存下来,提出一种SPI模块与25LC040芯片的接口设计方法,介绍了DSP芯片TMS320F2812SPI模块的特点,以及25LC040芯片的功能特点、操作规范和读写时序,给出了硬件接口电路,详细介绍了SPI模块各个功能部分的设置;设计了一种可以提高运行效率的查询算法,并给出数据编程的软件设计,解决了DSP芯片不能保存在线更改参数的问题,从而使系统可以直接使用已经调整好的参数,而不必重新设置。 相似文献
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本文提出一种新的稳频方法,此方法的设计思想是:检测出半导体激光器频率的变化量,通过温度粗调电流细调的方法对半导体激光器进行稳频,根据此想法设计了基于DSP控制的半导体激光器稳频系统的硬件和软件,对数控电流源进行了仿真,并且对仿真结果进行了分忻;对半导体激光器稳频系统进行了理论分析,频率稳定度达到了6.73×10^-7. 相似文献
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基于TMS320F2812的液晶显示模块接口设计 总被引:3,自引:0,他引:3
为适应工业应用现场以及智能化仪器仪表前端显示的需要,阐述了TMS320F2812DSP和QH2001液晶显示模块的原理及特性,提出了一种基于高速DSP处理器控制低速液晶显示模块的接口设计方案,并对该方案的硬件接口电路和软件驱动程序进行了设计,同时给出了软、硬件实现的相应电路图、程序流程图以及具体程序段;实验调试表明,设计方案结构简单、成本低、抗干扰能力强、显示性能稳定可靠,达到设计要求,能够有效解决高速DSP对低速LCD的驱动及显示问题,并取得了良好的显示效果,对其它便携式系统显示终端的设计也具有一定参考价值。 相似文献
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基于TMS320F2812的跟踪伺服系统 总被引:3,自引:0,他引:3
光电经纬仪是现代化靶场中用来测量空中飞行目标参数的一种复杂贵重仪器,而跟踪精度是经纬仪的一个主要技术指标,现今为了提高经纬仪的跟踪精度,越来越多的复杂实时算法被应用到伺服控制系统中,因此要求伺服控制器能够在越来越短的时间内完成大量的运算,即对伺服控制器的运算性能提出了更高的要求。而目前的经纬仪伺服系统多是在底板PC104上叠加多种功能板卡来完成捕获跟踪等任务,鉴于此因,设计了以TMS320F2812为CPU的伺服系统,增加了可靠性,提高了精度和响应速度。 相似文献
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基于TMS320F2812的电力有源滤波器设计 总被引:1,自引:0,他引:1
本文详细讨论了基于TI公司的高性能32位定点DSP芯片TMS320F2812的电力有源滤波器系统(APF),该系统包括信息采集,液晶键盘,FFT变换,PWM输出等模块,主要实现电网电能质量的智能监控和高次谐波的实时补偿,实验证明该方案是切实有效的。 相似文献
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提出了基于TMS320F2812的车辆动态称重系统的系统结构与功能实现。硬件设计主要介绍处理器核心模块的设计,MSI压电薄膜传感器,信号放大与偏置电路的设计。软件部分主要介绍DSP在实现算法上的优势,以及动态称重系统的主流程和ADC中断服务子程序流程.DSP为核心的车辆动态称重系统具有精度高,处理速度快等优点,对实现车辆的不停车称重,公路超限车辆的管理,有极大的现实意义。 相似文献
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TMS320F2812通常能够实现与常用外围芯片的时序匹配,如RAM、D/A等;但是,当遇到读、写周期十分缓慢的输入/输出设备,如液晶显示模块、打印机、键盘时,就需要设计相应的外部硬件等待电路。本文对定点DSP芯片的外部接口时序进行分析和研究;着重探讨TMS320F2812与液晶显示模块直接连接时的时序匹配问题,并提供相关解决方案。 相似文献
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频率测量技术在现代科学与技术领域扮演着非常重要的角色,因此高精度、宽范围的数字频率计成为重要的测量仪器。本设计采用多周期测量原理,即用标准频率信号填充整数周期的被测信号,消除了对被测信号计数时产生的±1 Hz的计数误差,其测量精度仅与门控时间和标准频率有关;同时选用TMS320F2812DSP作为核心处理单元,利用其内部的定时器和捕获单元并结合外部的D触发器实现了频率的测量。 相似文献