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在数字信号处理器(DSP)的实际应用中,经常要求DSP 与PC 机进行数据交换,由于DSP 大多只具有多通道缓冲串口(McBSP),而PC 机通常使用异步串行接口,若采用通用异步收发器芯片(UART)来实现DSP 的串口通信,可以避免McBSP 复杂的软件编程模拟.本文介绍了一种UART 芯片TL16C752B,并给出一种基于该芯片实现DSP 与PC 机异步串行通信的方法,以及相关的设计框图和软件编程代码. 相似文献
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利用异步通信芯片16C552实现PC机与DSP的串行通讯 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了异步通信芯片16C552的功能、特点、结构和内部寄存器,给出了用16C552芯片实现PC机与DSP串行通讯的方法,同时给出了它们之间的硬件接口电路和软件初始化程序。 相似文献
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杨勇 《信息技术与信息化》2014,(5):128-130
异步串行通信技术在电子通信设备中被广泛使用。随着复杂可编程逻辑器件(CPLD)的发展,按照异步串行通信的协议,采用VHDL语言编程,可以将异步串行通信功能集成到CPLD内,也就是用软件的方法实现硬件的功能,既减少了元器件数量、简化了电路,又提高了设计的可靠性。 相似文献
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TL16C550芯片在串行通信中的应用 总被引:9,自引:0,他引:9
TMS320VC5402片上只有两个McBSP口可以用于串行通信,而且编程很复杂。为了进一步简化DSP的串行通信,本文首先对利用一片TLl6C550来扩展TMS320V5402的串口,以实现串行通信的方法进行了简要介绍,然后详细介绍了利用TLl6C550实现TMS320VC5402和PC机之间的串行通信的具体实现方法。最后还给出了详细的电路图及相关程序。 相似文献
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利用TL16C750实现DSP与PC机的高速串行通信 总被引:3,自引:3,他引:3
TL16C750是TI公司生产的异步通信芯片,在通信系统的实时性要求较高时,可通过扩展异步通信芯片TL16C750来实现系统的高速串行通信,从而增强系统的通信接口控制能力。文中介绍了TL16C750的性能及与通信有关的寄存器,给出了TL16C750在TMS320C50与PC机通信系统中的硬件应用电路及TMS320C50初始化TL16C750的软件编程。 相似文献
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文中通过扩展异步通信芯片 TL16C750 实现 DSP 和 PC 机之间的异步串行通信,从而增强系统的通信接口控制能力。介绍了 TL16C750 的性能及与通信有关的寄存器,给出了 TL16C750 在 TMS320VC33 与 PC 机串行通信系统中的硬件应用电路及 TMS320VC33 初始化 TL16C750 的软件编程。 相似文献
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分布式测控系统中,上下位机相距较远,采用RS-422标准通信卡设计相应通信程序即能实现较远距离的通信.本文所采用的RS-422通信卡使用的是16C550异步通信接口芯片,通过对16C550的说明来介绍该通信卡的设置方式、零调制情况下程序设计步骤和方法。 相似文献
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以TMS320C5402 DSP为对象,利用美国MAXIM公司的MAX3111异步串行收发器,研究了DSP与PC机之间的异步串行通信方案,并给出了相应的硬件配置、软件流程和应用实例。 相似文献
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用TL16C752B实现DSP和PC机的串行通信 总被引:7,自引:0,他引:7
介绍了TL16C752B的特点、性能和相关寄存器,给出了通过TL16C752B实现TMS320VC5421和PC机实时通信的方法。同时给出了串口通信部分的硬件应用电路图以及对TL16C752B进行初始化的软件实现程序。 相似文献
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目前,大多数数字信号处理器(DSP)与其他异步串行设备(如PC)通信时面临DSP与PC通信接口标准不兼容的问题。以TI公司的TMS320VC5402型DSP为例,提出通过TL16C550C型通用异步通信电路来实现DSP与PC进行全双工通信问题的解决方案,同时详细介绍该系统的硬件设计和软件流程。 相似文献
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在CPLD中实现高速异步串行通信 总被引:2,自引:0,他引:2
利用CPLD实现高速异步串行通信的方法,主要适用于必须使用高速异步串行通信,而对误码率要求又不是很高的应用环境,如基于RS485协议的共线语音通信系统。 相似文献
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利用TL16C554实现主从式多机串行通信 总被引:2,自引:0,他引:2
TL16C554是TI公司生产的4通道异步收发器集成芯片,使用TL16C554对89C51进行串口扩展,可构成主从式多机串行通信系统。文中介绍了TL16C554的主要特点、性能及与通信有关的寄存器,并给出了硬件应用电路和系统软件编程。 相似文献