TMS320C5402与MAX147的接口设计(部分源程序)
介绍TMS320C5402 DSP与A/D芯片MA X147的接口电路,并提供了部分程序。
关键词:数字信号处理器;模数转换器;多通道缓冲串口
Interface Design of TMS320C5402 DSP and MAX147
WU Guan, WANG Peng
Key words:DSP;A/D; MCBSP(multichannel buffered serial ports)
MCBSP是TMS320C5402的多通道缓冲串口(MCBSP0和MCBSP1)。MCBSP的外部通过6个管脚与其他串行器件相连,在内部与DSP的内核连接。串行数 据收发管脚与内部各个串口寄存器相连。
根据MCBSP的功能和结构,可以将其工作方式概括为:SPI工作方式和多通道缓冲工作方式。
本文主要介绍SPI操作方式。MCBSP的外部管脚为:串行数据接收管脚DR、接收时钟管脚CLKR、接收帧同步信号管脚FSR、发送时钟管脚CLKX、串行数据发送管脚DX、发送帧同步信号管脚FSX。在时钟和帧同步信号控制下,接收和发送通过DR和DX引脚与外部器件直接通讯。在T MS320C5402内部CPU对MCBSP的操作,利用了数个16位控制寄存器,通过2个中断和4个事件信号控制模块触发,对片内外设总线进行存取控制。在进行数据接收时,数据到达接收管脚DR后,在接收时钟CLKR的上升沿(或下降沿)处被逐位依次移入RSR中,当收满一个字后,RSR被拷贝到缓冲寄存器RBR,接着再拷贝到数据接收寄存器DRR,此刻CPU可以通过外设总线从DRR中读取收到的数据。发送数据时,CPU将数据写入数据发送寄存器DXR,接着拷贝到发送移位寄存器XSR,在发送帧同步信号FSX后,CLKX的上升沿(或下降沿)到来时,XSR的内容被逐位依次移到发送管脚DX上。
根据MCBSP的功能和结构,可以将其工作方式概括为:SPI工作方式和多通道缓冲工作方式。
本文主要介绍SPI操作方式。MCBSP的外部管脚为:串行数据接收管脚DR、接收时钟管脚CLKR、接收帧同步信号管脚FSR、发送时钟管脚CLKX、串行数据发送管脚DX、发送帧同步信号管脚FSX。在时钟和帧同步信号控制下,接收和发送通过DR和DX引脚与外部器件直接通讯。在T MS320C5402内部CPU对MCBSP的操作,利用了数个16位控制寄存器,通过2个中断和4个事件信号控制模块触发,对片内外设总线进行存取控制。在进行数据接收时,数据到达接收管脚DR后,在接收时钟CLKR的上升沿(或下降沿)处被逐位依次移入RSR中,当收满一个字后,RSR被拷贝到缓冲寄存器RBR,接着再拷贝到数据接收寄存器DRR,此刻CPU可以通过外设总线从DRR中读取收到的数据。发送数据时,CPU将数据写入数据发送寄存器DXR,接着拷贝到发送移位寄存器XSR,在发送帧同步信号FSX后,CLKX的上升沿(或下降沿)到来时,XSR的内容被逐位依次移到发送管脚DX上。
A/D芯片MAX147是一种具有8路通道,12位精度的串行数据转换器。可以工作于SPI和QSPI方式。输入电压范围:0~2.5V(或-1.25V~+1.25V)。采样频率可达133kHz。MAX147的管脚定义见图1。CH0~CH7为8路vwin
采样输入;COM为模拟信号的参考地,VREF为2.5V外部基准电压输入;AGND为模拟地,DGND为数字地;DOUT为串行数据输出,DIN为串行数据输入;SSTRB为串行信号输出,MAX147每次输出12位转换结果时,都会在最高位输出之前产生一个时钟周期的正脉冲;CS为低电平有效的片选管脚;SCLK为串行时钟输入,最高频率为2MHz;SHDN为Shutdown模式选择,该脚悬空可使MAX147工作在外部比较模式;REFADJ为Reference?Buffer Amplifier输入,该脚接高电平可以使MX147工作在外部比较模式;VDD为工作电压。
对DSP的串口编程时,首先要复位MCBSP串口,其次是配置一些16位寄存器,设置控制和收发寄存器中各位的值。配置好寄存器,对串口的操作实际上就变成了对寄存器DRR和DXR的操作,发送数据就是对DXR进行写操作,接收数据就是对DRR进行读操作。MCBSP支持包括8、12、16和32位字长格式的数据收发。编程复位和配置寄存器的程序如下:
MAX147每次从DIN接收一组8位的控制字,启动一次转换,DOUT上输出一组12位的A/D转换数值。一般控制字为1XXX1111,其中包括选择输入通道、采样极性和转换时钟方式(内部时钟和外部时钟)、功耗模式等设置信息。在最后一位控制字输出结束后的第一个时钟下降沿,触发一次A/D转换。在A/D转换数据的最高位移出之前,SSTRB产生一个高电平脉冲,可以作为DSP串口的帧同步信号。如果在A/D转换器空闲时出现第一个高电平或在第5位A/D转换数值后出现的第一个高电平,MAX147都判断为起始位。图3所示为16时钟周期转换时序。
一组16个时钟的数据包对应一组12位的A/D转换数据,DSP读入的16位数中最高1位和最低3位是无效位。当一组数据包传送完毕后,至少有2个SCLK周期的空闲,这是由SPI方式的特点所决定的,所以,在SPI模式下,最快的采样周期并不是16个SCLK周期,而是18个SLCK周期。MCBSP在时钟的下降沿发送数据,上升沿接受数据。以下是向DXR传送一次控制字,将接收寄存器DRR中的数据存入缓冲区的中断服务子程序。
MAX147每次从DIN接收一组8位的控制字,启动一次转换,DOUT上输出一组12位的A/D转换数值。一般控制字为1XXX1111,其中包括选择输入通道、采样极性和转换时钟方式(内部时钟和外部时钟)、功耗模式等设置信息。在最后一位控制字输出结束后的第一个时钟下降沿,触发一次A/D转换。在A/D转换数据的最高位移出之前,SSTRB产生一个高电平脉冲,可以作为DSP串口的帧同步信号。如果在A/D转换器空闲时出现第一个高电平或在第5位A/D转换数值后出现的第一个高电平,MAX147都判断为起始位。图3所示为16时钟周期转换时序。
一组16个时钟的数据包对应一组12位的A/D转换数据,DSP读入的16位数中最高1位和最低3位是无效位。当一组数据包传送完毕后,至少有2个SCLK周期的空闲,这是由SPI方式的特点所决定的,所以,在SPI模式下,最快的采样周期并不是16个SCLK周期,而是18个SLCK周期。MCBSP在时钟的下降沿发送数据,上升沿接受数据。以下是向DXR传送一次控制字,将接收寄存器DRR中的数据存入缓冲区的中断服务子程序。
- 接口设计(29663)
- TMS32(30952)
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2018-05-29 16:51:0615
如何使用TMS320C5402来收集来自TLV1570数字样本的软硬件解决方案
该应用报告给出了使用16位定点DSP TMS320C5402 DSP来收集来自TLV1570 10位、1.25-MSPS、8通道、串行模数转换器的数字样本的硬件和软件解决方案。
2018-05-30 09:41:197
如何使用TMS320C5402 DMA信道从TLV2548中采集数字样本的解决方案
该应用报告提出了一种使用16位定点DMA信道的硬件和软件解决方案,定点TMS320C5402 DSP从TLV2548 12位、200—kSPS、4/8通道、低功耗串行模数转换器中采集数字样本。
2018-05-30 09:53:394
TMS320VC5402 数字信号处理器
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2018-10-09 10:54:47
TMS320VC5402A 定点数字信号处理器
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2018-10-12 18:55:06
数字信号处理器TMS320VC5402与音频模拟芯片TLC320AD50C的接口设计
。TMS320VC5402的TI公司生产的一种性能价格比较高的16位定点DSP。它的指令周期为10ns,具有运算速度快、通用性能、接口连接方便等特点,尤其适合在语音编码和通信中应用。 TLC320AD50C是TI公司生产
2019-02-09 22:40:01517
基于TMS320C5402芯片实现音频系统的总体方案
其巨大的优越性。DSP是利用专门或通用的数字信号处理芯片,以数字计算的方法对信号进行处理,具有处理速度快、灵活、精确、抗干扰能力强、体积小及可靠性高等优点,满足了对信号快速、精确、实时处理及控制的要求。基于TMS320C5402芯片,研制了一套音频信号实时采集与处理系统,并已作为有关音效器研制的硬件试验平台。
2021-03-16 14:47:354112
TMS320F2833x DSP应用开发与实践源程序说明
《TMS320F2833x DSP应用开发与实践》书籍配套源程序,包括DSP28335基本应用、SVPWM源程序、PID的源程序、坐标变换源程序以及永磁电机控制例程,是DSP用于电机控制的关键代码和解读。
2022-03-07 16:04:2937
MAX195 ADC与TMS320C3X评估模块的接口
MAX195和MAX194模数转换器(ADC)与TMS320C3X评估模块接口的应用笔记。给出了示例演示代码。演示软件配置 TMS320C30,使 FSR1 和 DR1 为输入,CLKR1
2023-01-23 10:59:00661
MAX187与TMS320C3X评估模块接口
本应用笔记介绍如何将MAX187连接至TMS320C3X DSP EV模块。本应用笔记也可作为将其他Maxim IC连接至TMS320 EV模块的示例。提供了示例程序集代码。
2023-01-11 14:49:58665
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