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11年DSP技术.ppt
DSP技术 1 绪论 2 TMS320C54x的结构原理(P39) 3 TMS320LF24x的结构原理(P86) 4 DSP的软件设计及C语言开发(P89) 5 DSP集成开发环境CCS(P309) 6 系统应用程序设计(P345) 1 绪论1.1 什么是DSP 1.4 TI DSP分类 1.4 TI DSP分类 1.6 典型DSP系统构成 2.1 总线结构 表2-1 各种读/写方法用到的总线 2.2 存储空间结构 2.2.1 程序存储空间的划分 片内ROM中高2 K字(F800h~FFFFh)的内容 VC5402的扩展程序存储器空间 2.2.2 数据存储空间的划分 内部RAM前1K的配置: 映射寄存器 映射寄存器 : 27个CPU寄存器+外设寄存器 ’C549片内外设寄存器 --主要用于对片外设备的访问。可以使用输入指令PORTR和输出指令PORTW对I/O空间寻址。 编程时对要针对设计的I/O端口设备进行端口变量声明定义。 利用关键词 ioport 定义。 ’C54x提供三个16位可读写的映射寄存器来作为CPU状态和控制寄存器,它们分别为: 1)状态寄存器0(ST0) 2)状态寄存器1(ST1) 3)处理器工作方式状态寄存器(PMST) 等待状态发生器 等待状态发生器逻辑框图 2.5 中断 中断标志寄存器(IFR)和中断屏蔽寄存器(IMR) 中断向量地址 中断向量表程序 2.6 复位操作 2.6 复位操作 2.9 片内外设 3 C54x DSP软件设计 3.2 DSP汇编程序的特点及组成 3. 5.2 中断向量表程序 3. 5.2 中断向量表程序 定时器的工作过程: 4.1.4 定时周期计算 串行口类型(均为双缓冲型) 串行口类型(均为双缓冲型) 4.2.1 标准同步串口SP 4.2.1 标准同步串口SP 用于控制串行口的操作 4.2.1 标准同步串口SP 4.2.1 标准同步串口SP 5)串口发送、接收过程 发送过程:①?发送数据装入DXR; ② 当上一个数据发送完后,DXR的数据自动装入XSR; ③ 在发送帧同步信号FSX和发送时钟CLKX作用下,将XSR的数据通过引脚DX发送输出。 接收过程: ①?在接收帧同步信号FSR和接收时钟CLKR作用下,接收数据通过DR引脚移至RSR中; ② 当RSR满时,将数据装入DRR中。 4.2.2 缓冲同步串口BSP BSP在SP的基础上增加一个自动缓冲单元ABU。 允许使用8,10,12,16位连续通信流数据包,为发送提供帧 同步脉冲及一个可编程频率的串行时钟,最大的操作频率是 CLKOUT。 4.2.2 缓冲同步串口BSP 4.2.2 缓冲同步串口BSP 4.2.2 缓冲同步串口BSP 4.2.2 缓冲同步串口BSP 4.2.2 缓冲同步串口BSP ① 把0008H写到BSPCE寄存器,复位和初始化串口; ② 把0020H写到IFR,清除挂起的串口中断; ③ 把0020H与IMR进行或操作,使能串口中断; ④ 清除ST1的INTM位,使能全局中断; ⑤ 把1400H写到BSPCE寄存器,初始化ABU的发送器; ⑥ 把缓冲区开始地址写到AXR; ⑦ 把缓冲长度写到BKX; ⑧ 把0048H写到BSPCE,开始串口操作。 4.2.2 缓冲同步串口BSP ① 把0000H写到BSPCE寄存器,复位和初始化串口; ② 把0010H写到IFR,清除挂起的串口中断; ③ 把0010H与IMR进行或操作,使能串口中断; ④ 清除ST1的INTM位,使能全局中断; ⑤ 把2160H写到BSPCE寄存器,初始化ABU的发送器; ⑥ 把缓冲开始地址写到ARR; ⑦ 把缓冲长度写到BKR; ⑧ 把0080H写到BSPCE寄存器,开始串口操作。 工作方式 非TDM方式:称为标准方式,与SP相同。 TDM方式:是将与多个不同器件的通信按时间依次划分成若干个信道,TDM周期性地按时间顺序与不同信道的器件进行串行通信。 C54x的TDM端口结构 4.2.6. 主机接口(HPI)(8/16位并口) 标准HPI的两种工作方式 4.2.6. 主机接口(HPI)(8/16位并口) 4.2.
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