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TMS320F206使用中的一些问题 总被引:1,自引:0,他引:1
由于TMS320F206(以下简称F206)在国内推广的时间较短,使用经验尚不成熟,笔者在从事以F206为核心的产品开发过程中,遇到了诸多困难。以下总结了开发中应注意的几点问题,供读者参考,有不妥之处,敬请指正。1 仿真接口的设计及使用 进行F206的开发,可利用TI的XDS510仿真器进行系统的在线仿真调试。XDS510仿真器是根据IEEE1149.1标准设计的,可实现对JTAG目标器件扫描仿真。仿真接口电路可采用如图1所示方式。仿真插头为双列14引脚,其中的第6脚应为空,作为 相似文献
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在分析DSP芯片TMS320F206存储结构的基础上,解决TMS320F206与海量SRAM、FLASH和DRAM的接口设计问题;比较三种海量存储器在DSP系统中应用的优缺点,并给出一个应用实例. 相似文献
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引言
数字信号处理器(DSP)在各领域中的应用已日趋广泛,其中TI(TEXAS INSTRUMENT)公司的TMS320系列芯片占据了主导地位.TMS320F206(简称F206)由于具有片内32K字的Flash,支持JTAG扫描端口的仿真调试,并支持程序的串行下载,便于开发设计及产品的软件升级,因而在中高档仪器开发中受到青睐. 相似文献
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TMS320F206是美国德州仪器(TI)公司生产的16位定点DSP.与传统单片机不同,它运算速度快(可达40MIPS),在一些高端应用领域中正取代普通的单片机.LCD越来越多地在各种仪器仪表和测控系统中作为显示模块.本文讨论LCD与TMS320F206的接口,可为其他DSP和LCD的接口提供参考. 相似文献
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DSP与海量存储器的接口技术 总被引:2,自引:0,他引:2
在分析DSP芯片TMS320F206存储结构的基础上,解决TMS320F206与海量SRAM、FLASH和DRAM的接口设计问题;比较三种海量存储器在DSP系统中应用的优缺点,并给出一个应用实例。 相似文献
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引 言 数字信号处理器(DSP)在各领域中的应用已日趋广泛,其中TI(TEXAS INSTRUMENT)公司的TMS320系列芯片占据了主导地位。TMS320F206(简称F206)由于具有片内32K字的Flash,支持JTAG扫描端口的仿真调试,并支持程序的串行下载,便于开发设计及产品的软件升级,因而在中高档仪器开发中受到青睐。 相似文献
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TMS320F206是美国德州仪器(TI)公司生产的16位定点DSP。与传统单片机不同,它运算速度快(可达40MIPS),在一些高端应用领域中正取代普通的单片机。LCD越来越多地在各种仪器仪表和测控系统中作为显示模块。本文讨论了LCD与TMS320F206的接口,可为其他DSP和LCD的接口提供参考。 相似文献
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介绍了基于AT89C51和TMS320F206的馈线远方终端的基本结构.详细给出了采用IDT7130作为双处理器接口的具体电路以及F206与MAX125的接口电路,并给出了关键部分的流程图。 相似文献
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TMS320F206是美国德州仪器(TI)公司生产的16位点DPS。与传统单片机不同,它运算速度快(可达40MTPS),在一些高端应用领域中正取代普通的单片机。LCD越来越多地在各种仪器仪表和测控系统中作为显示模块。本文讨论LCD与TMS320F206的接口,可为其他DSP和LCD的接口提供参考。 相似文献
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给出MAXIM公司的12位串行D/A MAX543在TMS320F206 DSP的采样系统中实现量程自动转换的具体实现方法;分析MAX543中R 2R电阻网络结构;讨论DSP应用程序的设计,并给出程序流程框图.该实现方法在精密测量中具有普遍的应用意义. 相似文献
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基于DSP的有源噪声控制技术研究 总被引:2,自引:0,他引:2
以自适应有源噪声前馈控制系统为研究核心,选用TMS320F206 DSP作为控制器,给出了系统的硬件解决方案,并利用汇编语言在硬件系统上实现了基于DLMS算法的有源噪声实时控制.实验结果表明,系统取得了良好的降噪效果. 相似文献
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介绍了完成破损纸币自动检测的一种方法,并给出了基于TM320F206 DPS的破损纸币检测电路的硬、软件设计要点。 相似文献
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数字信号处理器TMS320F206复位问题研究 总被引:2,自引:0,他引:2
在数字信号处理器的应用系统设计中,复位处理是一个最基本又极为关键的问题。较全面地阐述了TMS320F206DSP的复位和抗干扰问题,并就如何保证DSP系统运行的实时性进行了重点讨论,详细介绍了几种相关的复位方法。 相似文献
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多通道同步采样数据采集系统研究 总被引:3,自引:0,他引:3
研制了以同步采样芯片MAX125为A/D采样芯片、定点DSP芯片TMS320F206为主处理器的低成本数据采集系统。该系统充分利用了MAX125采样精度高、高速同步工作的特点,使用运算速度较高的F206同时控制多片MAX125来达到多通道同步高速采样的目的。论文首先进行了系统的总体设计,然后重点进行了快速同步采集模块的硬件和软件设计,并对系统的同步采样率进行了分析;最后对该数据采集系统在实际工程中进行了应用,结果表明该系统在精度、采集速度和同步采样方面具有良好的性能,且结构简单,成本低廉,具有很好的应用前景。 相似文献