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为了实现嵌入式网络接口控制系统,提出了基于网络接口芯片AX88180与TMS320F2812DSP控制芯片的嵌入式解决方案。完成了该系统的硬件设计与软件实现方案。嵌入式网络控制系统硬件组成包括DSP处理器、FPGA控制器、以太网控制器AX88180芯片、物理层控制器88E1111芯片、网络控制接口等主要部分,其中TMS320F2812DSP处理器负责通信协议控制,FPGA处理器完成网络数据与并行总线数据之间的转换,并控制SRAM芯片的读写操作,AX88180芯片负责对网络接口的数据格式转换,DSP与FPGA之间采用SRAM进行数据交换。实验结果表明,在网络通信速度为1Gb/s,通信频率为100Hz/s的情况下,系统工作稳定。 相似文献
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基于SPI总线的高速串行数据采集系统设计 总被引:7,自引:0,他引:7
针对目前嵌入式数据采集系统对数据采集的精度、速度的要求越来越高,同时又要求接口电路简单、传输可靠性好,本文介绍了基于高速高精度ADC芯片AD7674与DSP芯片TMS320F2812组成的嵌入式数据采集系统.通过SPI总线,可将AD7674与TMS320F2812直接相连,方便地实现了高速串行数据的传输,并给出了SPI的接口电路及软件设计.实验结果表明,采用基于SPI总线的嵌入式数据采集系统硬件结构简单、传输速率高、可靠性好. 相似文献
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对以TMS320F2812为核心芯片的伺服矢量控制系统硬件、软件的设计方法进行阐述与论证。实践表明,利用32位DSP芯片TMS320F2812进行伺服矢量控制,运算速度快、精度高,而且高编译效率的C语言编程使复杂系统的数字化实现简单。 相似文献
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如今电网谐波污染日益严重,精确实时地检测谐波能为谐波控制提供实用的参考依据,具有重要意义。TMS320F2812 DSP是一款集强大的数据处理能力和较强控制功能于一体的芯片,以 F2812为核心,充分利用芯片内部资源,设计了电力谐波检测系统。该系统采用基于捕获单元 CAP 的软件实现同步采样,并且对 F2812中的模数转换 ADC模块进行了软硬件改进,文中给出了关键的硬件设计和软件代码。测试结果表明,该设计在较简易的硬件系统上可以实时精确地检测出50 Hz输入信号所含的谐波幅值和相位,并进行同步的显示和控制。 相似文献
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吴灿 《可编程控制器与工厂自动化(PLC FA)》2009,(6):107-109
本文设计了以TMS320F2812数字信号处理器为控制器的智能小车的运动控制模块。TMS320F2812DSP具有丰富的外设和高速的运算能力,它特有的事件管理器集成了PWM控制信号发生器,特别适合电机控制。以它为控制器大大简化了驱动控制模块的硬件和软件的设计。以它为控制芯片设计制作的移动小车运行平稳,反应灵敏。 相似文献
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基于RTW的2H桥逆变器SPWM目标代码自动生成 总被引:1,自引:1,他引:0
提出一种基于实时代码生成工具(RaW)的TMS320F2812型定点DSP控制系统.给出了基于Matlab/RTW的系统设计方法和开发流程.结合该集成一体化控制平台,提出了一种基于嵌入式目标代码自动生成的2H桥级联逆变器SPWM产生方法,利用Matlab/Simulink工具建立了算法模型.仿真验证算法后.给出了以TMS320F2812型定点DSP为目标的SPWM控制模型,并自动生成代码,编译、下载到目标DSP中运行.产生的波形与理论吻合.这种基于模型的设计流程,实现了工程开发过程中从算法设计到最终实现的所有阶段,提高了产品开发效率,降低了成本. 相似文献
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为了监测风力发电站产生的电力谐波,分析一种基于加窗插值快速傅里叶变换(FFT)理论的谐波检测方法,本文采用TMS320F2812 DSP同16位AD转换芯片ADS8364相结合来实现上述算法,利用TMS320F2812的高速性和ADS8364的高精度及采样频率可变性;在人机交互方面,单独采用一片AVR单片机ATMEGA16L控制键盘和液晶显示,DSP与AVR单片机之间通过SPI总线进行通信;设计了大容量的FLASH存储器用来存储历史数据;在数据通信方面,设计了以太网通信接口,RS232以及RS485串行通信接口,方便数据传输。实验结果证明了本方法的可行性与精确性,具有很好的实用价值。 相似文献
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提出了一种基十Matlab/RTW的系统设计方法和开发流程.结合该集成一体化的摔制平台,提出了一种基于嵌入式目标代码生成工具的单相桥式逆变器SPWM波产牛方法.利用Matlab/Simulink工具建立算法模型,经仿真验证算法后.给出了以TMS320F2812型定点DSP为目标的SPWM控制模型,并自动牛成代码,编译、下载到目标DSP中运行.产生的波形与理论吻合.这种基于模型的设计流程,实现了工程开发过程从算法设计到最终实现的所有阶段,从而提高了产品开发效率,降低了开发成本. 相似文献
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介绍基于新型高性能DSP芯片TMS320F2812和复杂可编程逻辑器件MAX7128实现的断路器智能控制单元设计。采用嵌入式实时多任务操作系统μC/OS-II作为系统软件平台,用VHDL语言实现执行电路的设计。该方案提高了系统运行的可靠性并且利于系统功能扩展。 相似文献