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TMS320F2812内嵌eCAN模块的CAN总线通信 总被引:2,自引:0,他引:2
讨论一种基于DSP内嵌CAN控制器的CAN总线通信方式;介绍TI公司新推出的DSP芯片TMS320F2812内嵌的CAN控制器eCAN(增强型控制器局域网)模块的特点;通过与TI公司先前推出的DSP内嵌的CAN控制器比较,描述其优越性,并讨论其程序设计的思路和方法。 相似文献
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曹新 《计算机工程与科学》2009,31(2)
借用原有DVD-ROM的机械机构、驱动单元、光学单元,以TMS320F2812 DSP芯片为核心控制器,搭建了DVD的Focus控制实验平台;分别从硬件和软件两方面进行设计,从而对前期采用PID算法设计的Focus控制器进行了可行性验证。 相似文献
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基于TMS320F2812的液晶显示模块接口设计 总被引:3,自引:0,他引:3
为适应工业应用现场以及智能化仪器仪表前端显示的需要,阐述了TMS320F2812DSP和QH2001液晶显示模块的原理及特性,提出了一种基于高速DSP处理器控制低速液晶显示模块的接口设计方案,并对该方案的硬件接口电路和软件驱动程序进行了设计,同时给出了软、硬件实现的相应电路图、程序流程图以及具体程序段;实验调试表明,设计方案结构简单、成本低、抗干扰能力强、显示性能稳定可靠,达到设计要求,能够有效解决高速DSP对低速LCD的驱动及显示问题,并取得了良好的显示效果,对其它便携式系统显示终端的设计也具有一定参考价值。 相似文献
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一种基于TMS320F2812的数据采集系统 总被引:7,自引:0,他引:7
为了满足有些科学实验由于现场条件的限制对数据采集系统的体积、功耗以及可靠性等方面所提出的较高要求,设计了一种基于TI公司生产的DSP芯片TMS320F2812的实时数据采集系统,该系统可对科学实验中仪器所输出的模拟电压信号进行实时的采集和记录.从系统的硬件和软件两个方面的设计来进行阐述,重点介绍了系统硬件结构的设计. 相似文献
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基于TMS320F2812的CAN总线的温度检测节点设计 总被引:1,自引:0,他引:1
胡静怡 《自动化技术与应用》2009,28(4):74-76
针对温度场变化缓慢、数据重复度高的特点,本文提出了一种利用温度检测节点的设计方案。系统以TMS320F2812为核心,采用高精度数字式温度计DS18B20进行现场温度采集,通过CAN总线与监控计算机进行通信,通过数码管在现场实时显示。通过软件设计,只上传温度发生变化时的温度值,从而减少CAN总线上实时传输的数据,提高系统的实时性,并实现报阈值警等功能。 相似文献
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介绍了应用高性能数字信号处理器(DSP)TMS320砣812生成SPWM波形的原理和方法,给出了整个程序流程图。该方法采用查表与在线计算相结合,既能满足一定控制精度要求,又能满足实时性要求。应用TMS320F2812控制器的SCI外设接口与PC机RS232接口进行串口通讯,可方便地在PC机串口通讯界面上给定参考输入频率f以及实时观测一些感兴趣的变量,从而了解系统的运行情况,达到监控目的。实验结果表明,基于该控制器的变频系统可实现150Hz的SPWM功能及过流保护功能。 相似文献
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基于TMS320F2812的声信号采集滤波系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
本文主要研究基于TI的DSP(Digital Signal Processor)芯片TMS320F2812的数据采集和数字滤波的实现。数据采集部分通过TMS320F2812芯片上自带的12位ADC(Analogto Digital Converter)实现对一路模拟信号数据的采集;数字滤波部分采用两种不同性质滤波算法对采集转换后的数字信号进行数字滤波处理,滤波结果以波形的形式显示出来,验证了该设计的正确性。 相似文献
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介绍了一种基于TMS320F2812 DSP芯片设计的信号采集系统,讨论了系统硬件组成中信号调理模块和A/D转换模块的设计要点,同时介绍了FIR数字滤波器在DSP中的实现方法. 相似文献
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基于TMS320F2812的跟踪伺服系统 总被引:3,自引:0,他引:3
光电经纬仪是现代化靶场中用来测量空中飞行目标参数的一种复杂贵重仪器,而跟踪精度是经纬仪的一个主要技术指标,现今为了提高经纬仪的跟踪精度,越来越多的复杂实时算法被应用到伺服控制系统中,因此要求伺服控制器能够在越来越短的时间内完成大量的运算,即对伺服控制器的运算性能提出了更高的要求。而目前的经纬仪伺服系统多是在底板PC104上叠加多种功能板卡来完成捕获跟踪等任务,鉴于此因,设计了以TMS320F2812为CPU的伺服系统,增加了可靠性,提高了精度和响应速度。 相似文献
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基于TMS320F2812的太阳跟踪器设计 总被引:1,自引:1,他引:0
采用传感器和太阳位置计算相结合的方法,设计了基于TI公司的TMS320F2812的高精度太阳跟踪器。一方面可以防止较大误差积累,另一方面可以避免光线、天气情况的影响,跟踪精度得到了较大提高,能够很好地应用于光伏发电系统实现对太阳的精确跟踪。 相似文献