《DSP芯片原理》PPT课件

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TPS382X系列 处理器TPS382X系列监控器主要是为了DSP和系统提供电路初始化和定时监控。该系列中的所有器件都有一个固定监测门限电压的Vit,它由内部分压器设置,门槛电压为2.93V。它的作用是监测VDD是否高于门槛电压:当Vdd高于门槛电压时,产生复位信号,同时延迟时间td开始。只要Vdd保持在门槛电压Vit下,则保持复位有效。在VDD下降到门槛电压Vit以下时,再次输出变成有效。 TPS75733 TPS75733的连接 其中TPS75733是低衰减电压调节器,它输入电压的范围为2.8V-5.5V,而其输出电压值稳定在3.3V。IN是输入电压,!EN是低电平使能端。GND是接地端,PG端的意思是当输出电压接近正常值的91%以上它为低阻抗,达到89%以下为高阻抗。OUT是输出端。该端端电压为3.3V,可以作为其余芯片的输入电压。TPS75733在这里是作为电源芯片使用的。 这个芯片是为快速瞬态响应而设计的,同时在10uF等值串联电容器下表现稳定。TPS76801将输入电压调节到1.2V-5.5V 1. OCM12864液晶显示模块是128×64点阵型液晶显示模块,可显示各种字符及图形,可与CPU直接接口,具有8位标准数据总线、6条控制线及电源线。采用KS0107控制IC。2.外观尺寸:113×65×11mm(ocm12864-1),93×70×10mm(ocm12864-2)78×70×10mm(ocm12864-3),3.视域尺寸:73.4×38.8mm(ocm12864-1)  70.7×38mm(ocm12864-2),64×44mm(ocm12864-3)l补充说明:外观尺寸可根据用户的要求进行适度调整。OCM12864液晶显示模块概述 二、最大工作范围 1、逻辑工作电压(Vcc):4.5~5.5V 2、电源地(GND):0V 3、LCD驱动电压(Vee):0~-10V 4、输入电压:Vee~Vdd 5、工作温度(Ta):0~55℃(常温)/-20~70℃(宽温) 6、保存温度(Tstg):-10~65℃ 三、电气特性(测试条件Ta=25,Vdd=5.0+/-0.25V) 1、输入高电平(Vih):3.5Vmin 2、输入低电平(Vil):0.55Vmax 3、输出高电平(Voh):3.75Vmin 4、输出低电平(Vol):1.0Vmax 5、工作电流:2.0mAmax ◇显示模块LM12864LM12864是内置了HD61202U控制器的128×64点阵式液晶显示器,LM12864的显示区域被分为左右两个区,均为64×64大小,左右区的选择由CSA和CSB的组合来决定,当CSA、CSB的组合为01时,选择左区,当二者的组合为10时,选择右区,二者组合为00或11时均无效,LM12864内置的HD61202U为一可编程器件,通过对HD61202U控制器的编程可以实现液晶显示器的各种功能,所有显示功能均可由指令控制实现,本系统共有7条指令。◇FLASH存储器串行Flash存储器以其体积小、密度高、功耗低、操作易而备受青睐,本文简单介绍了MEGAWIN公司生产的Flash存储器MM36SB020E,MM36SB020E为2M×8BIT串行FLASH,大小为256KBYTE,接线方式可采用2线和3线制,器件的忙判断可以由内部的状态寄存器来判断,也可以通过外部引脚BUSY来判断,可以说,该FLASH不仅操作十分简单,并且可以适用于多个设计方案。 PCF8583是带有256×8bitRAM的8引脚日历/时芯片。两线串行总线接口,内含完整的振荡,分频,上电复位电路,并具备计时,日历,定时,闹钟和中断输出功能.它可以作为计数器、警钟或者RAM来使用。PCF8583引脚功能如图1所列 状态寄存器(00H)的功能如下图所示: McBSP是TI公司生产的数字信号处理芯片的多通道缓冲串行口。McBSP是在标准串行接口的基础之上对功能进行扩展,因此,具有与标准串行接口相同的基本功能。它可以和其他DSP器件、编码器等其他串口器件通信。 它具有普通串口的以下特点:(1)全双工通信;(2)拥有两级缓冲发送和三级缓冲接收数据寄存器,允许连续数据流传输;(3)为数据发送和接收提供独立的帧同步脉冲和时钟信号;(4)能够与工业标准的解码器、模拟接口芯片(AICs)和其他串行A/D和D/A设备直接连接;(5)支持外部移位时钟或内部频率可编程移位时钟。(6)128个通道用于接收传送。(7)支持A-bis(8)接口直接连接工业标准的多媒体数字信号编解码器,A/D、D/A和模拟芯片。此外,McBSP还具有以下特殊功能:(1)可以与IOM-2、SPI、AC97等兼容设备直接连接;(2)支持多通道发送和接收,每个串行口最多支持128通道;(3)串行字长度可选,包括8、12、16、20、24和32位;(4)支持μ-Law和A-Law数据压缩扩展;(5)进行8位数据传输时,可以选择LSB或MSB为起始位;(6)帧同步脉冲和时钟信号的极性可编程;(7)内部时钟和帧同步脉冲的产生可编程,具有相当大的灵活性。 McBSP内部包括数据通路和控制通路两部分,并通过7个引脚与外部器件相连。引脚功能如下:引脚方式功能CLKRI/O/Z接收时钟CLKXI/O/Z发送时钟CLKSI外时钟DRI串行数据接收DXO/Z串行数据发送FSRI/O/Z接收帧同步FSXI/O/Z发送帧同步在28xx系列的DSP中,它具有2个16级的32位FIFIO;包括接收、发送和控制通道,通过6个引脚与DSP外部设备联系。 24LC256是32Kx8(256Kbit)连续电擦除PROM,是I²C串行EEPROM,具有2线串行接口总线,兼容I²C。最大时钟频率是400KHz;具有写保护功能;总线上的旗舰数目最多可达8个;页大小为64字节;A0,A1,A2是地址输入信号,它们不同的组合就对应不同的器件。接VSS则不起作用,接Vcc则不能写。串行数据引脚SDA是连续数据接口,用于把地址和数据输入/输出器件。SCL用于数据传输同步;WP是写保护,必须连接到Vss或者Vcc。链接到Vss写操作使能,链接到Vcc写禁止,但读不受影响。Vcc是工作电压,如果低于1.5V,检测电路会禁止内部擦写逻辑。 CY7C1041V33是一个16位高性能CMOS静态RAM,有18(A0-A17)位地址线和16(XD0-XD15)位数据线容量为256K×16字,工作电压为3.3V。片选信号输出使能线低字节使能线高字节使能线。写使能线 74LVC138是低电平低功耗高性能的3-8译码器,A、B、C为输入端,Y0~Y7是输出端。VCC为电源电压。可以通过将四个译码器和一个反相器,变成一个5~32的译码解码器。 实验板上配置LCD接口,输入输出等控制接口,通过74LVC138译码器控制,定义GPIOE1、GPIOE2、GPIOE3三个引脚的输入。具体如下表所示:功能/名称GPIOE1GPIOE2GPIOE3键盘输入片选KEYA000键盘输入片选KEYB001扩展的输出片选LEDA010扩展的输出片选LEDB011LCDCSA片选100LCDCSB片选101 74HC595D是一个8位串行输入, 并行输出移位寄位器芯片。并行存储寄存器 是三态输出。提供独立的时钟 无论是移位和存储寄存器。为使能控制端,当其输入 为高电平时,输出处于高阻状态。为移位器时钟输入引脚。为复位引脚。SRCLK为寄存器时钟输入引脚。其均为上升沿触发,若两个时钟引脚连在一起,则移位器时钟比寄位器超前一个时钟周期。 74HC08是一个四个二输入的与门电路,其中A与B代表输入,Y代表输出.实验板上FOUT1和FOUT2作为输入,F1作为输出。VCC是提供的电压,最小为2V,最大为6V。 74HC595是8位串行输入/输出或者并行输出移位寄存器,具有高阻关断状态。它的功能是驱动8个八段数码管,74HC595是并行输出,与F2812的SPI总线相连,由其驱动。 功能表如右图H=高电平状态L=低电平状态↑=上升沿↓=下降沿Z=高阻NC=无变化×=无效当MR为高电平,OE为低电平时,数据在SHCP上升沿进入移位寄存器,在STCP上升沿输出到并行端口。 74LVC273是一个低电压CMOS驱动。D0-D7为数据输入端,Q0-Q7为触发器输出引脚。S1-S16是DSP实验板上的按键,当某个键被按下时,对应的KEY值变为低电平。 八位数据收发器用于Vcc在1.65~3.6V之间,被用于数据线之间的同步通讯,给芯片可以从A总线传到B总线,也可以从B传到A,取决于DIR输入引脚的逻辑电平。而!OE输入线可用于使芯片无效从而使总线隔离。为确保在开启和关闭时具有高电阻,!OE跟Vcc和一个上拉电阻相连,该电阻值最小值取决于驱动器灌电流的容量。当!OE和DIR为低电平时,数据有B线传到A线;当!OE为低电平而DIR为高电平时,数据从A线传到B线;当!OE为高电平时,芯片被隔离。 74LVC245是双向寄存器,通过DIR管脚控制传输方向。OE为收发器工作端,高电平截止DIR为高电平时A为输入端。把A0~A7和GPIOB8~GPIOB15相连作为输出,而把B0~B7作为输入,和相应的KEY键相连,但是当程序同时要用到按键和八段数码管时要注意GPIO的初始化,以免发生错误。 MAX5742可以实现将数字信号转换成模拟量输出的功能。在实验板使用的MAX5742是将DIN端送入的十二位数字信号转换为模拟信号。Vdd=3.3V,参考输入允许0~Vdd范围,可以实现同时转换四路模拟信号输出,并有12位精度。其中CS是芯片选通输入,SCLK是连续时钟输入,DIN是连续数据输入。REF是一个参考值,输出电压与之有对应的关系。MAX5742与F2812的通信方式采用SPI。 LM1117是一个低压差电压调节器系列。其压差在1.2V输出,负载电流为800mA时为1.2V。LM1117有可调电压的版本,通过2个外部电阻可实现1.25~13.8V输出电压范围。另外还有5个固定电压输出(1.8V、2.5V、2.85V、3.3V和5V)的型号。图片上是LM1117-2.85,它能将5V的输入电压转换为3.3V的输出模拟电压量。特性􀁺提供1.8V、2.5V、2.85V、3.3V、5V和可调电压的型号􀁺节省空间的SOT-223和LLP封装􀁺电流限制和热保护功能􀁺输出电流可达800mA􀁺线性调整率:0.2%(Max)􀁺负载调整率:0.4%(Max)􀁺温度范围-LM1117:0℃~125℃-LM1117I:-40℃~125℃ LM1117典型应用 DB9-RS232是串口线USB转DB9(RS232)电脑连接线,RS232是串行通信标准,DB9是一种9针串口连接器。用于将板子与外部电脑相连。下图是其引脚定义 DB9是一种9针串口连接器。那么DB9-CAN则是CANUSB总线接口,用于将板子与外部电脑相连。 MAX3223是一个多通道的RS232电平转换的器件。它分为驱动和接受两部分的功能。它的工作主要由FORCEON、FORCEOFF、EN、INWALID控制,Vcc为3V-5.5V,传送速率为250kbit/s,双驱动双接受,低待机电流(1uA),逻辑输入电压为5V,可以选择的高速针脚兼容的外设(1Mbit/s)。主要完成将输出的0——3.3V电平转化成异步串口电平的佛那个做。 MAX3223的功能表如下 该SN65HVD230是一个can收发器。器件适用于较高通讯速率、良好抗干扰能力和高可靠性CAN总线的串行通信。Rs是备用控制。Vref是参考输出,一般为0.5Vcc左右。Vcc一般为3.3V。D是驱动输入,CANH和CANL分别是高总线输出和低总线输出,R是接收器输出。 SN65HVD230的功能表

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