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正文內(nèi)容

基于dsp的簡易頻譜分析儀設計_畢業(yè)設計(完整版)

2025-08-30 22:36上一頁面

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【正文】 in the frequency domain. In the electronic measurement, impedance and transmission characteristics of the work are often encountered in the measurement problems。數(shù)字信號處理以廣泛的學科作為理論基礎,包含極廣泛的內(nèi)容。 定點 DSP的兩種基本表示方法:整數(shù)表示和小數(shù)表示。適合于 控制應用, 不同于其他芯片,該系列芯片含 FLASH,異步串口。 DSP2812 DAC 陷波網(wǎng)絡 信號調(diào)理 DSP2812 電腦 5 信號發(fā)生器模塊 信號發(fā)生模塊由 DSP芯片來完成,產(chǎn)生 100Hz— 10kHz的掃頻信號??偨Y來說,就是選取 DA滿足以下兩個條件 : 6 8位并行輸入; 采樣率在 1MHz以上; 經(jīng)過查閱各種資料后確定采用 DAC0832來完成將數(shù)字正弦波轉(zhuǎn)化為模擬正弦波的部分。 7 第 3 章 具體設計 工程建立 本設計的集成開發(fā)環(huán)境為 , CCS提供了配置、建立、調(diào)試、跟蹤和分析程序的工具,便于編制和測試實時、嵌入式信號處理程序,可提高開發(fā)進程速度,提高工作效率。 庫文件: C語言系統(tǒng)庫 。一個工程必不可少的幾個源文件有: ( 1) :定義全局變量,例如寄存器,中斷向量表等內(nèi)容。 cmd文件包含: ( 1) 存儲器的資源清單 ( 2) 存儲器的資源分配 正弦波發(fā)生模塊 想要實現(xiàn)發(fā)出掃頻正弦波,必 須要有三個步驟: ( 1) 通用定時器定時; 9 ( 2) 定時時間到后進入中斷程序,輸出數(shù)字正弦波; ( 3) 輸出正弦波通過通用 IO口輸出給后續(xù)電路; 其軟件流程圖如下: 初始化 定時中斷? N 開始 10 圖 掃頻信號發(fā)生流程圖 定時器模塊 F2812共有 3個 32位的 CPU定時器, CPU定時器 Timer1和 Timer2用于實時操作系統(tǒng)(如 DSPBIOS), Timer0可以被用戶所用。 = 0。中斷仲裁機制確定中斷服務程序的位置的原理是根據(jù) PIE向量表存放的每個中斷服務程序的地址來確定。 //禁止中斷 EINT。//使能 CPU中斷 進入中斷子程序如下: interrupt void cpu_timer0_isr(void) { =1。 fre++。 =0x0000。 DAC0832 包含有 8位 DAC 寄存器、 8 位輸入寄存器、 8 位 D/A 轉(zhuǎn)換器,它的采樣頻率高達 5MHz,因而可以實現(xiàn)對需要采樣率高于 1MHz 的正弦波的采集。 選擇較小電容 也是 為了使電路運行更穩(wěn)定 , 這里取 C= fo=1/2πRC 可得 R的值約為 27K,考慮到實際連接電路的問題,減少元件的個數(shù),取 R1=R2=56K。 16 位 TxCON(定時器控制寄存器)。 //給周期寄存器賦值 =1。排序器分別有 SEQ1和 SEQ2,也可級聯(lián)為 SEQ。例如,若 CONVxx 中的值為 5,則選擇需要進行 AD轉(zhuǎn)換信號的輸入管腳為 ADCINA5。另外,旋轉(zhuǎn)因子 W的周期性、對稱性可以減少不必要的計算。//復制旋轉(zhuǎn)因子 for(i=0。//劈分 256點復數(shù)結果 m=0。 m++。 圖 1kHz正弦波輸入計算 FFT結果 圖 DSP計算 1kHz正弦波 FFT的結果,由于它的橫坐標是時域,因此橫坐標為 *10^( 4),取倒數(shù)結果約為 1kHz,縱坐標誤差 33 較大。 參考文獻 [1] 萬山明編著。在這三個月的過程中,我一直累并快樂著。與此同時,同學給我的幫助也很多,使得我在設計過程中少走了不少彎路。但是由于 DSP 也是之前一直想選的畢業(yè)設計題目,我就抱著挑戰(zhàn)的態(tài)度一直在努力學習著。 TMS320F2812 原理與開發(fā) .,北京:電子工業(yè)出版社, 20xx SU Kuifeng, LV Qiang, GENG Qingfeng, CHEN Shengjian. The principle and development of TMS320F2812. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 20xx. [3] 蘇奎峰、呂強、常天慶、張永秀編著。 之后就開始進行軟硬件的各種設計,編程,學習 CCS 集成開發(fā)環(huán)境,學習建立工程,學習利用 DSP 的各部分模塊來實現(xiàn)畢業(yè)設計要求的功能,學習設計濾波器, DA 以及調(diào)理電路,不斷明確設計思路,改進設計方案,最終敲定一個相對比較具體又可以實現(xiàn)的方案,開始進一步設計。 第 4 章 設計結果 ( 1) 掃頻信號:用示波器觀察,如下圖所示: 圖 掃頻信號 用示波器觀察, DA轉(zhuǎn)換后信號 幅值為 2v*=, 周期為 *3==667Hz 作為輸出信號接后續(xù)電路。iSampleLong/2。i++) {ipcb[i] = Ad_data[i]。 周期性: 22()j m lN j mm lN mNNNNW e e W??? ? ?? ? ? ? ( 32) 對稱性: 2Nm mNNWW? ?? ( 33) 時域抽取法 F思想: 首先, N點序列 x(n)分為奇序列 x2(n)和偶序列 x1(n),分別計算這兩個序列可求得 x(n)的 FFT。例如,若CONVxx 中 的值為 11,則選擇 ADCINB3管腳。若只需要一個通道輸入信號, 16個通道任意一個都可選擇。 //遞增模式, x/1分頻,內(nèi)部時鐘,使能比較,使用自己的周期,立即啟動定時器計數(shù) ADC 設置模塊 ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)有 16個 12位通道,可通過軟件設置成兩個 8 通道,或一個 16 通道,本次設計因為只需要輸入一個通道,所以兩種方式都沒有什么影響。 定時器按照寄存器 TxCON 中的 TMODE1, TMODE0 位確定的工作 模式工作分別是停止 /保持模式、連續(xù)增計數(shù)模式、定向增 /減計數(shù)模式還是連續(xù)增 /減計數(shù)模式,較為常用的是第二種和第三種。 中心頻率 fo=1/2πRC = 18 帶寬 f2f1=2( 2Kf) = 增益 Kf=1+RF/Rf= Q點 Q=1/2(2Kf)= 圖 陷波網(wǎng)絡模塊電路圖 使用 multsim 中的波特圖 實現(xiàn)了仿真 ,如圖 所示。圖中 Q1 的作用是將電流輸出型信號改為電壓輸出型信號; Q2 的作用是由于輸出是反向的電壓,因此此處是起到反相器的作用。//設置 gpio 為輸出 =0x0000。 } } =PIEACK_GROUP1。 time++。 //使能 DBGM(全局實時中斷 ) EALLOW。若外設的中斷被禁止輸入進來,那么外設中斷標志將一直保持為 1,直到軟件清 0。 //停止定時器 0 的運行 = 1。 進入中斷處理函數(shù) 當前頻率點送出? 改變頻率 一次掃頻結束? 禁止中斷 ,輸出送至 IO 口 結束 Y Y N N N Y 11 圖 CPU 定時器內(nèi)部結構 從上圖可以看出, CPU 定時器可以分為 16 位的分頻器及 32位的計數(shù)器。 ( 4) : PIE中斷向量表定義及其初始化。 將函數(shù)封裝 , 編譯供自己或 其他用戶 調(diào)用。 圖 CCS的開發(fā)周期各階段 開發(fā)工具包括: C編譯器、匯編器、連接器等。 信號調(diào)理模塊 利用分壓的辦法改變輸入信號的幅度,后接一個電壓跟隨器,目的是使其輸出信號電壓控制在 0— 3v以內(nèi),以避免直接輸入 DSP中的 AD輸入引腳而燒壞芯片,同時避免后邊的電路對信號產(chǎn)生影響。雖然查表法占用存儲空間較多,但是占用 CPU資源少,而且根據(jù)正弦表的數(shù)組長度和數(shù)據(jù)位數(shù)可以改變其分辨率及精確度。 3 TMS320F2812 芯片結構及性能描述 最大可達 150MHz的系統(tǒng)時鐘頻率; F2812具有 8級流水操作,指令時間為 ; F2812內(nèi)有 4M的程序空間和 4M的數(shù)據(jù)空間; 片上外設資源多,包含串口外圍設備接口、事件管理器、 16通道 12位 ADC、控制器局域網(wǎng)絡 CAN總線、串行通訊接口 SCA,SCB、多通道緩沖串行接口以及 JTAG。 定點數(shù)常使用 Q表示法。 具體實現(xiàn)數(shù)字信號處理的方法: (1) 在通用 PC 上利用軟件或在系統(tǒng)中加專用加速處理機來實現(xiàn)。 DSP。 基于 DSP 的簡
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