DSP实验报告滤波器Word格式文档下载.docx
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2、实验过程
启动CCS2.0,并加载“exp01.out”;
加载完毕后,单击“Run”运行程序;
实验结果:
可见XF灯以一定频率闪烁;
单击“Halt”暂停程序运行,则XF灯停止闪烁,如再单击“Run”,则“XF”灯又开始闪烁;
关闭所有窗口,本实验完毕。
源程序查看:
用下拉菜单中Project/Open,打开“Exp01.pjt”,双击“Source”,双击“exp01.asm”可查看源程序。
源程序注释如下:
源程序:
注释:
;
FileName:
exp01.asm
theprogramiscompiledatnoautoinitializationmode
.mmregs
.global_main
_main:
stm#3000h,sp
ssbxxf
calldelay
rsbxxf
b_main
nop
nop
delay.5second
delay:
stm270fh,ar3
loop1:
stm0f9h,ar4
loop2:
banzloop2,*ar4-
banzloop1,*ar3-
ret
stm2cycles
banzwhenTRUE4cycles
FALSE2cycles
0f9h=>
249d
270fh=>
9999d
.end
定义存储器映像寄存器
全局符号,可在外部定义
设置堆栈指针寄存器的值为3000h
置位状态寄存器xf
调用delay函数
复位状态寄存器xf
无条件转移至_main
空指令
设置辅助寄存器ar3值为9999
设置辅助寄存器ar4值为249
寄存器ar4值减一,当其值不为0时跳转到loop2
寄存器ar3值减一,当其值不为0时跳转到loop1
返回
(二)资料存储实验
本实验指导书是以TMS32OVC5410为例,介绍相关的内部和外部内存资源。
对于其它类型的CPU请参考查阅相关的资料手册。
下面给出TMS32OVC5410的内存分配表:
对于存储空间而言,映像表相对固定。
值得注意的是内部寄存器与存储空间的映像关系。
因此在编程应用时这些特定的空间不能作其它用途。
对于程序存储空间而言,其映像表和CPU的工作模式有关。
当MP/MC引脚为高电平时,CPU工作在微处理器模式;
当MP/MC引脚低电平时,CPU工作在为计算机模式。
具体的内存映像关系如上如所示。
内存实验主要了解内存的操作和DSP的内部双总线结构。
并熟悉相关的指令代码和执行过程等。
连接好DSP开发系统,运行CCS软件;
a)在CCS的Memory窗口中查找C5410各个区段的数据存储器地址,在可以改变的存储器内容的地方,选定地址随意改变其中内容并观察结果;
b)在CCS中装载实验示范程序,单步执行程序,程序中写入和读出的数据存储地址的变化;
c)改变其它寻址方式,进行观察数据存储器地址与写入和读出数据的的变化。
本实验说明:
本实验程序将对0x1000开始的8个地址空间,填写入0xAAAA的数值,然后读出,并存储到0X1008开始的8个地址空间。
在CCS中可以观察DATA内存空间地址0X1000~0X100F值的变化。
样例程序实验操作说明:
启动CCS2.0,并加载“exp02.out”,用“View”下拉菜单中的“Memory”查看内存单元,输入要查看的内存单元地址,本实验要查看0x1000H~0x100FH单元的数值变化,输入地址0x1000H,查看0x1000H~0x100FH单元的初始值,单击“Run”运行程序,也可以“单步”运行程序,单击“Halt”暂停程序运行,查看0x1000H~0x100FH单元内数值的变化
关闭各窗口,本实验完毕。
源程序注释:
*FileName:
exp02.asm
getsomeknowledgeofthecmdfile
.global_main
storedata
stm1000h,ar1
rpt#07h
st0aaaah,*ar1+
readdatathenre-store
stm7h,ar3
stm1008h,ar2
loop:
ld*ar1+,t
stt,*ar2+
banzloop,*ar3-
here:
bhere
将外部内存地址1000h赋给ar1
循环执行下一条指令8次
将0aaaah的值存储在ar1所对应内存中,且ar1值加1
将7h赋给辅助寄存器ar3
将地址1000h赋给辅助寄存器ar1
将地址1008h赋给辅助寄存器ar2
将辅助寄存器ar1的值赋给t,且ar1值加1
将t的值存储在ar2所对应内存中,且ar2值加1
寄存器ar3值减1,当其值不为0时跳转到loop
无条件转移至here
(三)I/O实验
数字量输入信号全部拓展出来,数字量输入接口主要由两个,D_Exp与扳东开关连接,PX4和PX5与电平转换芯片(74LVC245)连接,其功能分别为:
D_Exp—数字量输入扩展接口
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
VCC
电平转换扩展接口
PX4—5V
IN0
IN1
IN2
IN3
PX5—3.3V
OUT3
OUT2
OUT1
OUT0
通过PORTR,PORTW指令可以实现I/O口的输入输出功能,如数字量采集实验。
实验说明:
实验中采用简单的一一映像关系来对I/O口进行验证,目的是使实验者能够对I/O有一目了然的认识。
在本实验系统中,提供的IO空间分配如下:
CPU1:
0x0000switchinput(X)8
0x0001LEDoutput(X)8
CPU2:
0x0001DAC
0x0004Read_Key
0x0006Write_Key
0x000FWrite_LCD
0x8000HPIC0
0x8001HPIC1
0x8002HPID0(AUTO)
0x8003HPID1(AUTO)
0x8004HPIA0
0x8005HPIA1
0x8006HPID0(NOAUTO)
0x8007HPID1(NOAUTO)
实验程序框图
注意:
电平转换接口主要考虑应用3.3V的中央处理器时,系统的电平兼容问题,用来保护CPU不受损坏。
系统采用74LVC245电平兼容转换器件。
运行CCS程序,装载示范程序,调整K0~K7的开关,观察LP1~LP7LED亮灭的变化,以及输入和输出状态是否一致。
(注意:
输出为0时点亮灯)
例程序实验操作说明
启动CCS2.0,并加载“exp03.out”,单击“Run”运行程序,任意调整K0~K7开关,可以观察到对应LP0~LP7灯“亮”或“灭”;
单击“Halt”,暂停持续运行,开关将对灯失去控制。
用下拉菜单中Project/Open,打开“Exp03.pjt”,双击“Source”,双击“exp03.asm”可查看源程序。
代码如下:
FileName:
exp03.asm
learnhowtooperatetheI/Oports
getsomeknowledgeoftherts.libfile
intheI/Ospace0x0000=>
8switches
0x0001=>
8LEDs
.text
stm3100h,sp
stm1000h,ar1
portr00h,*ar1
nop
portw*ar1,01h
b_main
.end
设置辅助寄存器ar1值为1000h
从00h端口读数据传入ar1所指向的内存空间,读按键
将ar1所指向的内存空间的值赋给01h端口,控制led灯
空指令
无条件转移至_main,实现按键控制
(四)定时器实验
1、实验使用资源
定时器实验时要用到C54芯片的定时器控制寄存器,定时器时间常数寄存器,定时器中断响应,寄存器定义详见C54芯片资料。
C54的定时器是一个20位的减法计数器,可以被特定的状态位实现停止、重新启动、重设置或禁止,可以使用该定时器产生周期性的CPU中断,控制定时器中断频率的两个寄存器是定时周期寄存器PRD和定时减法寄存器TDDR
定时器实验通过LED(LP1~LP7)来显示。
在本系统中,时钟频率为20MHZ,令PRD=0x4e1f,这样得到每1/1000秒中断一次,通过累计1000次,就能定时1秒钟。
2、实验过程
调入样例程序,装载并运行;
启动CCS2.0,并加载“exp04.out”,单击“Run”运行,可观察到LED灯(LP0~LP7)以一定的间隔时间不停摆动,单击“Halt”,暂停程序运行,LED灯停止闪烁,单击“Run”,运行程序,LED灯又开始闪烁。
exp04.c
#include<
stdio.h>
interruptvoidtimer();
/*externvoidtime();
*/
externvoidinitial();
extern
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