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TLC5620I與TMS320F2812接口設計與應用
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摘要: 以TMS320F2812與TLC5620I為例,詳細討論兩者的串口通信的硬件接口及軟件設計,實現數字信號到模擬信號的轉換,擴展TMS320TMS320F2812在控制領域的應用范圍。在設計過程中,充分利用TMS320F2812的SPI模塊,只有少量的數據線和控制線,使電路設計簡化,提高了設計可靠性,并在實際應用中效果良好使產品更便宜。
Abstract:
Key words :

關鍵字:TLC5620I TMS320F2812 接口設計

  1 引言

  近年來,數字信號處理器的應用越來越廣泛,數字信號處理器并非只局限于音視頻層面,它廣泛的應用于通信與信息系統、信號與信息處理、自動控制、雷達、軍事、航空航天、醫療、家用電器等許多領域。以往是采用通用的微處理器來完成大量數字信號處理運算,速度較慢,難以滿足實際需要;而同時使用位片式微處理器和快速并聯乘法器,曾經是實現數字信號處理的有效途徑,但此方法器件較多,邏輯設計和程序設計復雜,耗電較大,價格昂貴。數字信號處理器DSP的出現,很好的解決了上述問題。DSP可以快速的實現對信號的采集、變換、濾波、估值、增強、壓縮、識別等處理,以得到符合人們需要的信號形式。

   2 TMS320F2812的SPI工作原理

  TMS320F2812數字信號處理器是TI公司最新推出的32位定點DSP(Digital signal o數字信號處理器)控制器,是目前控制領域最先進的處理器之一。其頻率高達150MHz,大大提高了控制系統的控制精度和芯片處理能力。TMS320F2812芯片基于C/C++高效32位TMS320C28x DSP內核,并提供浮點數學函數庫,從而可以在定點處理器上方便地實現浮點運算。在高精度伺服控制、可變頻電源、UPS電源等領域廣泛應用,同時是電機等數字化控制產品升級的最佳選擇。

  圖1為SPI模塊與CPU接口結構框圖。

  由圖1可知,SPI模塊數據傳輸由40、41、34、35引腳完成,其引腳功能見表1。

  TMS320F2812支持125種不同的波特率和4種不同的時鐘模式。根據SPI的工作模式(從動或主控),引腳SPICLK可分別接收一個外部的SPI時鐘信號或由片內提供SPI時鐘信號。

  在該設計中,SPI工作在主控模式,SPI時鐘由片內的SPI產生并由SPICLK引腳輸出。TMS320F2812波特率的設置是由系統的低速外設模塊時鐘頻率LSPCLK和SPI主控制器中的SPIBRR寄存器的值決定的,其計算公式如下:

  SPI波特率=LSPCLK/(SPIBRR+1)SPIBRR=3~127

  SPI波特率=LSPCLK/4 SPIBRR="0"、1、2

  引腳SPICLK上的四種不同的時鐘模式是由時鐘極性位和時鐘相位位控制的,其中時鐘極性位選擇時鐘有效沿為上升沿還是下降沿,時鐘相位位則設定是否選擇時鐘的1/2周期延時。四種不同的時鐘模式如表2所示。

  3 TLC5620I簡介

  TLC5620I是四路8位電壓輸出數模轉換器(DAC),帶有緩沖基準輸入端(高阻抗),包含上電復位功能以確保可重復啟動,用5 V電源工作。每個D/A轉換的核心是帶有256個抽頭的單電阻,分別對應256個可能的代碼。每個電阻串的一端連接到GND端,另一端由基準輸入緩沖器的輸出饋電。通過使用電阻串保持單調性。線性度取決于電阻元件的一致性以及輸出緩沖器的性能。由于輸入端是經過緩沖的,所以DAC對于基準源總是呈現為高阻抗負載。每一個DAC的輸出由可配置增益輸出放大緩沖,它可以配置為一倍或兩倍增益。

  通過簡單的3線串行總線可數字控制TLC5620I,此總線與CMOS兼容且易于與所有常用的微處理器作為控制器器件接口。11位的命令字由8位數據(D0~D7),2個DAC選擇位(A0、A1)和1個范圍位(RNG)組成。后者允許在一倍或兩倍輸出范圍之間作選擇。DAC寄存器是雙緩沖的,允許完整的新數值組寫入器件,然后DAC輸出通過LDAC端的控制同時更新。每個通道輸出的電壓V0由下式計算:

  V0=REF×(CODE/256)×(1+RNG bit value)

  式中,REF為相應通道基準電壓,CODE是從數據位(D7~D0)計算出的十進制數,RNG是范圍位串行控制字的0或1。

  4 TLC5620I和TMS320F2812的接口電路

  該設計中,引出4路D/A轉換通道電壓,均由LM358構成電壓跟隨器輸出,如圖3所示。該圖為AD0和AD1口由LM358組成的同向放大電路。AD2和AD3的放大電路與之相同。

  TMS320F2812在引腳SPISIMO上將數據輸出,與之相對應的是TLC5620I的DATA數據接收引腳:TMS320F2812的SPICLK引腳和TLC5620I的CLK引腳相對應,二者共用串行時鐘;TMS320F2812的IOPB1模擬控制TLC5620I的LOAD引腳電平,以鎖存數據,更新輸出電壓。當所有的數據傳輸完畢時,控制LDAD引腳跳至低電平,所選擇的D/A通道的輸出電壓得到更新。由于TLC5620I的控制信號要求的VIH較高,所以需要將DSP輸出的SPI-CLK、SPISIMO以及I/O口模擬的CS信號的高電平提高,該設計采用MM74HC08器件來實現。

  5 軟件設計

  由于TLC5620I的工作頻率是1 MHz,故將DSP的SPI通信頻率也設置為1 MHz。程序采用C語言模塊化編寫,其流程如圖4所示,圖4a主程序完成系統初始化,中斷使能,等待中斷等工作;圖4b中斷服務程序主要完成輸出電壓的數字量計算和數據發送等工作。在編寫程序過程中,要注意TMS320F2812的低速外設預分頻和通信頻率間的關系。

  利用該實驗程序,可以通過示波器在DACOUT0和DA-COUT1接口輸出端觀測到三角波,利用萬能表在DACOUT2接口輸出端測得電壓為2.475 V,在DACOUT3接口輸出端測得電壓為1.65 V。

  6 結束語

  以TMS320F2812與TLC5620I為例,詳細討論兩者的串口通信的硬件接口及軟件設計,實現數字信號到模擬信號的轉換,擴展TMS320TMS320F2812在控制領域的應用范圍。在設計過程中,充分利用TMS320F2812的SPI模塊,只有少量的數據線和控制線,使電路設計簡化,提高了設計可靠性,并在實際應用中效果良好使產品更便宜。

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