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文档简介
1、基于tms320f206 dsp的图像采集卡设计数字信号处理器是数字信号处理理论与超大规模vlsi技术融合的结晶。目前dsp技术正广泛地应用于通信、语音、图像、航天航空、仪器仪表等领域,在推进当代信息处理数字化方面正发挥着越来越大的作用。在利用电话线传输视频图像这一低比特率多媒体通信领域中,假如选用图像处理的专用芯片,如saa7110、8×8 3104vcp以及lsi公司的专用芯片等,或者选用具有高速运算性能的高档dsp举行图像处理,都会使产品价格大幅度标升。本文介绍的采纳ti公司的低档dsp芯片tms320f206和视频a/d芯片tlc5510的图像采集卡,则为低比特率多媒体通信提
2、供了一个便宜的解决计划。1 tlc5510芯片和tms320f206芯片简介1.1 tlc5510简介tlc5510是、8位、20msps模拟/字转换器,它利用了半闪速semiflash architerture结构。tlc5510用单5v电源供电,只消耗100mw的功率。它还有内部采样和保持,高阻的并行输出以及内部基准。与闪速转换器flash converter相比,半闪速结构削减了功率损耗和芯片尺寸。通过在2步过程2-step-process中实现转换,可大大削减的数目。转换数据的等待时光为2.5个时钟周期。无需外部基准源和精密电阻,仅用法内部基准电阻和vdda就可实现2v的满量程转换范围
3、。25时的线性度误差为±0.75lsb,在囫囵温度范围内的线性度误差最大值是±1lsb。25时的差分线性度误差为±0.5lsb,在囫囵温度范围内的差分线性度误差最大值是±0.75lsb。1.2 tms320f206简介tms320f206是ti公司推出的一种dsp芯片,它是基于tms320c5x之上的高速定点数字处理芯片,具有改进的哈佛结构并行分别的程序和数据、高性能cpu及高效的命令集等特点。其主要特性如下:cpu具有32位calu、32位累加器、16×16位并行乘法器、三个移位寄存器、八个16位辅助寄存器。存储器具有224k字可寻址存储空间
4、、544字片内dram、4k字片内sram或32k字片内快闪存储器。命令速度为50ns、35ns及25ns单命令周期。外围电路有软件可编程定时器、软件可编程等待状态发生器、片内锁相环时钟发生器、同步和异步系列串口。2 硬件接口电路设计2.1 tlc5510前端电路设计tlc5510前端电路1所示。在电路中,模拟电源vdda和数字电源vddd互相自立。vdda与数字地agnd之间及vddd与模拟地dgnd之间都用4.7、0.1电容和铁氧磁环去耦和消退电源的纹波。agnd与dgnd分开,以避开数字信号给模拟信号带来噪声。放大后的视频信号挺直加在tlc5510的19脚。tlc5510的时钟信号由tm
5、s320f206的时钟信号输出脚clkoiu1提供。2.2 tlc5510 与tms320f206接口电路设计tlc5510与tms320f206接口2所示。tlc5510数字地与tms320f206的地相连。因tlc5510内部有数据输出缓冲,所以tlc5510的脚?d1:d8?与tms320f206脚?d0:d7?挺直相连。tms320f206的clkouti脚通过一小电阻给tlc5510提供时钟信号。tms320f206管脚a11和为规律控制,当a11为规律高,为规律低时,tms320f206就可从tlc5510读取采样数据。2.3 tms320f206与计算机串口通信存入tms320f
6、206的图像数据通过串口以9600 b/s的速率送入计算机,计算机将数据存到缓存区,然后通过像素点与图像转换程序在上显示出来。3 接口程序设计3.1程序常量的初始化(1) 设采样数据存储区的起始地址为0900h(2) 设采样数为1000h(3) 设a/d地址为0800h3.2 程序步骤1 初始化tms320f2062 加载合适的arn3 选通tlc55104 读取a/d转换值5 初始化uart6 向uart 传数7 程序结束3.3 详细程序title tlc5510 interfacecopy init.hcopy vector.htextadc_addr .set 0800h ;设置tlc5
7、510的地址mem_pointer set 0900h ;设置采样数据存储区的起始地址count set 1000h ;设置采样个数start: lar ar2,adc_addrlar ar3,mem_pointerlar ar4,count? 开头a/d转换ldp 6h ;设置页面指针使其指向50h×6=0300h处splk count,0h ;把采样个数放入0300hiar ar4,0300h ;使ar4指向0300hmar ?,ar4 ;把ar$设为当前寄存器rpt ?,ar3 ;设置r寄存器后,把ar3设为当前寄存器in ?+,adc_addr,ar4 ;读入并存储a/d转换
8、结果?通过uart向计算机传输数据?初始化uart口clrc cnf ;把b0块映射为数据空间ldp 0h ;设置叶面指针使其指向0h处setc intm ;禁止全部中断splk 0ffffh,ifr ;清中断splk 0000h,60hout 60h,wsgr ;设置零等待splk 0c180h,61h ;把 uart口复位out 61h,aspcr ;允许i/o中断splk 0e180h,61hout 61h,aspcr ;打开i/o断口splk 4fffh,62hout 62h,iosr ;禁止自动波特率splk 00082h,63hout 63h, brd ;设置波特率为9600spl
9、k 20h,imr ;允许uart中断lar ar3,0900h ;复原 ar3lar ar4, count-1 ;复原ar4mar ?,ar3 ;设置 ar3为当前寄存器clrc intm ;打开中断uart1: setc xf ;把xf置1,开头传数mar ?,ar3 ;把ar3设为当前寄存器out ?+,adtr ;传出数据后,把ar3加1wait: clrc xf ;关闭xf,停止传数mar ?,ar2 ;把ar3设为当前寄存器in ?,0fff6h ;读入iosr寄存器的状态bit ?,4 ;检测第12位是否为0bcnd cont,tc ;假如为0?等待直到iosr的第12位为1b waitskip: splk 0020h,ifr ;清中断clrc intmmar ?,ar4 ;传输个数减1banz uart1,ar3 ;未传完,则跳到uart1, 传下一个数ret ;返回inpt1: retinpt23: rettimer: retuart
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