3.3 程序下载步骤
在上位机编写串口通信函数后,就可以利用串口将可执行代码下载至DSP目标板运行。按照以下步骤完成:
(1)数据转换。引导函数对于流入的数据有相应的格式规定。经过CCS编译的文件必须先进电感生产行格式转化才能被引导函数接收。该过程可以使用TI公司免费提供的hex2000工具完成。
(2)硬件设置。将DSP硬件设置为SCI引导模式。
(3)建立串口通信。将转化后的数据流保存为Matlab的变量形式,按照前面描述的串口通讯办法,将变量中的数据传送至DSP。
(4)程序执行。
4 实验验证
为了验证本方案的可靠性,本文设计了一个串口控制电机调速的实验。该实验的内容是:上位机利用串口来发送速度指令,对电机的转速进行PID控制。其中,对电机的驱动方式采用PWM驱动方式,设置PWM的周期寄存器值是64 000个计数周期。该实验硬件连接如图2所示,DSP与PC机之间以串口连接。上位机建立控制模型如图3所示。

本文所使用的DSP主频是150MHz,根据时钟分频后换算的结果,实际的PWM波的周期约是850μs,设置上位机发送指令为75%的最大转速,则对应的PWM的占空比为7塑封电感5%,其中高电平的实际长度约为640 μs,这与用示波器观察到的图电感器的作用4是一致的,因此,本文提出的DSP功能开发方案是可靠的。
5 结语
本文提出了基于Matlab/Simulink环境的扁平型电感DSP算法开发,并利用串口实现程序下载的快速开发方案。该方案很好地利用了Matlab强大的科学计算和可视化图形开发功能,缩短了DSP算法的开发周期,降低了绕行电感DSP编程的工作量,节约了硬件成本。最后,在本文自主设计的硬件平台上进行验证,结果表明该方案是可行有效的。
EG8010工频逆变器接负载压降严重变压器直径大概100x100x100mm,初级是我用1.5的铜线双线并绕的,接市电输出6V左右。mos管是用的rifp4110,供电电池是12V 36ah的锂电池(18650动力电池做的)。逆变器输出空载时电压 如何保证气体超声波流量计的准确运行 由于,气体超声波流量计有着安装方便、测量精度高等一系列优点,在全球的天然气计量中得以广泛应用。目前,在我国的天然气计量中也已大量使用气体超声波流量计,但在使用气体超声波流量计的过程中,我们会遇到很多 UUI磁心气隙对称性讨论现在有如图所示UUI磁心,号称可以降低漏磁通影响。但是这是在两边气隙深度相等的假设上做的推论。假如气隙深度不相等,对温升,磁密有什么影响呢?或者说,即使一边气隙深度比另一半
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