TMS320F2812完整的工程文件,包括TI库文件,仿真器XDS100V1配置,可以下载直接使用TMS320F2812completeengineeringdocuments,includingTIlibraryfiles,emulatorXDS100V1configuration,youcandownloaddirectly
2023/9/4 20:58:48 103KB TMS320F2812 工程文件
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目录诸论第1章TMS320C54x的结构原理1.1TMS320系列DSP芯片概述101.1.1TMS320系列DSP的分类及应用101.1.2TMS320C5000DSP平台111.2TMS320C54xDSP131.2.1TMS320C54x的主要特性131.2.2TMS320C54x的组成框图161.3总线结构181.4存储器191.4.1存储器空间分配201.4.2程序存储器231.4.3数据存储器241.5中央处理单元271.5.1算术逻辑运算单元281.5.2累加器A和B291.5.3桶形移位器311.5.4乘法器/加法器单元321.5.5比较、选择和存储单元331.5.6指数编码器341.5.7CPU状态和控制寄存器341.6数据寻址方式391.6.1立即寻址411.6.2绝对寻址411.6.3累加器寻址411.6.4直接寻址421.6.5间接寻址431.6.6存储器映像寄存器寻址461.6.7堆栈寻址471.7程序存储器地址生成方式481.7.1程序计数器491.7.2分支转移491.7.3调用与返回501.7.4条件操作511.7.5重复操作531.7.6复位操作541.7.7中断551.7.8省电方式591.8流水线601.8.1流水线操作601.8.2延迟分支转移621.8.3条件执行641.8.4双寻址存储器与流水线651.8.5单寻址存储器与流水线671.8.6流水线冲突和插入等待周期671.9在片外围电路711.9.1并行I/O口及通用I/O引脚711.9.2定时器721.9.3时钟发生器741.9.4主机接口781.10串行口831.10.1串行口概述831.10.2标准串行口841.11DMA控制器971.11.1DMA控制器的基本特性971.11.2子地址寻址方式971.11.3DMA通道优先级和使能控制寄存器1001.11.4DMA通道现场寄存器1021.11.5DMA编程举例1081.12外部总线1131.12.1外部总线接口1131.12.2外部总线操作的优先级别1141.12.3等待状态发生器1151.12.4分区切换逻辑1171.12.5外部总线接口定时图1181.12.6复位和IDLE3省电工作方式1201.13TMS320C54x引脚信号说明122第2章指令系统2.1指令的表示方法1302.1.1指令系统中的符号和略语1302.1.2指令系统中的记号和运算符1332.2指令系统1352.2.1指令系统概述1352.2.2指令系统分类135第3章汇编语言程序开发工具3.1TMS320C54x软件开发过程1373.2汇编语言程序的编写方法1393.3汇编语言程序的编辑、汇编和链接过程1413.4COFF的一般概念1433.4.1COFF文件中的段1433.4.2汇编器对段的处理1443.4.3链接器对段的处理1463.4.4COFF文件中的符号1483.5汇编1493.5.1运行汇编程序1493.5.2列表文件1513.5.3汇编命令1543.5.4宏定义和宏调用1543.6链接1563.6.1运行链接程序1563.6.2链接器选项1573.6.3链接器命令文件1583.6.4多个文件的链接164第4章Simulator和CCS集成开发工具的使用方法4.1Simulator的使用方法1694.1.1软件仿真器概述1694.1.2仿真命令1714.1.3仿真器初始化命令文件1744.1.4仿真外部中断1764.2什么是CCS1774.3如何安装和设置CCS1784.3.1CCS对计算机系统的配置要求1784.3.2CCS的安装与设置1784.4CCS窗口介绍1804.4.1CCS窗口示例1804.4.2CCS的菜单栏和快捷菜单1804.4.3CCS的常用工具栏1814.5如何建立工程文件1824.5.1工程文件的建立、打开和关闭1834.5.2在工程文件中添加或删除文件1834.5.3编辑源文件1834.5.4工程的构建1844.6如何调试程序1854.6.1加载可执行文件1854.6.2程序的运行和复位1864.6.3断点设置1874.6.4内存、寄存器和变量操作1884.7如何与外部文件交换数据1914.7
2023/8/25 15:41:47 3.6MB DSP结构 原理 TMS320C54X
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1、本组LabVIEW实验例程通过开发板的USB接口进行通信,请使用USB线,连接开发板和电脑2、因为采用的是USB转串口技术,所以需要安装STM32虚拟串口驱动程序3、在使用LabVIEW之前,请安装VISA驱动程序。
在本光盘以下目录:NI-VISA4.4.1驱动程序4、STM32下位机程序,是基于ST公司的V3.2.1固件库编写的5、如果使用JLINK仿真器下载STM32程序,那么在下载完成之后,请拔掉JLINK连接到开发板的20pin排线,然后插上USB线,电脑才能正常找到STM32虚拟串口6、需要注意的是,STM32程序的优化级别要设置为:Level
2023/8/16 0:14:29 15.45MB STM32 USB LabVIEW上位机
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在基于MCU的嵌入式应用中,应用程序一般是通过仿真器烧写到片内存储器中的,该方式的缺点是应用程序的更新和升级必须依赖仿真器,而且程序一旦更新不成功,会破坏原有的程序。
为了解决此问题,在Xmodem通信协议的基础上,设计了一种基于MCU的嵌入式在线升级系统,并给出了该系统的详细设计流程.
2023/8/3 21:53:11 454KB 嵌入式 升级
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CodeComposerStudio简写TICCS,它是一套针对TI的DSP、微控制器和应用处理器的集成开发环境,包括用于各种TI设备系列的编译器、源码编辑器、项目构建环境、调试器、描述器、仿真器以及多种其它功能。
ticcs提供基本代码生成工具,具有一系列的调试、分析功能。
支持概念性规划;创建工程文件、编写源程序和配置文件;语法检查探测点设置和日志保存;实时调试、统计和跟踪等功能。
2023/7/10 4:37:31 8.58MB CCS
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PSIM是趋向于电力电子领域以及电机控制领域的仿真应用包软件。
PSIM全称PowerSimulation。
PSIM是由SIMCAD和SIMVIEM两个软件来组成的。
PSIM具有仿真高速、用户界面友好、波形解析等功能,为电力电子电路的解析、控制系统设计、电机驱动研究等有效提供强有力的仿真环境。
本仿真解析系统,不只是回路仿真单体,还可以和其他公司的仿真器连接,为用户提供高开发效率的仿真环境。
例如,在电机驱动开发领域,控制部分用MATLAB/Simulink实现,主回路部分以及其周边回路用PSIM实现,电机部分用电磁场分析软件MagNet、JMAG实现,由此进行连成解析,实现更高精度的全面仿真系统。
2023/7/1 16:22:32 64.02MB PSIM 安装包 注册包 仅供学习
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适合isagraf初学者,主要内容:介绍和安装ISaGRAF概述创建ISaGRAF项目向ISaGRAF项目输出SIXTAGS使用快速梯形图编辑器使用梯形图/功能块图编辑器编译ISaGRAF应用使用I/O仿真器在SIXNETWindowsRun-time方式运行应用在SIXTRAK控制器中运行应用使用在线调试器用户自定义功能块
2023/6/2 2:22:57 2.98MB Isagraf
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火龙果软件工程技术中心  本文将提供一个易于使用的方法来开发使用SIP的JavaME应用程序。
同时还将检查随JavaWirelessToulkit发行的用于JavaME(JSR180)的SIPAPI。
本文还讨论了使用此技术的各种方法。
您将看到能够运行于移动电话或仿真器的一个真正的SIP应用程序。
简介:SIP+Java=卓越移动电话和可连接到Internet的PDA越来越受到人们的欢迎。
我的所有朋友都使用它们,并且结合使用了大量新的应用程序,。
其中许多程序可以“连网”,不论是客户端/服务器还是点对点设备。
开发可移动的网络应用程序时,需要选择通讯协议。
开发者可打开套接字并创建一个完全私有的协议。
2023/5/30 11:38:56 394KB JavaME的SIPAPI简介
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网络仿真器NS2的ns-2.34版本安装软件包
2023/5/29 19:41:33 41.25MB NS2
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modelsim-win64-2019.2-se是最新一款Mentor公司推出的专业的HDL语言仿真软件,提供强大的仿真环境,是业界唯一的单内核支持VHDL和Verilog混合仿真的仿真器。
Modelsim全面支持VHDL和Verilog语言的IEEE标准,支持C/C++功能调用,并采用直接优化的编译技术、Tcl/Tk技术、和单一内核仿真技术,编译仿真速度快,编译的代码与平台无关,便于保护IP核,个性化的图形界面和用户接口,为用户加快调错提供强有力的手段,是FPGA/ASIC设计的首选仿真软件。
2023/5/17 8:29:06 141B modelsim
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡