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基于TMS320F28335的DSP最小系统设计.pdf

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简介:
以TMS320F28335芯片为基础的数字信号处理(DSP)系统的最低级实现方案。本文就基于TMS320F28335的DSP最小系统设计展开详细阐述,具体涵盖了以下几方面:包括DSP的最小系统构成、电源电路设计、复位电路设计和时钟电路设计等关键组成环节。digital signal processor的最小系统的basic组成部分包括一个典型的DSP最小实现方案是指通过最少数量的外部电路配置确保其能够正常运行并支持基本功能。通常情况下,一个包含 DSP芯片、电源电路、复位电路和时钟电路的典型实现结构能够满足基本需求。为了简化开发流程,在此方案的基础上增加了 blocks, 现代JTAG仿真烧写模块以模拟端口特性,并且保留了外设接口设计,从而支持通过外设接口添加不同类型的存储设备。2. 电力系统电路配置该微控制器基于双电源供电方案,其中主处理单元的供电电压定在1.9 V,外围接口电路的工作电压则维持在3.3 V。为了实现两种不同工作状态下的电压需求,本设计采用了双输出型稳压电路作为基础架构。该芯片集成了一颗固定输出为3.3 V的数字电源模块和一个可调式电源模块,其调节范围从1.5至5.5 V。根据该芯片的结构特点,其供电系统总共分配了四路不同的电压源:数字电路区分别提供3.3 V和1.9 V两种工作电源;而模拟电路区同样独立供电,分别承担着同样的两个电压等级任务。具体而言,主处理单元所需的两种数字电源模块均采用了前述双输出稳压设计方法。同时,在模拟电源部分中,3.3 V和1.9 V的输出还可以在此基础上增加电感滤波电容组件以进一步提升供电质量。最后需要说明的是,在该芯片的实际供电系统中,数字地和模拟地均采用电感隔离方式加以保护,确保系统的可靠运行。3. 复位电路方案设计与优化策略探讨 复位电路的主要作用是当发生故障时自动将DSP回到初始状态。例如最简单的RC复位电路其构成部分包括手动复位开关S1以及起到抗干扰作用的电容C57。此外二极管D5在电源电压突降时能够快速放电从而有效防止漏电现象的发生。其中最为关键的部分是$...$时钟电路的设计工作 该DSP控制器集成有 dedicated clock circuit。外置时钟可采用两种方法生成:一种是基于芯片内部的 clock 资源,并附加一个振荡器并联两个外部 capacitance;另一种则放弃采用芯片内 clock 资源的方式,则可直接从外部输入时钟信号。方案一因其结构简洁且成本低廉而被选用。该文对基于TMS320F28335的DSP最小系统设计进行了较为详尽的阐述,并涉及了包括DSP最小系统架构、电源电路设计、复位电路设计以及时钟电路设计等内容的知识基础。在相关领域中提供了宝贵的参考依据。

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