针对DSP28377D的串口升级方案,旨在优化双核通信。首先阐述了DSP28377D串口模块的功能及其在双核通信中的重要性,接着讲解了使用Visual Studio 2013开发上位机软件的具体步骤,包括串口初始化、数据发送与接收等功能的实现。文中还探讨了双核升级的核心策略,如协调两核间的通信和资源共享,并提供了完整的源代码。最后指出该方案不仅适用于DSP28377D,稍作修改也可应用于2837x系列的单核和双核升级。 适合人群:从事嵌入式系统开发的技术人员,尤其是对DSP芯片有研究兴趣的研发人员。 使用场景及目标:①提升DSP28377D及其他2837x系列DSP芯片的双核通信效率;②掌握利用Visual Studio 2013开发上位机软件的方法;③学习双核升级的关键技术和实现方法。 其他说明:本文提供的源代码有助于读者更好地理解和实现串口升级方案,同时强调了方案的高度可扩展性和灵活性。
2025-11-20 22:43:48 1024KB Studio 2013
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在本文中,我们将深入探讨如何设计一个采用STM32F103和TMS320F2808双核控制器的逆变电源控制电路。这个系统利用了两个微控制器的优势,实现了高效的电源转换和复杂的控制算法。 STM32F103是意法半导体(STMicroelectronics)生产的一款基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,它以其高处理能力、丰富的外设接口和低功耗而受到广泛欢迎。STM32F103集成了多种功能,如ADC(模拟数字转换器)、PWM(脉宽调制)和SPI/I2C/USART通信接口,使其成为工业应用的理想选择,特别是对于实时数据处理和控制任务。 TMS320F2808则是德州仪器(Texas Instruments)的高性能浮点DSP(数字信号处理器),专门用于实时信号处理和控制。它拥有强大的浮点运算单元,高速的数据吞吐能力和灵活的外设配置,适用于电力电子、电机控制和自动化等领域。TMS320F2808的快速响应和精确计算能力使其成为逆变电源控制的关键组件。 在双核控制逆变电源系统中,STM32F103可能负责较低层次的实时控制任务,如采集传感器数据、执行PWM调制和与外部设备通信。而TMS320F2808则承担更高层次的算法计算,如空间电压矢量调制(SVM)、PID控制以及故障检测和保护策略。这种分工合作可以充分利用两个处理器的特性,实现高效且稳定的电源控制。 逆变电源控制电路的设计涉及多个环节。需要进行电路拓扑选择,常见的有半桥、全桥和三相逆变结构。然后,根据电源需求和效率要求,设计合适的滤波电路,以减少谐波并提供平滑的交流输出。接着,确定PWM调制策略,这将直接影响到逆变器的效率和动态性能。SVM是一种常用的技术,它能提供接近正弦波的输出,同时减小开关损耗。 在硬件设计中,需要考虑微控制器的电源管理、时钟系统、中断处理、保护电路以及与外围器件的接口。软件方面,开发实时操作系统(RTOS)或者固件库是必要的,它们可以帮助协调双核间的通信和任务调度。同时,编写控制算法的代码,包括PID参数整定、故障诊断和系统响应优化等。 此外,系统的稳定性、安全性和可靠性也是设计的重点。通过热设计确保器件工作在合适的温度范围内,设置过流、过压和短路保护,以及采用冗余设计来增强系统的健壮性。 STM32F103和TMS320F2808双核控制逆变电源控制电路的设计是一项综合性的工程任务,需要结合硬件、软件和控制理论多方面的知识。通过巧妙地组合这两个微控制器的特性,可以构建出高效、可靠的逆变电源系统,满足各种工业和家用应用的需求。
2025-11-07 16:02:01 491KB stm32f103 TMS320F2808
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之前应该是我开DNF外挂的时候,在设备管理器里面把计算机下面那个项给修改了,(应该是屏蔽了一个核心),导致现在CPU只有一个核心工作,用CPU-Z来测也显示一个核心,任务管理器里面也只看到一个工作!!!突然在鱼鱼桌面秀的侧栏CPU监视上看到只有一个核心工作了,上网找了N多办法都没能解决,经过多次努力,终于找到了问题所在!最后用软件给改了回来!!
2025-08-19 13:47:09 365KB
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Xilinx Zynq-7000 嵌入式系统设计与实现 基于ARM Cortex-A9双核处理器和Vivado的设计方法
2025-07-16 09:58:08 137.11MB vivado fpga
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RTL8198C芯片系列路由器_openwrt_5.4固件 支持NR255G、NR256G、NR266G、NR266GW、NR286-GE等
2024-03-06 05:32:04 26.21MB openwrt
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基于四核和双核英特尔:registered: 至强:registered: 处理器的专业工作站是当今要求苛刻的用户的理想选择。这些下一代工作站集成有多种能力,为您带来出色的灵活性和生产效率,可帮助您实现事半功倍的效果并改进您的体验。
2024-03-03 17:01:44 1.3MB
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基于双核技术的英特尔:registered: 酷睿:trade_mark: 双核处理器改写了计算规则,并且可以提供突破性的性能以及超低的功耗。它是英特尔卓越台式机和笔记本电脑平台(分别为英特尔:registered: 欢跃:trade_mark: 技术和英特尔:registered: 迅驰:trade_mark: 移动计算技术)的核心组件。
2024-03-03 16:59:31 395KB
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英特尔:registered: 酷睿:trade_mark:2 双核处理器台式机,采用英特尔:registered: 博锐:trade_mark: 技术为您提供了内建的专业级管理和安全能力,它可出色应对严峻的业务挑战。现在,IT人员能够直接从 IT控制 台充分利用改进的远程管理、供应、问题解决、非工作时间维护和安全能力。最重要的是,这些基于硬件的能力可通过网络方式提供给经授权的IT人员,即使电脑关机或操作系统(OS)出现故障也没问题。IT将能够远程准确地盘点资产和硬件/软件、遏制更多安全威胁、更快地解决软硬件问题,并延长用户正常运行时间。
2024-03-03 16:52:56 1.61MB
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英特尔:registered: 酷睿:trade_mark:2 双核处理器台式机,采用英特尔:registered: 博锐:trade_mark: 技术简化台式机电脑的管理,利用其内建的可管理性、改进的安全性和高效节能的双核性能,使IT 管理人员可以集中精力着手更具战略性的计划,加速业务的成功。利用英特尔博锐技术,您还可以减少昂贵的现场服务成本,并准确地盘点资产,而且这些也可以通过远程操作来实现。利用英特尔博锐技术,还可以为您的电脑甚至包括那些已经关机甚至操作系统已崩溃的系统添置新的安全保护层。
2024-03-03 16:48:32 1023KB
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使用从CMS检测器收集的s = 13 TeV的质子-质子碰撞获得的数据,进行了对电子和dimuon不变质谱中窄共振的搜索。 双电子样品的综合发光度为2.7 fbâ1,dimuon样品的综合发光度为2.9 fbâ1。 通过将这些数据与先前分析的,在s = 8 TeV处且对应于20 fbâ1的光度的数据集相结合,可以提高搜索的敏感性。 无论是单独的13 TeV数据集,还是在组合的数据集中,都找不到非标准模型物理学的证据。 还以与模型无关的方式计算了生产横截面和支化分数乘积的上限,以便能够在预测窄介电子或介子共振结构的模型中进行解释。 对在新物理学场景中可能出现的假设粒子的质量设置了限制。 对于在顺序标准模型中出现的ZSSMâ€粒子,以及受超弦启发的Z′粒子,对于组合数据集和组合通道,其95%置信度下限的质量下限为3.37和2.82 TeV , 分别。 在耦合参数为0.01和0.10的额外尺寸的Randall–Sundrum模型中,最轻的Kaluza–Klein引力子的相应极限分别为1.46和3.11 TeV。 这些结果大大超过了基于8 TeV LHC数据的限制。
2024-02-28 12:08:11 1.24MB Open Access
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