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文档简介
DACGD32E230开发标准教程第十四章01实验内容通过GD32E2杏仁派开发板设计一个DAC实验,基于SPI协议向TLC5615芯片发送数据,使其输出对应的模拟电压,并编写程序实现以下功能:①通过UART0接收和处理信号采集工具发送的波形类型切换指令;③将DAC_OUT引脚连接到示波器探头,通过示波器查看输出的波形是否正确。实验内容②根据波形类型切换指令,控制DAC的DAC_OUT引脚输出对应的正弦波、三角波或方波;如果没有示波器,可以将DAC_OUT引脚连接到GD32E230C8T6微控制器的PA1引脚,通过信号采集工具查看输出的波形是否正确。因为本书配套资料包的“04.例程资料\Material"文件夹中的“13.DAC”工程已经实现了以下功能:①通过ADC对PA1引脚的模拟信号进行采样和模数转换;②将转换后的数字量按照PCT通信协议进行打包;③通过UART0实时将打包后的数据包发送至计算机,通过信号采集工具动态显示接收到的波形。注意,GD32E2杏仁派开发板将TLC5615芯片的DAC_OUT引脚和PA1引脚连接到2Pin排针Jioz上,DAC_OUT对应Jz的OUT引脚,PA1对应IN引脚。实验内容02实验原理TLC5615芯片TLC5615是美国TI公司推出的具有3线串行接口的数模转换器,接收16位数据(前4位为高虚拟位;中间10位为D/A转换数据;最后2位为低于LSB的位,取值为0)以产生模拟电压输出,最大输出电压是基准电压值的两倍。带有上电复位功能,即把DAC寄存器复位至全零。数字输入端带有具有高噪声抑制能力的施密特触发器。数字通信协议包括SPI、QSPI和Microwire标准。实验原理该芯片的引脚图如图14-1所示。 实验原理TLC5615芯片的引脚功能描述如表14-1所示,该芯片共有8个引脚。 实验原理TLC5615芯片的功能框图如图14-2所示。 实验原理TLC5615芯片时序图如图14-3所示。实验原理图14-4所示是DAC实验逻辑框图。实验原理在本实验中,正弦波、方波和三角波存放在Wave.c文件的s_arrSineWave256Point、s_arrRectWave256Point、s_arrTriWave256Point数组中,每个数组有256个元素,即每个波形的一个周期由256个离散点组成,可以通过GetSineWave256PointAddr、GetRectWave256PointAddr、GetTriWave256PointAddr函数分别获取3个存放波形数组的首地址。DAC实验逻辑图分析实验原理图14-4中灰色部分的代码已由本书资料包提供,在进行实验时,只需要完成数字量输出部分即可。实验原理主机向从机发送命令的具体过程是:①主机对待发命令进行打包;②主机通过通信设备(串口、蓝牙、Wi-Fi等)将打包好的命令发送出去;③从机在接收到命令之后,对命令进行解包;④从机按照相应的命令执行任务。实验原理从机向主机发送数据的具体过程是:①从机对待发数据进行打包;②从机通过通信设备(串口、蓝牙、Wi-Fi等)将打包好的数据发送出去;③主机在接收到数据之后,对数据进行解包;④主机对接收到的数据进行处理,如进行计算、显示等。实验原理DAC实验和ADC实验的流程图如图14-16所示。实验原理在DAC实验中,从机(GD32E2杏仁派开发板)接收来自主机(计算机上的信号采集工具)的生成波形命令包,对接收到的命令包进行解包,根据解包后的命令(生成正弦波命令、三角波命令或方波命令),调用OnGenWave函数控制DAC输出对应的波形。在ADC实验中,从机通过ADC接收波形信号,并进行A/D转换,再将转换后的波形数据进行打包处理,最后将打包后的波形数据包发送至主机。实验原理DAC实验的程序架构如图14-21所示。实验原理03实验步骤实验步骤:步骤1:复制并编译原始工程;步骤2:添加TLC5615文件对和Wave文件对;实验步骤步骤3:Wave.h文件代码详解;步骤4:Wave.c文件代码详解;步骤5:TLC5615.h文件代码详解;实验步骤步骤6:TLC5615.c文件代码详解;步骤7:添加ProcHostCmd文件对;步骤8:ProcHostCmd.h文件代码详解;实验步骤步骤9:ProcHostCmd.c文件代码详解;步骤10:完善DAC实验应用层;步骤11:编译及下载验证。实验步骤04本章任务通过GD32E2杏仁派开发板上的K
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