GPBMUX2是什么意思

时间: 2023-07-14 10:04:54 浏览: 60
GPBMUX2 是 TMS320F2806x 系列中的一个寄存器,用于配置 GPIO 端口 B 的引脚复用功能。每个引脚都有多个功能选项,可以通过设置 GPBMUX2 寄存器的位来选择特定的功能。该寄存器的位字段对应于引脚编号。 对于 TMS320F28069 芯片而言,GPBMUX2 寄存器是 32 位的。每个引脚占用 2 位,因此 GPBMUX2 寄存器的最低 16 位(0-15)用于配置 GPIO56-71 引脚的复用功能。 通过将 GPBMUX2 中对应引脚的位设置为特定的值,可以选择引脚的不同功能,如 GPIO、模拟输入、SPI 等。具体使用方法可以参考相关的数据手册或编程参考手册,以了解每个位对应的功能和取值。
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DSP的GPBGMUX1和GPBMUX1有什么区别

在 DSP(数字信号处理器)中,GPBGMUX1和GPBMUX1 是两个可能与信号路由和多路复用相关的寄存器或功能单元。尽管我无法确切了解你的上下文,但一般来说,它们可能具有以下区别: 1. GPBGMUX1:这可能是指 GPB General Purpose Bus Gating Multiplexer 1。它是一个多路复用器,用于控制数字信号处理器中 GPB 总线上的数据流和信号路由。它可以将不同的输入数据或信号路由到 GPB 总线的不同目的地。 2. GPBMUX1:这可能是指 GPB Multiplexer 1。它也是一个多路复用器,用于控制数字信号处理器中 GPB 总线上的数据流和信号路由。与 GPBGMUX1 不同的是,GPBMUX1 可能具有不同的多路复用规则、配置或目的地。 请注意,以上只是对 GPBGMUX1 和 GPBMUX1 的一般理解,具体实现可能因 DSP 的架构和设计而异。如果你有更具体的问题或需求,请提供更多背景信息,我将尽力提供更准确的答案。

那这个参考信号是接什么引脚

在DSP28335上,参考信号可以从外部提供,通常可以连接到GPIO引脚或者模拟输入引脚。具体连接到哪个引脚取决于你的硬件设计和接口配置。 如果你想通过GPIO引脚接收参考信号,你需要进行以下步骤来配置GPIO引脚: 1. 确定一个可用的GPIO引脚,并使用`InitGpio()`函数初始化GPIO模块。 2. 使用`GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIOx`或`GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIOx`寄存器(其中`x`为引脚号)将引脚配置为输入模式。 3. 使用`GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIOx`或`GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIOx`寄存器将引脚方向设置为输入。 4. 通过读取`GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIOx`或`GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIOx`寄存器(其中`x`为引脚号)来读取参考信号的状态。 如果你想通过模拟输入引脚接收参考信号,你可以使用模拟输入模块的函数来读取信号值。例如,使用`AdcRegs.ADCRESULTx`寄存器(其中`x`为模拟输入通道号)来读取参考信号的模拟值。 请注意,具体的引脚配置取决于你的硬件设计和接口连接。你应该参考DSP28335的数据手册和硬件设计文档来确定适合你的引脚配置。

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#include "DSP2833x_Device.h" #include "DSP2833x_Examples.h" #define GEN_BUZZ_CLK GpioDataRegs.GPBTOGGLE.bit.GPIO35 = 1 //蜂鸣器控制IO,IO电平翻转,产生控制脉冲 #define BUZZ_OFF GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO35 = 1 //关闭蜂鸣器 #define MAXWARNTIMES 3 float t1=1; float t2=3; Uint16 N1=0; Uint16 N2=0; Uint16 WarnTimes=0; float freq0=1000; // 定时器0的中断频率(Hz) float prd0=0; // 定时器0的中断周期(sec)=1/freq0/2,对于方波,一个周期要中断2次 void InitBuzzGpio(void); interrupt void cpu_timer0_isr(void); void main(void) { N1=(Uint16)(t1/prd0); N2=(Uint16)(t1+t2/prd0); // Step 1. 系统控制初始化 InitSysCtrl(); // 蜂鸣器(Buzz)引脚初始化 InitBuzzGpio(); // Step 3. 清除所有中断、初始化PIE向量表,关闭cpu中断 DINT; InitPieCtrl(); IER = 0x0000; IFR = 0x0000; InitPieVectTable(); // 初始化TIMER0功能 EALLOW; PieVectTable.TINT0 = &cpu_timer0_isr; EDIS; InitCpuTimers(); prd0=1/(freq0*2); // 一个时钟周期,前半为H电平,后半为L电平。 ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 150, prd0*1e6);//定时周期单位:us IER |= M_INT1; // 使能TINT0(TINT0在INT1的第7个) PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1; EINT; // 使能全局中断(EINT) ERTM; // 使能实时中断(ERTM) StartCpuTimer0(); // 启动定时器0 for(;;); // 或while(1); 死循环,不能让CPU停下来 } /*****************************************初始化IO端口************************************************/ void InitBuzzGpio(void) { EALLOW; GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO35 = 0; // GPIO35 = GPIO GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO35 = 1; // GPIO35 = output GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO35 = 0; // Enable pullup on GPIO35 GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO35 = 1; // Load output latch EDIS; } interrupt void cpu_timer0_isr(void) { CpuTimer0.InterruptCount++; if(CpuTimer0.InterruptCount<=N1) { GEN_BUZZ_CLK; } else if(CpuTimer0.InterruptCount<=N2) { BUZZ_OFF; } else { CpuTimer0.InterruptCount=0; } PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1; }

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