6713mcbsp仿spi主配置

时间: 2023-08-10 13:08:10 浏览: 292
对于6713MCBSP仿SPI主配置,您可以按照以下步骤进行操作: 1. 确保您已经正确设置了6713MCBSP的硬件连接。 2. 打开相关的开发环境或者编译器,例如CCS(Code Composer Studio)。 3. 创建一个新的工程或者打开一个已有的工程。 4. 在工程中找到并打开相关的配置文件(通常是一个名为bsp_spi.h或者bsp_spi.c的文件)。 5. 在配置文件中,您可以找到一些关于MCBSP的配置选项,例如时钟分频率、数据位宽、极性等。 6. 根据您的需求修改这些配置选项。例如,如果您需要更高的时钟频率,可以增加时钟分频率;如果您需要更大的数据位宽,可以修改数据位宽的设置。 7. 保存并关闭配置文件。 8. 在您的代码中调用相关的函数来初始化和使用MCBSP。这些函数通常在bsp_spi.c文件中定义。 请注意,具体的配置步骤可能因为您使用的开发环境或者编译器而有所不同。建议您参考相关的开发文档或者手册来获取更详细和准确的配置信息。

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/********************************************************************************\ \* DEC6713_FLASH.c V2.00 *\ \* Copyright 2004 by SEED Electronic Technology LTD. *\ \* All rights reserved. SEED Electronic Technology LTD. *\ \* Restricted rights to use, duplicate or disclose this code are *\ \* granted through contract. *\ \* Designed by: Hongshuai.Li \* Discription: Erase, write and read the whole chip. \* Date: Modified 05.10.2005 *\ \********************************************************************************/ #include #include #include #include #include #include #include "DEC6713_FLASH.h" #include /********************************************************************************/ Uint32 i; Uint16 TempData; Uint32 Src_StartAdd; Uint32 Dst_StartAdd; extern far void vectors(); /********************************************************************************/ /********************************************************************************/ void main() { Src_StartAdd = 0x90000000; /* Initialize CSL, must when using. */ CSL_init(); /* Initialize DEC6713 board. */ DEC6713_init(); /* Configure interrupt. */ IRQ_setVecs(vectors); IRQ_nmiEnable(); IRQ_globalEnable(); /* Erase flash memory. */ Flash_Erase(0x90000000,0x10); printf("\nErase flash ok."); /* Write flash memory. */ for(i=0;i<0x40000;i++) { Flash_Writes(Src_StartAdd+2*i,fmod(i,0x10000)); } printf("\nWrite flash ok."); /* Read flash memory. */ for(i=0;i<0x40000;i++) { TempData = Flash_Reads(Src_StartAdd+2*i); if(TempData != fmod(i,0x10000)) { printf("\n Testing is Failure!"); printf("\nAddress 0x%x is error!",i); exit(0); } } printf("\nOpereation is success."); } /********************************************************************************\ \* Flash function difine. *\ \********************************************************************************/ /********************************************************************************\ \* Flash erase function. *\ \********************************************************************************/ Uint32 Flash_Erase(Uint32 addr,Uint16 type) { Uint32 i,j; *FLASH_5555 = FLASH_UL1; //first *FLASH_2AAA = FLASH_UL2; //second *FLASH_5555 = FLASH_UL3; //third *FLASH_5555 = FLASH_UL4; *FLASH_2AAA = FLASH_UL5; switch(type) { case 0x50: //block erase *(Uint16 *)addr = type; while((*(Uint16 *)addr & 0x80) != 0x80); for(i = 0; i < BLOCK_SIZE; i++) { if(*(Uint16 *)(addr + i) != 0xffff) { j = 0; break; } } j = 1; break; case 0x30: //sector erase *(Uint16 *)addr = type; while((*(Uint16 *)addr & 0x80) != 0x80); for(i = 0; i < SECTOR_SIZE; i++) { if(*(Uint16 *)(addr + i) != 0xffff) { j = 0; break; } } j = 1; break; case 0x10: //chip erase // for(;;) // { *FLASH_5555 = type; // } while((*FLASH_5555 & 0x80) != 0x80); for(i = 0; i < CHIP_SIZE; i++) { if(*(Uint16 *)(addr + i) != 0xffff) { j = 0; break; } } j = 1; break; default: break; } return (j); } /********************************************************************************\ \* Write a single data. *\ \********************************************************************************/ void Flash_Writes(Uint32 addr,Uint16 data) { //Uint16 TempData=0; *FLASH_5555 = FLASH_UL1; *FLASH_2AAA = FLASH_UL2; *FLASH_5555 = FLASH_PROGRAM; //for(;;) //{ *(Uint16 *)addr = data; //TempData = *(Uint16 *)(addr); //} //TempData = *(Uint16 *)(addr); while(*(Uint16 *)addr != data); } /********************************************************************************\ \* Write the certain length data. *\ \********************************************************************************/ void Flash_Writem(Uint32 addr,Uint16 *ptr,Uint32 length) { Uint32 i; for(i = 0; i < length; i++) { // for(;;) // { Flash_Writes(addr+2*i,*(ptr+i)); // } } } /********************************************************************************\ \* Read a single data. *\ \********************************************************************************/ Uint32 Flash_Reads(Uint32 addr) { return (*(Uint16 *)addr); } /********************************************************************************\ \* Read the certain length data. *\ \********************************************************************************/ void Flash_Readm(Uint32 addr,Uint16 *ptr,Uint32 length) { Uint32 i; for(i = 0; i < length; i++) { *(ptr + i) = Flash_Reads(addr+2*i); } } /********************************************************************************\ \* End of DEC6713_FLASH.C *\ \********************************************************************************/

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