tms320f28035 原理图

时间: 2023-05-13 08:03:52 浏览: 842
RAR

TMS320F28035原理图源文件及相关文档资料.rar

TMS320F28035是一款高性能数字信号处理器,主要应用于电力电子和控制系统中。其原理图主要包括器件及其外设的连接方式。其中,TMS320F28035主芯片通过与外部闪存和SRAM、ADC/DAC、串行通信、PWM等外设连接,实现了对各种输入和输出信号的处理。同时,它还包括了周边电路设计,如电源管理、时钟电路、信号隔离等,以保证整个系统的稳定性和可靠性。 在具体的原理图中,TMS320F28035外部闪存和SRAM通常是通过SPI或同步SRAM接口与主芯片相连,以实现数据的存储和传输。ADC/DAC模块通常与模拟信号相连,通过数字转换实现信号的采集和处理。此外,TMS320F28035中还包括了多个PWM模块,可以用于驱动电机、逆变器等电力电子设备,同时也可以用于实现各种模拟信号的输出控制。 总之,TMS320F28035原理图是该芯片在电力电子和控制系统中应用的重要组成部分,通过各种外设的连接和周边电路的设计,实现了对各种输入和输出信号的高效处理和控制。这一设计可以在电力和控制领域中发挥重要作用,提高系统性能和可靠性,推动行业的发展。
阅读全文

相关推荐

zip
该版为中文,看起来非常方便。与英文版对比着研究,效果更好!lEXAS INSTRUMENTS 微控制器 增强型捕捉模块 特性 高分辨率捕捉 模块 说明 增强型正交编码器脉冲 开始使用 端口 简介 引脚分配 器件支持 信号说明 器件和开发支持工具命名规则 功能概述 相关文档 方框图 社区资源 内存映射 电气规范 简要说明 最大绝对额定值 寄存器映射 建议的运行条件 器件仿真寄存器 电气特性 中断 流耗 散热设计考虑 系统控制 针对的无信号缓冲的仿真器连接 低功耗模式块 时序参数符号 外设 时钟要求和特性 控制律加速器概述 电源排序 模拟时钟 通用输入输出 串行外设接口 模块 增强型控制外设 串行通信接口模块 详细说明 本地互连网终 闪存定时 增强型控制器局域网络 模块 至修订历史记录 内部集成电路 至修订历史记录 增强型 模块 热性能机械数据 高分辨率 版权 内容 EXAS INSTRUMENTS 简介 表列出了 器件的特性。 简介 权 TEXAS INSTRUMENTS 表硬件特性 功能 类型 引脚引脚引脚号脚引脚引脚引脚引 引脚引脚引脚引脚 封装类型 指令周期 控制律加速器 否 否 不支持 支持 不支持 支持 片载闪存(位字) 片载 位字 片载闪存 块的代码安全 支持 支持 支持 又持 支持 引导 支持 叉持 支持 次性可編程 (位字) 输出 模块 全装置定时器 支持 支持 又持 支持 秒百万次采样 转换时间 温度传感器 支持 支持 支持 支持 叉持 支持 双采样保持 支持 支持 支持 又持 支持 定时器 高分辨率 通道 高分辨率捕获 模块 有集成数模转换器 的比较器 内部集成电路 增强型控制器局域网络 本北互连网络 串行外设接口 串行通信接口 引脚(共 电源电压(标称值) 个类型变化代表一个外设模块中的主要功能特性差异。在一个外设类型内,器件之间会有绀徼差异,而这些差异不会影响模块的基本功能性。这些特定器件差异显示在 外设参考手册》(文献编号 )列表中和外设参考指南中。 简介 TEXAS INSTRUMENTS 表硬件特性 功能 类型 引脚引脚引脚引脚引脚引脚 引脚 引脚引脚引脚 引脚 引脚引脚引脚引脚引脚引脚引脚 封装类型 支持 支持 又持 支持 温度选项 支持 支持 主 支持 不支持 支持 不支持 支持 不支持 支持 不支持 支持 不支持 支持 不支持 产品状态 是指针对汽车应用的 认证技术规范。 器件级说明,请见节,器件和开发支持工具命名规则。 产品状态表示一个完全合格的生产器件 产品状态表示一个试验器件,此试验器件并不一定代表最终器件的电气规 范 简介 版权 lEXAS INSTRUMENTS 引脚分配 图显示了引脚小型四方扁半(无引线)封装 引脚分配。图显示了引却薄 型四方扁平封装 引脚分配。图显示引脚薄型四方肩平封装 引脚分配。 引脚封装上的信息数据为 产品状态表示一个试验器件,此试验器件并 不一定代表最终器件的电气规范。器件级说明,请见节,器件和开发支持工具命名规则。 版权 简介 EXAS INSTRUMENTS <Ou× z>0 OO× NN-<O Q 吕5§3安活5吕吾 寸导8将8$习 TTTTT廿 GPIO36/TMS 43 28 GPIO28/SCIRXDA/SDAA/TZ2 GPIOS/EPWM3B/SPISIMOAECAP144 27 TEST2 GPIO4/EPWM3A 45 26V GPIO3/EPWM2B/SPISOMIA/COMP2OUT 46 GPIO2/EPWM2A 47 24 GPIO29/SCITXDA/SCLA/TZ3 GPIO1/EPWM1B/COMPlOUT 48 23 GPIO3O/CANRXA G PIOO/EPWM1A 49 22 GPIO31/CANTXA DDIo 50 21 ADCINB7 20 ADCINB6/COMP3B/AIO14 DD 52 19 ADCINB4/COMP2B/AIO12 VREGENZ 53 18 ADCInB3 GP1O34/COMP2OUT/COMP3OUT 54 17 ADCINB2/COMP1 B/AIO10 GPIO20/EQEP 1A/COMP1OUT 55 16 ADCINB1 GPIO21/EQEP1B/COMP2OUT 56 15 SA REFLO auu?Oa 这个图表显示了引脚封装的顶视图。阴影表示端子实际上在封装的底部。引脚机械制图,请 见 ,热机械薮据。 引脚 共用引脚器件上的同一引脚并且它们不可同时使用。 引脚 被一直连接至引脚器件上的 图 引脚 (顶视图) 简介 权 lEXAS INSTRUMENTS dcud×2 oO202u=Oz0 o<o0o≤<s2u oO 5555§当558585 守令寸守乎守导98内8 GPIOIT/EPWM6B/LINRXA/FRCAP2 GPIO28SCIRXDA/SDAA/IZ2 GPIOS/EPWM3B/SPSIMOA/ECAP1 GPIO9/EPWM5B/LINTXA/HRCAP1 GPIO4EPWM3A TEST2 GPIOlUEPWM6A/AUCSOCBO G PIO3/EPWM2B'SPISOMIA/COMP2OUT GPIO2/EPWM2A 27 F GPIO29/ SCITXDA/SCLA/TZ3 GPIOTEPNM1B/COMP1QU GPIOSOICANRX GPO0 EPWM1A□56 GPIO31CANTXA VEDIO 24 ADCINB7 VSS DI58 23 ADCINB6/COMP3BAIO14 ) CINBAICOMP2BIA1012 BREGENZ G PIO34/COMP2OUTICOMP3OUT D 20F ADCINB2/COMP1B: AIO10 GPIO2O/EOEP 1A/COMP1OUT 19 ADCINB1 GP1O21/EQEP 1BCOMP2QUT DCINBO GPIO24/ECAP1DI64 O VSSA/VREFLO P:N99 Noc 凵囗囗 O 2CSszcc 引脚 和 共用引脚器件上的同一引脚并且它们不可同时使用。 引脚 被一自连接至引脚器件上的 图 引即 (顶视图) 版权 简介 EXAS INSTRUMENTS 883 GPIO11/EPWM6B/LINRXA/HRCAP2 GPIO5JEPWM3B/SPISIMOA/ECAP1 GPIO9/EPWM5B/INTXA/HRCAP1 GPIO4/EPWM3A GPIO4EPWM7A GP1026/HRCAP1 SPICLKB GPIO10/EPWMEAIADCSOCBO G PIO3/EPWM2B SPIS GPIO2/EPWM2A GPIO29SCITXDA/SCLATZ3 GPIO1/EPWM1BCOMP1OUT 33 G PIOO/EPWM1A VDDID GPI027/HRCAP2ISPISTFR SS ADCINB7 VDD ADCINB6/CCMP3BIAIO14 G PIO34/COMP2OUTCOMP3OUT ADCINB4/COMP2BIA1O12 GPIO15/TZ1/LINRXA/SPISTEB ADCINB3 GPIO 13/TZ2/SPISOMIB ADCINB2/CCMP1B/AIO 10 GPIO 14/TZ3/INTXA/SPICLKB GPIOZO/FOEP 1AICOMP1OUT GPIC24/ECAF 1/SPISINOB VSSA FNP*perpeR 引脚 (顶视图) 简介 权

最新推荐

recommend-type

基于TMS320F2812的数据采集 系统设计

在硬件设计上,学生鲍敏翔使用了Protel软件绘制系统原理图,这是一种常见的电子设计自动化工具,用于电路设计和PCB布局。论文中还会包含设计的详细描述、附录图表以及相关的软件资料,以全面展示设计过程和技术实现...
recommend-type

Tms320F2812教材 Tms320F2812教材 Tms320F2812教材

《TMS320F2812教材详解》 TMS320F2812是一款由Texas Instruments(TI)公司推出的高性能数字信号处理器(DSP),它在嵌入式系统领域广泛应用,尤其在实时控制和信号处理方面表现出色。本教材将深入探讨其架构、特性...
recommend-type

RuoYi-Vue 全新 Pro 版本,优化重构所有功能

RuoYi-Vue 全新 Pro 版本,优化重构所有功能。基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 微信小程序,支持 RBAC 动态权限、数据权限、SaaS 多租户、Flowable 工作流、三方登录、支付、短信、商城、CRM、ERP、AI 等功能
recommend-type

深入浅出:自定义 Grunt 任务的实践指南

资源摘要信息:"Grunt 是一个基于 Node.js 的自动化任务运行器,它极大地简化了重复性任务的管理。在前端开发中,Grunt 经常用于压缩文件、运行测试、编译 LESS/SASS、优化图片等。本文档提供了自定义 Grunt 任务的示例,对于希望深入掌握 Grunt 或者已经开始使用 Grunt 但需要扩展其功能的开发者来说,这些示例非常有帮助。" ### 知识点详细说明 #### 1. 创建和加载任务 在 Grunt 中,任务是由 JavaScript 对象表示的配置块,可以包含任务名称、操作和选项。每个任务可以通过 `grunt.registerTask(taskName, [description, ] fn)` 来注册。例如,一个简单的任务可以这样定义: ```javascript grunt.registerTask('example', function() { grunt.log.writeln('This is an example task.'); }); ``` 加载外部任务,可以通过 `grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-jshint')` 来实现,这通常用在安装了新的插件后。 #### 2. 访问 CLI 选项 Grunt 支持命令行接口(CLI)选项。在任务中,可以通过 `grunt.option('option')` 来访问命令行传递的选项。 ```javascript grunt.registerTask('printOptions', function() { grunt.log.writeln('The watch option is ' + grunt.option('watch')); }); ``` #### 3. 访问和修改配置选项 Grunt 的配置存储在 `grunt.config` 对象中。可以通过 `grunt.config.get('configName')` 获取配置值,通过 `grunt.config.set('configName', value)` 设置配置值。 ```javascript grunt.registerTask('printConfig', function() { grunt.log.writeln('The banner config is ' + grunt.config.get('banner')); }); ``` #### 4. 使用 Grunt 日志 Grunt 提供了一套日志系统,可以输出不同级别的信息。`grunt.log` 提供了 `writeln`、`write`、`ok`、`error`、`warn` 等方法。 ```javascript grunt.registerTask('logExample', function() { grunt.log.writeln('This is a log example.'); grunt.log.ok('This is OK.'); }); ``` #### 5. 使用目标 Grunt 的配置可以包含多个目标(targets),这样可以为不同的环境或文件设置不同的任务配置。在任务函数中,可以通过 `this.args` 获取当前目标的名称。 ```javascript grunt.initConfig({ jshint: { options: { curly: true, }, files: ['Gruntfile.js'], my_target: { options: { eqeqeq: true, }, }, }, }); grunt.registerTask('showTarget', function() { grunt.log.writeln('Current target is: ' + this.args[0]); }); ``` #### 6. 异步任务 Grunt 支持异步任务,这对于处理文件读写或网络请求等异步操作非常重要。异步任务可以通过传递一个回调函数给任务函数来实现。若任务是一个异步操作,必须调用回调函数以告知 Grunt 任务何时完成。 ```javascript grunt.registerTask('asyncTask', function() { var done = this.async(); // 必须调用 this.async() 以允许异步任务。 setTimeout(function() { grunt.log.writeln('This is an async task.'); done(); // 任务完成时调用 done()。 }, 1000); }); ``` ### Grunt插件和Gruntfile配置 Grunt 的强大之处在于其插件生态系统。通过 `npm` 安装插件后,需要在 `Gruntfile.js` 中配置这些插件,才能在任务中使用它们。Gruntfile 通常包括任务注册、任务配置、加载外部任务三大部分。 - 任务注册:使用 `grunt.registerTask` 方法。 - 任务配置:使用 `grunt.initConfig` 方法。 - 加载外部任务:使用 `grunt.loadNpmTasks` 方法。 ### 结论 通过上述的示例和说明,我们可以了解到创建一个自定义的 Grunt 任务需要哪些步骤以及需要掌握哪些基础概念。自定义任务的创建对于利用 Grunt 来自动化项目中的各种操作是非常重要的,它可以帮助开发者提高工作效率并保持代码的一致性和标准化。在掌握这些基础知识后,开发者可以更进一步地探索 Grunt 的高级特性,例如子任务、组合任务等,从而实现更加复杂和强大的自动化流程。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

数据可视化在缺失数据识别中的作用

![缺失值处理(Missing Value Imputation)](https://img-blog.csdnimg.cn/20190521154527414.PNG?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3l1bmxpbnpp,size_16,color_FFFFFF,t_70) # 1. 数据可视化基础与重要性 在数据科学的世界里,数据可视化是将数据转化为图形和图表的实践过程,使得复杂的数据集可以通过直观的视觉形式来传达信息。它
recommend-type

ABB机器人在自动化生产线中是如何进行路径规划和任务执行的?请结合实际应用案例分析。

ABB机器人在自动化生产线中的应用广泛,其核心在于精确的路径规划和任务执行。路径规划是指机器人根据预定的目标位置和工作要求,计算出最优的移动轨迹。任务执行则涉及根据路径规划结果,控制机器人关节和运动部件精确地按照轨迹移动,完成诸如焊接、装配、搬运等任务。 参考资源链接:[ABB-机器人介绍.ppt](https://wenku.csdn.net/doc/7xfddv60ge?spm=1055.2569.3001.10343) ABB机器人能够通过其先进的控制器和编程软件进行精确的路径规划。控制器通常使用专门的算法,如A*算法或者基于时间最优的轨迹规划技术,以确保机器人运动的平滑性和效率。此
recommend-type

网络物理突变工具的多点路径规划实现与分析

资源摘要信息:"多点路径规划matlab代码-mutationdocker:变异码头工人" ### 知识点概述 #### 多点路径规划与网络物理突变工具 多点路径规划指的是在网络环境下,对多个路径点进行规划的算法或工具。该工具可能被应用于物流、运输、通信等领域,以优化路径和提升效率。网络物理系统(CPS,Cyber-Physical System)结合了计算机网络和物理过程,其中网络物理突变工具是指能够修改或影响网络物理系统中的软件代码的功能,特别是在自动驾驶、智能电网、工业自动化等应用中。 #### 变异与Mutator软件工具 变异(Mutation)在软件测试领域是指故意对程序代码进行小的改动,以此来检测程序测试用例的有效性。mutator软件工具是一种自动化的工具,它能够在编程文件上执行这些变异操作。在代码质量保证和测试覆盖率的评估中,变异分析是提高软件可靠性的有效方法。 #### Mutationdocker Mutationdocker是一个配置为运行mutator的虚拟机环境。虚拟机环境允许用户在隔离的环境中运行软件,无需对现有系统进行改变,从而保证了系统的稳定性和安全性。Mutationdocker的使用为开发者提供了一个安全的测试平台,可以在不影响主系统的情况下进行变异测试。 #### 工具的五个阶段 网络物理突变工具按照以下五个阶段进行操作: 1. **安装工具**:用户需要下载并构建工具,具体操作步骤可能包括解压文件、安装依赖库等。 2. **生成突变体**:使用`./mutator`命令,顺序执行`./runconfiguration`(如果存在更改的config.txt文件)、`make`和工具执行。这个阶段涉及到对原始程序代码的变异生成。 3. **突变编译**:该步骤可能需要编译运行环境的配置,依赖于项目具体情况,可能需要执行`compilerun.bash`脚本。 4. **突变执行**:通过`runsave.bash`脚本执行变异后的代码。这个脚本的路径可能需要根据项目进行相应的调整。 5. **结果分析**:利用MATLAB脚本对变异过程中的结果进行分析,可能需要参考文档中的文件夹结构部分,以正确引用和处理数据。 #### 系统开源 标签“系统开源”表明该项目是一个开放源代码的系统,意味着它被设计为可供任何人自由使用、修改和分发。开源项目通常可以促进协作、透明性以及通过社区反馈来提高代码质量。 #### 文件名称列表 文件名称列表中提到的`mutationdocker-master`可能是指项目源代码的仓库名,表明这是一个主分支,用户可以从中获取最新的项目代码和文件。 ### 详细知识点 1. **多点路径规划**是网络物理系统中的一项重要技术,它需要考虑多个节点或路径点在物理网络中的分布,以及如何高效地规划它们之间的路径,以满足例如时间、成本、距离等优化目标。 2. **突变测试**是软件测试的一种技术,通过改变程序中的一小部分来生成变异体,这些变异体用于测试软件的测试用例集是否能够检测到这些人为的错误。如果测试用例集能够正确地识别出大多数或全部的变异体,那么可以认为测试用例集是有效的。 3. **Mutator软件工具**的使用可以自动化变异测试的过程,包括变异体的生成、编译、执行和结果分析。使用此类工具可以显著提高测试效率,尤其是在大型项目中。 4. **Mutationdocker的使用**提供了一个简化的环境,允许开发者无需复杂的配置就可以进行变异测试。它可能包括了必要的依赖项和工具链,以便快速开始变异测试。 5. **软件的五个操作阶段**为用户提供了清晰的指导,从安装到结果分析,每个步骤都有详细的说明,这有助于减少用户在使用过程中的困惑,并确保操作的正确性。 6. **开源系统的特性**鼓励了代码共享、共同开发和创新,同时也意味着用户可以通过社区的力量不断改进软件工具,这也是开源项目可持续发展的核心。 通过以上描述和知识点的展开,我们可以了解到多点路径规划matlab代码-mutationdocker:变异码头工人是一个涵盖了网络物理系统、变异测试、自动化软件工具以及开源精神的综合性项目。它通过一系列操作流程为用户提供了一个高效和稳定的代码测试环境,并且以开源的形式促进了软件测试技术的共享和创新。
recommend-type

"互动学习:行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动,互动学习以行动为中心的强化学习学会互动,互动学习,以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授:智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授,大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授,Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士,Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先,我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔,"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲,你知道在这篇论文的(许多)错误中,你是我可以依
recommend-type

自动化缺失值处理脚本编写

![缺失值处理(Missing Value Imputation)](https://img-blog.csdnimg.cn/20190521154527414.PNG?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3l1bmxpbnpp,size_16,color_FFFFFF,t_70) # 1. 自动化缺失值处理概览 在数据科学的实践中,数据分析和建模的一个常见挑战是处理含有缺失值的数据集。缺失值不仅会降低数据的质量,而且可能会导致不准