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医用DSP开发实用教程——基于TMS320F28335

医用DSP开发实用教程——基于TMS320F28335

出版社:电子工业出版社出版时间:2020-12-01
开本: 26cm 页数: 10,316页
中 图 价:¥52.4(7.5折) 定价  ¥69.8 登录后可看到会员价
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医用DSP开发实用教程——基于TMS320F28335 版权信息

  • ISBN:9787121403095
  • 条形码:9787121403095 ; 978-7-121-40309-5
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

医用DSP开发实用教程——基于TMS320F28335 本书特色

适读人群 :本书可以作为高等院校相关专业的教材,也可以为医用DSP系统设计以及相关行业工程与技术人员的参考用书。医用DSP开发指南!

医用DSP开发实用教程——基于TMS320F28335 内容简介

本书内容包括: TMS320开发平台和工具 ; 实验1 —— TMS320F28335基准工程 ; 实验2 —— GPIO与流水灯 ; 实验3 —— GPIP与独立按键输入 ; 实验4 —— 串口通信 ; 实验5 —— 定时器等。

医用DSP开发实用教程——基于TMS320F28335 目录

第1章 TMS320开发平台和工具 1
1.1 什么是DSP 1
1.2 DSP的特点 1
1.3 DSP与MCU、CPU的区别 4
1.4 DSP开发工具 5
1.5 TMS320F28335芯片介绍 5
1.6 医疗电子DSP基础开发系统简介 5
1.7 TMS320F28335开发工具安装与配置 7
1.7.1 安装CCS 5.5 7
1.7.2 配置CCS 5.5 9
1.7.3 安装C2000-CGT 11
1.7.4 安装FTDI驱动 12
1.7.5 安装CH340驱动 13
1.8 医疗电子DSP基础开发系统可以开展的部分实验 13
1.9 本书配套的资料包 14
本章任务 14
本章习题 15
第2章 实验1―TMS320F28335基准工程 16
2.1 实验内容 16
2.2 实验原理 16
2.2.1 寄存器开发模式 16
2.2.2 CCS编辑和编译及TMS320下载过程 21
2.2.3 TMS320工程模块名称及说明 21
2.2.4 TMS320启动模式 22
2.2.5 TMS320参考资料 22
2.3 实验步骤 23
本章任务 32
本章习题 32
第3章 实验2―GPIO与流水灯 33
3.1 实验内容 33
3.2 实验原理 33
3.2.1 LED电路原理图 33
3.2.2 TMS320F28335系统架构与存储器映射 33
3.2.3 GPIO功能框图 37
3.2.4 GPIO部分寄存器 40
3.3 实验步骤 52
本章任务 55
本章习题 55
第4章 实验3―GPIO与独立按键输入 56
4.1 实验内容 56
4.2 实验原理 56
4.2.1 独立按键电路原理图 56
4.2.2 GPIO功能框图 56
4.2.3 按键去抖原理 59
4.3 实验步骤 60
本章任务 66
本章习题 67
第5章 实验4―串口通信 68
5.1 实验内容 68
5.2 实验原理 68
5.2.1 SCIB电路原理图 68
5.2.2 异步通信协议 68
5.2.3 SCI功能框图 70
5.2.4 SCI部分寄存器 73
5.2.5 SCIB模块驱动设计 81
5.3 实验步骤 86
本章任务 93
本章习题 94
第6章 实验5―定时器 95
6.1 实验内容 95
6.2 实验原理 95
6.2.1 TMS320F28335系统时钟 95
6.2.2 CPU定时器功能框图 97
6.2.3 通用定时器部分寄存器 98
6.2.4 系统控制寄存器(寄存器ePWM和ADC使用) 101
6.3 实验步骤 103
本章任务 108
本章习题 108
第7章 实验6―读写EEPROM 109
7.1 实验内容 109
7.2 实验原理 109
7.2.1 I2C基本概念 109
7.2.2 I2C时序 110
7.2.3 I2C器件地址 110
7.2.4 I2C存储器地址 111
7.2.5 AT24C02芯片及其读写时序 111
7.3 实验步骤 113
本章任务 118
本章习题 118
第8章 实验7―外部中断 119
8.1 实验内容 119
8.2 实验原理 119
8.2.1 什么是中断 119
8.2.2 TMS320F28335的CPU中断 119
8.2.3 TMS320F28335的PIE中断 122
8.2.4 TMS320F28335的三级中断系统分析 128
8.2.5 PIE寄存器 131
8.2.6 外部中断寄存器 133
8.3 实验步骤 134
本章任务 137
本章习题 138
第9章 实验8―七段数码管显示 139
9.1 实验内容 139
9.2 实验原理 139
9.2.1 七段数码管 139
9.2.2 74HC595驱动芯片 141
9.2.3 七段数码管显示模块电路原理图 142
9.2.4 七段数码管显示原理 144
9.3 实验步骤 144
本章任务 152
本章习题 153
第10章 实验9―OLED显示 154
10.1 实验内容 154
10.2 实验原理 154
10.2.1 OLED显示模块 154
10.2.2 SSD1306的显存 155
10.2.3 SSD1306常用命令 157
10.2.4 字模选项 157
10.2.5 ASCII码表与取模工具 158
10.2.6 TMS320F28335的GRAM与SSD1306的GRAM 158
10.2.7 OLED显示模块显示流程 159
10.3 实验步骤 159
本章任务 171
本章习题 171
第11章 实验10―ePWM 172
11.1 实验内容 172
11.2 实验原理 172
11.2.1 ePWM功能框图 172
11.2.2 ePWM实验分析 175
11.2.3 ePWM部分寄存器(PF1中的默认配置) 176
11.3 实验步骤 183
本章任务 189
本章习题 189
第12章 实验11―eCAP 190
12.1 实验内容 190
12.2 实验原理 190
12.2.1 eCAP功能框图 190
12.2.2 eCAP实验流程图分析 192
12.2.3 eCAP部分寄存器 193
12.3 实验步骤 199
本章任务 203
本章习题 203
第13章 实验12―DAC 204
13.1 实验内容 204
13.2 实验原理 204
13.2.1 DAC7612芯片 204
13.2.2 DAC实验逻辑图分析 206
13.2.3 PCT通信协议 207
13.2.4 PCT通信协议应用 212
13.3 实验步骤 214
本章任务 224
本章习题 224
第14章 实验13―ADC 225
14.1 实验内容 225
14.2 实验原理 225
14.2.1 ADC功能框图 225
14.2.2 ADC实验逻辑框图分析 227
14.2.3 ADC缓冲区 227
14.2.4 ADC部分寄存器 227
14.3 实验步骤 235
本章任务 242
本章习题 242
第15章 实验14―体温测量与显示 243
15.1 实验内容 243
15.2 实验原理 243
15.2.1 体温数据包的PCT通信协议 243
15.2.2 SCI模块函数 243
15.2.3 SCIA与SCIC数据传输流程 244
15.2.4 解包结果处理流程 245
15.2.5 七段数码管显示体温参数 245
15.3 实验步骤 247
本章任务 252
本章习题 253
第16章 实验15―呼吸监测与显示 254
16.1 实验内容 254
16.2 实验原理 254
16.2.1 呼吸数据包的PCT通信协议 254
16.2.2 解包结果处理流程 255
16.2.3 七段数码管显示呼吸数据流程 255
16.3 实验步骤 256
本章任务 261
本章习题 262
第17章 实验16―心电监测与显示 263
17.1 实验内容 263
17.2 实验原理 264
17.2.1 心电数据包的PCT通信协议 264
17.2.2 解包结果处理流程 264
17.2.3 OLED显示心电参数流程 264
17.3 实验步骤 265
本章任务 271
本章习题 271
第18章 实验17―血氧监测与显示 272
18.1 实验内容 272
18.2 实验原理 273
18.2.1 血氧数据包的PCT通信协议 273
18.2.2 解包结果处理流程 273
18.2.3 OLED显示血氧参数流程 273
18.3 实验步骤 274
本章任务 280
本章习题 280
第19章 实验18―血压测量与显示 281
19.1 实验内容 281
19.2 实验原理 282
19.2.1 血压数据包的PCT通信协议 282
19.2.2 血压命令发送 282
19.2.3 解包结果处理流程 282
19.2.4 OLED显示血压参数流程 282
19.3 实验步骤 284
本章任务 292
本章习题 293
附录A 人体生理参数监测系统使用说明 294
附录B PCT通信协议应用在人体生理参数监测系统说明 297
B.1 模块ID定义 297
B.2 从机发送给主机数据包类型ID 297
B.3 主机发送给从机命令包类型ID 307
附录C ASCII码表 317
参考文献 318

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医用DSP开发实用教程——基于TMS320F28335 作者简介

陈昕,2003年获得中国科学技术大学博士学位,2003-2008在香港理工大学工作,2008年加入深圳大学,现任深圳大学生物医学工程学院副院长。主要从事超声成像新技术、超声影像在康复领域应用研究,完成了多项超声弹性成像、超声影像处理相关课题。在超声弹性成像系统构建、弹性成像算法、超声图像处理等领域有良好的研究基础。已完成国家自然科学青年基金、国家自然科学基金面上项目、广东省部产学研项目、深港创新圈计划、深圳市基础研究计划各1项。

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