dspc,dspc6678 bootload运行在哪个核里
来源:整理 编辑:智能门户 2025-01-04 21:58:13
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1,dspc6678 bootload运行在哪个核里
BootLoader的原意是启动装载。 这是一段很小的程序,用于在系统启动初期运行,安装必要的初始化程序。 在嵌入式系统中应用较多一个面板上有两个口,一个正常上网,换另一个备用网口不能用,怎么回事呢?
2,nadspc是解决三相不平衡的一个装置有知道原理的吗
NAD SPC开启后,通过外接电流互感器(CT)实时检测系统电流,并将系统电流信息发送给内部控制器进行处理分析,以判断系统是否处于不平衡状态,同时计算出达到平衡状态时各相所需转换的电流值,然后将信号发送给内部IGBT并驱动其动作,将不平衡电流从电流大的相转移到电流小的相,最后达到三相平衡状态。他们网站上有,你可以看一下!浙江南德电气有限公司
3,变频器面板上DSPC是什么意思
DSPC 报告一个报警。DSPC 报警包括励磁输入电压丢失,转子位置没有找到,元件短接,EE 供电,选通电源电压不足,交流电源故障,马达电压不平衡,电源电压不足,速度控制丢失,触发返馈不正常和FCGD 误操作。trip就是触发故障并停机的意思。
比如下面的句子:
the connection will cause voltage transients that may trip or even damage the drive.
连接会引起电压瞬变,可能会触发故障,甚至损坏变频器。
4,硬件问题你知道怎么回事
现在问题已经找到了(可能的原因有两个):1、买来的芯片本身就有问题。2、上电次序不对,导致芯片损坏。由于我在制作PCB的时候一个电源网络标号标错,导致这个管脚没有连接(管脚是第29脚,内核电源电压引脚),我们知道TMS320LF2407A最小系统工作需要以下四种电源:a、CPU内核电源:CPU内核3.3V引脚VDD(F2812是1.8V,工作在150M时需要1.9V),CPU内核地VSSb、I/O口电源:I/O端口3.3V引脚VDDO(F2812也是3.3V),I/O端口地VSSOc、PLL电源:PLL3.3V引脚PLLVcca,PLL地VSSd、Flash编程电源:Flash编程+5V引脚Vccp(F2812是3.3V,切记)而正确的DSP电源上电次序应该是:a、CPU内核要先于I/O上电,后于I/O掉电b、CPU内核先于I/O供电相差不能太长,一般不能大于1s,否则会影响DSP的寿命或损坏DSPc、为保护DSP器件,可以在CPU内核电源与I/O电源之间加一个肖基特二极管肖基特二极管的特点:a、电容效应小b、正向导通门坎电压和正向压降都比PN结二极管低(约低0.2V)现在问题已经找到了(可能的原因有两个):1、买来的芯片本身就有问题。2、上电次序不对,导致芯片损坏。由于我在制作PCB的时候一个电源网络标号标错,导致这个管脚没有连接(管脚是第29脚,内核电源电压引脚),我们知道TMS320LF2407A最小系统工作需要以下四种电源:a、CPU内核电源:CPU内核3.3V引脚VDD(F2812是1.8V,工作在150M时需要1.9V),CPU内核地VSSb、I/O口电源:I/O端口3.3V引脚VDDO(F2812也是3.3V),I/O端口地VSSOc、PLL电源:PLL3.3V引脚PLLVcca,PLL地VSSd、Flash编程电源:Flash编程+5V引脚Vccp(F2812是3.3V,切记)而正确的DSP电源上电次序应该是:a、CPU内核要先于I/O上电,后于I/O掉电b、CPU内核先于I/O供电相差不能太长,一般不能大于1s,否则会影响DSP的寿命或损坏DSPc、为保护DSP器件,可以在CPU内核电源与I/O电源之间加一个肖基特二极管肖基特二极管的特点:a、电容效应小b、正向导通门坎电压和正向压降都比PN结二极管低(约低0.2V)
5,简述脂质体的组成和功能
脂质体(Liposomes)是由卵磷脂和神经酰胺等制得的脂质体(空心),具有的双分子层结构与皮肤细胞膜结构相同,对皮肤有优良的保湿作用,尤其是包敷了保湿物质如透明质酸、聚葡糖苷等的脂质体是更优秀的保湿性物质。[1] 脂质体的组成与结构脂质体的组成:类脂质(磷脂)及附加剂。1、磷脂类:包括天然磷脂和合成磷脂二类。磷脂的结构特点为一个磷酸基和一个季铵盐基组成的亲水性基团,以及由两个较长的烃基组成的亲脂性基团。天然磷脂以卵磷脂(磷脂酰胆碱,PC)为主,来源于蛋黄和大豆,显中性。合成磷脂主要有DPPC(二棕榈酰磷脂酰胆碱)、DPPE(二棕榈酰磷脂酰乙醇胺)、DSPC(二硬脂酰磷脂酰胆碱)等,其均属氢化磷脂类,具有性质稳定,抗氧化性强,成品稳定等特点,是国外首选的辅料。2、胆固醇:胆固醇与磷脂是共同构成细胞膜和脂质体的基础物质。胆固醇具有调节膜流动性的作用,故可称为脂质体“流动性缓冲剂”。1、靶向性和淋巴定向性:肝、脾网状内皮系统的被动靶向性。用于肝寄生虫病、利什曼病等单核-巨噬细胞系统疾病的防治。如肝利什曼原虫药锑酸葡胺脂质体,其肝中浓度比普通制剂提高了200~700倍。2、缓释作用:缓慢释放,延缓肾排泄和代谢,从而延长作用时间。3、降低药物毒性:如两性霉素B脂质体可降低心脏毒性。4、提高稳定性:如胰岛素脂质体、疫苗等可提高主药的稳定性。脂质体的组成:类脂质(磷脂)及附加剂。1、磷脂类:包括天然磷脂和合成磷脂二类。磷脂的结构特点为一个磷酸基和一个季铵盐基组成的亲水性基团,以及由两个较长的烃基组成的亲脂性基团。天然磷脂以卵磷脂(磷脂酰胆碱,pc)为主,来源于蛋黄和大豆,显中性。合成磷脂主要有dppc(二棕榈酰磷脂酰胆碱)、dppe(二棕榈酰磷脂酰乙醇胺)、dspc(二硬脂酰磷脂酰胆碱)等,其均属氢化磷脂类,具有性质稳定,抗氧化性强,成品稳定等特点,是国外首选的辅料。2、胆固醇:胆固醇与磷脂是共同构成细胞膜和脂质体的基础物质。胆固醇具有调节膜流动性的作用,故可称为脂质体“流动性缓冲剂”。特点(优点):1、靶向性和淋巴定向性:肝、脾网状内皮系统的被动靶向性。用于肝寄生虫病、利什曼病等单核-巨噬细胞系统疾病的防治。如肝利什曼原虫药锑酸葡胺脂质体,其肝中浓度比普通制剂提高了200~700倍。2、缓释作用:缓慢释放,延缓肾排泄和代谢,从而延长作用时间。3、降低药物毒性:如两性霉素b脂质体可降低心脏毒性。4、提高稳定性:如胰岛素脂质体、疫苗等可提高主药的稳定性。
6,一些基本的DSP C54X芯片指令问题
1. CPL=0 //CPL=0的是直接寻址(下面两句都是直接寻址)中,使用的指针来自数据存储器的页指针DP;若CPL=1,使用的指针是堆栈指针SP。 A=#1234h //A指的是累加器A(一共有两个:累加器A和累加器B),这句话的意思就是给累加器A赋值,这个值是一个立即数 1234h(16位) DP=#09H //因为第一句已经选择了使用DP指针,这一句就是给DP指针赋值一个立即数,让DP指针指向数据存储器(RAM)09寄存器单元、剩下的有空再说吧!1. dsp是专门用于进行数学信号处理的器件,内部有许多适合做信号处理运算的单元,如乘累加(mac),位倒序等,另外有一些dsp的功耗非常小,适合与手持设备的信号处理。2. ti的dsp内部有:独立的mac单元,独立的多通道dma,多总线的内部存贮器,丰富的外设资源,低功耗,特殊译码单元,协处理器单元等等3. 这个就多啦,现在的手机,游戏机,变频空调,几乎充斥整个生活。例如,gps中的卫星信号接收后的运算,而且得到位置信息;手机的语音、图片的传输都需要dsp做相应处理。4. 有许多的fpga可以替代dsp。dsp实际上是一个cpu,只不过是有特殊运算能力的cpu;而fpga更底层,它同时许多基础电路实现dsp运算的功能。一般来讲,dsp要灵活些,而fpga处理速度要更快。5. 大多数dsp的寻址有专门的部件来完成(如ti的c5000),它们可以在进行算术运算或其它指令执行是同时完成地址计算。举个例子吧,c5000的dsp可以在一个时钟内完成两个地址指针的加/减/循环运算。这也是dsp能完成实时信号处理运算的一个重要原因。6. 流水线在现在的cpu中被广泛使用,不仅仅是dsp。一条指令从读取到最后执行往往需要很多步,需要不同的部件来完成。所以,每条指令在执行时都需要若干个时钟周期。但如果将这些执行部件并列起来,比如一条指令处于执行阶段,但这是前面的读指令部件,译码部件都空闲了,所以可以让它们去做下一条指令的译码,再下一条指令的读取,这就是流水线。一旦指令进入流水线,那就只需要一个时钟周期就可以完成了。7. dsp的总线结构往往采用独立的数据空间和程序空间,也就说数据存贮器和程序存贮器都有独立的总线(数据线和地址线)做访问。另外,dsp的数据空间总线还有多组,比如,ti的c5500系列,有三套数据读总线,二套数据写总线,一套程序读写总线。数据和程序总线分离,这个是dsp的一大特点。其他的普通cpu都不这样的。但总线分离,并不一定对存贮器是分开编址。ti的c5500,c6000的存贮器,其数据和程序都是统一编址。对于这种联合编址的系统,简单地讲就是一个地址为0x1000的存贮器,如存放代码就是程序空间,使用程序总线访问;如存放数据就是数据空间,使用数据空间总线来访问。这是有dsp内部的总线机制来完成,程序员并不关心。程序员只需要明确这个地址是用来放程序的,还是数据的。
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