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TMS320C6713 DSP在音乐喷泉控制系统中的应用

时间:11-27 来源:互联网 点击:
3、数据采集的实现

程序设计步骤如下:

a)初始化多通道缓冲串口0和1。

对多通道缓冲串口的初始化是通过配置其寄存器来完成的。串口0配置成方式,串口0各寄存器配置如下:串口配置控制寄存器SPCR=0xC30003;接口控制寄存器PCR=0x03;接收控制寄存器RCR=0x0140;发送控制寄存器XCR=0x0140。串口1配置成SPI方式,串口1各寄存器配置如下:串口配置控制寄存器SPCR=0xC51000;接口控制寄存器PCR=0xa0a;接收控制寄存器RCR=0;发送控制寄存器XCR=0x10040。

b)配置TLV320AIC23
AIC23内部有11个16位寄存器,这16位控制字中,B[15—9]为寄存器的地址,B[8—0]为要写入寄存器的数据。对本设计写入这11个寄存器的数值如下:左声道输入控制=0x17;右声道输入控制=0x17;左耳机通道控制=0x7f;右耳机通道控制=0x7f;模拟音频通道控制=0x1c;数字音频通道控制=0x1;启动控制=0;数字音频格式=0x4f;样本速率控制=0x3f;数字界面激活=0x01;初始化寄存器=0。

c)启动转换,进行A/D转换,将转换后的数据存储在DSP的内部存储器中,每次采用128点。

实例

图5为在DSP的软件环境CCS2.0下仿真输出的音频信号频谱波形,图6为音频信号的时域波形。每次采样数为128,采样频率设为44.1kHz,样本大小为16位。



图5 音频信号频谱图



图6 音频信号时域波形

结束语

本文给出了一种新的音乐喷泉的设计方案,提出了通过喷泉水柱的高低变化来展现音乐信号的频谱的方法,利用DSP和音频编解码芯片在音频信号处理中的优点,将二者很好地应用于音乐喷泉系统中。详细地阐述了TMS320C6713与音频codecAIC23接口的软件编程与硬件系统设计。这一方案在Code Composer Studio(CCS2.0)环境下运行仿真器进行软件硬件联合调试时取得了较好的效果,证实了设计的成功和方案的可用性。本方案不仅可以作为音乐喷泉的前端控制系统设计,如果加上一个LCD显示和一些控制电路,还可以作为便携式音频信号频谱分析仪的模型。

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