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    摘要以实验室现有的双容水箱作为控制对象,设计了一个由TMS320F28335型号的DSP芯片和金鹏可触控智能型彩屏终端构成的通信系统,来实现对双容水箱实时液位值的数据显示和图线绘制。研究的主要内容包括DSP与触摸屏通信系统的硬件平台搭建以及相应软件程序的设计。硬件系统主要由DSP芯片、触摸屏显示终端构成。软件开发分为DSP编程和触摸屏界面设计两部分。DSP的程序编写以CCS3.3软件作为开发平台,采用C语言进行编写。30222
    通过双容水箱的液位调节实验对由DSP和触摸屏构成的通信系统进行测试,实验结果表明:该基于MODBUS通讯协议设计的DSP与触摸屏通信系统具有良好的实时性和准确性。
    关键词  DSP  触摸屏  串口通信
    毕业论文设计说明书外文摘要
    Title    The Program Design of Touch Screen Based on DSP 
    Abstract
    Making the double tank real-time liquid level as control object, the aim is to design a communication system composed of the TMS320F28335 DSP and Jinpeng intelligent touch screen, which can achieve the ability to display the real-time liquid level of the double tank in laboratory and draw its curve. The main contents of the research includes the hardware design and the software programming of the communication system of DSP and touch screen. The hardware part adopts DSP, touch screen. The software consists of touch screen frame designing and DSP controller programming two parts. The programming of DSP use CCS3.3 as platform, and program with the language of VC.
    Testing the communication system of DSP and touch screen through the experiment of adjusting the liquid level of the double tank .The experimental results show that: the design of DSP and touch screen communication system based on MODBUS protocol has good real-time performance and accuracy.
    Keywords  DSP  touch screen  serial port communicating
    目   次
    1  绪论    1
    1.1  研究背景    1
    1.2  国内外研究现状    2
    1.3  本文的主要工作    4
    2  MODBUS通讯协议    5
    3  通信系统硬件设计    7
    3.1  TMS320F28335 DSP    7
    3.2  金鹏触摸屏    8
    3.3  MAX3232芯片    8
    4  通信系统软件设计    10
    4.1  触摸屏编程软件    10
    4.2  DSP程序编写    12
    5  DSP与触摸屏通信实验    18
    5.1  实验设备构成    18
    5.2  实验结果    18
    结  论    21
    致  谢    22
    参考文献23
    1  绪论
    1.1  研究背景
    现代工业随着科学技术的发展有着日新月异的变革,从而对于工业加工过程中的精度和效率的要求越来越高,因此在现代的工业控制系统中,数字信号的处理技术受到了广泛的关注。高效的数字信号处理设备成为了工业控制系统中的重中之重,传统的单片机等日益无法满足人们的要求,而DSP(数字信号处理器)具有的运算能力随着微处理器技术突飞猛进的发展日益强大,在目前的控制领域市场中占有大量的比重。
    DSP的理论和算法基础在上世纪70年代被首次提出,当时的DSP仅能够用于航天、军事等部门,且其系统由分立元件构成,还很不成熟。世界上的第一代较为成熟的DSP芯片于80年代出现,其产生以大规模集成电路技术和半导体技术的发展为基础,应用微米工艺NMOS工艺生产而成。作为首个较成熟的DSP芯片产品,在运算速度上就具有快于微处理器几十倍的优势,当然其在外观尺寸和能源消耗方面存在一定的缺陷,但在当时也得到了一定范围内的广泛运用。DSP芯片的产生在DSP的发展历史上具有极其重大的意义,它的出现代表着DSP由大型系统设备向小型芯片器件的转变。随着各种技术的飞速发展,DSP芯片发展了第三代、第四代、第五代产品,每一代产品的运算能力较之前一代都有所提升,其他方面的性能也逐代加强,在现代应用广泛的DSP芯片属于第五代的产品。区别于传统的CPU和MCU等处理芯片,现代DSP具有许多特点,首先,传统的通用CPU或者MCU大多采用冯诺依曼结构,而现代DSP采用哈佛结构或者改进的哈佛结构,在数据处理速度上具有很大的优势。其次现代DSP采用多级流水线技术,在很大程度上提高了数据流的处理速度,而其普遍内置的MAC硬核也提高了矩阵运算的效率。另外,为满足复杂控制系统的系统,现代DSP芯片还集成了大量外设,如ADC、SCI、SPI等,极大的简化了系统的设计。
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