r_3系统功能详解

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1、RZ8663B信号系统在线设计1.USB驱动安装(1)运行“372drive”文件夹中的USB驱动程序CH372DRV.EXE。在图1中的界面选择INSTALL,完成USB口驱动的安装。图1(2)用USB线连接实验平台与PC机(3)按下SW102按钮对DSP进行复位,或对实验箱加电复位,在计算机的控制面板中的设备管理器可以添加了一个外部接口,如图2所示,表示USB口工作正常。图2(4)按下SW101按钮选择DSP工作的程序,当程序号模块显示“1”时,即可以进行在线设计程序。当程序号模块显示“2”时,可以通过观测DSP产生的各种

2、信号波形。2.在线设计运行RZ8663B主程序.exe,即打开本配套软件的主程序,如图3所示,双击界面,则出现在线设计实验选择界面,如图4所示。包含4种实验选择。图3图42.1滤波器设计在“信号与系统在线设计程序”界面上选择“滤波器设计”,即可以通过MATLAB设计滤波器系数,并加载到DSP中运行,通过实验箱测试滤波器的特性。界面如图5所示。界面上介绍了操作步骤,并包含“启动MATLAB”、“关闭MATLAB”、“装载”、“运行”、“结束”等按钮。(1)“启动MATLAB”,自动调用MATLAB,通过MATLAB完成滤波器的设

3、计,并产生相应的滤波器系数。(2)“关闭MATLAB”,关闭MATLAB的滤波器设计界面。(3)“装载”,将实现滤波器的DSP代码和滤波器系数加载到实验箱中的DSP中。(4)“运行”,运行DSP中的滤波器程序,并在相应的测试点测试滤波器的性能。(5)“结束”,结束滤波器设计实验,退出该实验界面。图52.2频谱分析在“信号与系统在线设计程序”界面上选择“频谱分析”按钮,出现频谱分析实验平台界面,如图6所示。该实验通过PC机上加载信号到DSP,进行傅立叶变换,并将变换后的信号频谱采集到PC机上观测。“频谱分析实验平台”包含“加载原

4、始信号”、“运行”、“实时分析”、“结束”等按钮,以及原始信号波形、DFT频谱波形两个图形显示区。图6(1)“加载原始信号”,从PC机上选择定制好的信号,将DSP程序代码和该信号数据加载到实验箱的DSP中。同时在界面左边的原始信号波形区域显示该信号的时域波形。(2)“运行”,运行DSP中的频谱分析程序,可以通过在实验箱的测试点上观测。(3)“实时分析”,将DSP中的频谱分析的结果采集到计算机上,在界面左边的DFT频谱波形区域显示出该信号的频谱。(4)“结束”,结束频谱分析实验,退出该实验界面,2.3DSP应用在“信号与系统在线

5、设计程序”界面上选择“DSP应用”按钮,出现DSP应用实验平台界面,如图7所示。该实验通过PC机将自主编写的DSP应用程序加载到实验箱的DSP中运行,可不用仿真器。“频谱分析实验平台”包含“应用程序装载”、“运行”、“结束”等按钮,以及原始信号波形、DFT频谱波形两图7(1)“应用程序装载”,自主的设计一些DSP应用程序,从PC机上将DSP程序代码加载到实验箱的DSP中,可以不需要仿真器。(2)“运行”,运行下载到DSP中应用程序,可以通过在实验箱的测试点上观测。(3)“结束”,结束DSP应用实验,退出该实验界面,2.4虚拟仪

6、表在“信号与系统在线设计程序”界面上选择“虚拟仪表”按钮,出现虚拟仪表实验平台界面,如图8所示。该实验将实验箱的信号采集到计算机端,在计算机显示信号波形,完成一些仪表的功能。“虚拟仪表实验平台”包含“应用程序装载”、“采集信号”、“暂停/继续”、“结束”等按钮,以及采集到的信号波形显示区域。(1)“应用程序装载”,将完成虚拟仪表功能的DSP代码通过PC机加载到实验箱的DSP中。(2)“采集信号”,运行下载到DSP中应用程序,将需要测试的信号采集到计算机端,并在计算机显示器上显示信号的波形。也可以将该信号通过仪表在实验箱的测试点

7、上观测,并进行比较。(3)“暂停/继续”,为了观测的方便,可以暂停对信号的采集和继续采集显示。(4)“结束”,虚拟仪表实验,退出该实验界面。图8在虚拟仪表界面的左边是测量的信号波形,横坐标为时间(单位为毫秒),纵坐标为信号的幅度(单位为伏特)。进行虚拟仪表的测试实验时,需要将测试的信号连接到实验箱的P101输入端。图9是我们对实验箱中的一个方波通过虚拟仪表实验而获得信号波形。图10是该信号通过实验箱的一个一阶RC电路之后的输出波形。图9图103.DSP信号波形产生实验实验箱的数字信号处理模块可以通过按钮“SW101”按钮选择D

8、SP工作的程序,当程序号模块(实验箱顶部中间的数码管)显示“1”时,即可以进行在线设计程序。当程序号模块显示“2”时,可以通过观测DSP产生的各种信号波形。为了观测DSP产生的各种信号波形,这里需要将程序号通过SW101调节为2。产生的信号波形包括:(1)正弦函数信号;(2)

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