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学DSP的请进来看看!!!

滤波子程序:filter_start
;=================================================================
.text
filter_start:
STM #K_CIR,BK ;设置环形buffer的大小
STM #1,AR0 ;和步长
STM #inputdata,ORIGIN ;AR2
STM #bufferdatax,INPUT ;AR3
STM #bufferdatay,FILTER ;AR4
STM #filterdata,OUTPUT ;AR5
;初始化
RPT #K_B-1-1 ;
ST #0,*INPUT+0% ;x(-1)、x(-2)、x(-3)设为0
RPT #K_A-1
ST 0,*FILTER+% ;y(-1)、y(-2)、y(-3)设为0
STM #bufferdatay,FILTER
STM #K_DATA_SIZE-1,BRC ;块循环次数,头三个值已经直接通过了
RPTB filter_end-1 ;块循环结束位置
;可以把块循环改成中断调用,有新数据就中断一次。
nop ;数据从件导入点,加nop保证数据在使用前导入
nop
MVDD *ORIGIN,*INPUT ;新数据
MAR *+INPUT(-K_B+1)%
MPY *INPUT+0%,#b3,B ;B=x(n-3)*b3, i=i+1
LD B,A
MPY *INPUT+0%,#b2,B ;B=x(n-2)*b2, i=i+1
ADD B,A
MPY *INPUT+0%,#b1,B ;B=x(n-1)*b1, i=i+1

ADD B,A
MPY *INPUT+0%,#b0,B ;B=x(n)*b0, i=i+1

ADD B,A
MPY *FILTER+0%,#a3,B ;B=y(n-3)*a3, j=j+1 j=n-3为y的指针
ADD B,A
MPY *FILTER+0%,#a2,B ;B=y(n-2)*a2, j=j+1

ADD B,A
MPY *FILTER+0%,#a1,B ;B=y(n-1)*a1, j=j+1

ADD B,A
STH A,*FILTER ;传送y(n)至y区, ;16位小数相乘得到的是32位小数
STH A,*OUTPUT ;传送y(n)至结果区 ;取前16位就行了
MAR *+FILTER(-K_A+1)%
nop
nop ;数据文件导出点,加nop保证数据在导出前已更新
filter_end: NOP ;循环结束
RET
.end

具体步骤:
1.修改项目的编译选顶,使其生成可以转化成加载表的.out文件格式
2.为hex500.exe建立一个配置文件
3.用hex500.exe把*.out转化成加载表*.hex
4.在.hex未尾加上加载表起始地址
5.烧录到非易失性存贮器中
6.安到目标板上进行加载实验
各步骤详述如下:
1.修改项目的编译选顶,使其生成可以转化成加载表的.out文件格式
在Project/Build Option…/Complier 里面加一个选项:-v548,或在Basic/Process
verson一栏中填写:548,然后点确定。
注意:如果不加这个选项,用hex500程序转化出来的hex文件无法加载。
2.为hex500.exe建立一个配置文件
这个配置文件包含了hex500程序执行所需要的选顶,下面是一个样板配置文件hex.cmd:
sample.out /* 待转化的程序文件*/
-map hex.map /* 生成一个map文件便于查看转化结果*/
-o hex.hex /* 输出文件名*/
-i /* 输出文件为Intel Hex 文件格式 */
-memwidth 8 /* 目标系统的存贮器为8位*/
-romwidth 8 /* 存贮器芯片的位宽为8位*/
-boot /* 生成加载表*/
-bootorg 0000h /* 加载表在存贮芯片中的起始位置*/
-e 80h /* 程序入口,即加载完毕后跳转执行程序位置 */
初学者容易弄错的是memwidth、romwidth和bootorg这三个选项。不同存贮器配置下设置不同,并且要注意的是上文注释的(包括TI资料中的解释)是程序脱机烧写的设置,而在系统烧录(EEPROM、Flash、NVSRAM可以支持)与脱机烧写又会有所不同。
脱机烧写指的是将存贮芯片放置在编程器里烧写,优点是直接可以利用hex500转化出来的hex文件,缺点是普通编程器无法烧写贴片封装的芯片。
在系统烧写相对灵活,但对不同系统,不同芯片需要编写专用的烧录程序,并且需要将hex文件进一步进行格式转换成烧录程序可以识别的程序。
不同情况设置方法如下表:
存贮器配置方案脱机烧写在系统烧写
8位存贮器-memwidth 8
-romwidth 8
16位存贮器-memwidth 16
-romwidth 16
两片8位贮器并行组成16位存贮器-memwidth 16
-romwidth 8-memwidth 16
-romwidth 16
bootorg芯片中的起始地址系统中的起始地址

3.用hex500.exe把*.out转化成加载表*.hex
在dos窗口下执行:hex500 hex.cmd
如果hex500.exe与hex.cmd以及待转化的程序文件不在同一目录下,需加上路径或设置path环境变量。
4.在FFFFH加上加载表起始地址
当开始并行加载时,Bootloader程序会在外部程序空间的FFFFH(如果是8位系统,同时也会查FFFEH)寻找加载表的地址,如果熟悉hex文件格式可以直接在hex文件末尾加一条纪录,也可以烧录器软件中加。
应用实例:
本实验箱是用于程序加载的是8位EPROM或EEPROM,可以用脱机方式,如用EEPROM也可以用在系统方式。Hex500程序的配置文件如前hex.cmd文件,只需要把第一行的sample.out换成实际的程序名称。EPROM/EEPROM在程序空间的地址为8000H,并且由于是8位系统,则要在FFFEH和FFFFH的值分别设为80H、00H。可以在生成的.hex文件倒数第二行加上:
:027FFE00800001
也可以在烧录器软件中修改FFFEH-FFFFH处的值,然后就可以烧写了。
烧写好后,将芯片安置在IC座中,确认MP/MC跳线置为低电平,INT3、INT2的跳线置于悬空后,打开电源,就可以看到程序运行的状况。

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