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dsp28335最大功耗多少,DSP28335的内核电压18V因为个人设计原因将内核电压上成31V了

来源:整理 时间:2023-03-08 21:49:11 编辑:亚灵电子网 手机版

1,DSP28335的内核电压18V因为个人设计原因将内核电压上成31V了

这个设计电压最高位3.3v,通常用1.9v-3.3v之间,所以说,芯片没问题的
你在换成1.8伏试下不就知道了啊,烧了也没办法啊再看看别人怎么说的。

DSP28335的内核电压18V因为个人设计原因将内核电压上成31V了

2,TI的DSP28335的AD口的耐压是多少很多人都说大于3V就会烧掉

最好在0~3V,输入要加保护
dsp28335中adc模块的采样精度为12位对于精度要求高的场合可以采用ad校正实现。通过设置adctrl3.0位adc模块可以工作于同步采样模式或者顺序采样模式。

TI的DSP28335的AD口的耐压是多少很多人都说大于3V就会烧掉

3,DSP28335系统加电到5V以上经过5V1117稳压芯片输出后在经过33

不了解你的供电电路,但未提及CPU供电,是否CPU是1.8V(1.9V,150MHz)的电压?28335 IO和内核是两个电压
你好!功耗一定电压低电流大,如果能用5V,就用呗。仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。
功耗一定电压低电流大,如果能用5V,就用呗。

DSP28335系统加电到5V以上经过5V1117稳压芯片输出后在经过33

4,dsp28335 eqep模块测速IO口输入电压可以承受多大的

一般来说DSP所有引脚最好都不要超过3.3V,另有规定要求的除外。这个你最好小心点,前两天刚烧了块28335的最小板,害的我又重新找器件,焊了两块。这玩意贼脆弱,但是如果不出现过压过流,那就没什么问题,你最好在输入信号(主要是可能过压的)加入电平钳位电路和过流保护电路,能安全好多
邻曲鸡鸣惊昧旦。。溯洄难遣楚湘心。。再看看别人怎么说的。

5,DSP 28335最大可以外扩多少存储

你设置的是第三个通道,那么adc寄存器配置的就应该是第三通道的,你跑例程应该是一通道ain0,建议你试试,外部接法没问题
SRAM最大的都只有1M X 16, 至少要接3个。所以用Flash或SDRAM, 速度要求不高的话建议用FLASH, 推荐MICROCHIP的SST39VF6402B。如果用SDRAM的话就用ISSI的IS42S16400F。

6,TMS320F28335 IO口可承受多大电压5V直接送到DSP的IO口上有没

28335不能用5V输入,这个教训我已经领教了,你最好不要试了,这回影响你的项目精度。IO口输入,你可以外接一个3.3V电压的CPLD类或者74LVTH245芯片。输出处理相对简单。
手册里说最大是3.465V,不能5V输入
<p>芯片手册都是英文的,dsp28335开发板(国内首款低于800元的lite型tms320f28335开发板): <a href="http://wenwen.soso.com/z/urlalertpage.e?sp=shttp%3a%2f%2fauction1.paipai.com%2f92f4cb2400000000001238a30528bb16" target="_blank">http://auction1.paipai.com/92f4cb2400000000001238a30528bb16</a></p>

7,什么是dsp的低功耗模式

数字信号处理就是用数值计算的方式对信号进行加工的理论和技术,它的英文原名叫digital signal processing,简称DSP。另外DSP也是digital signal processor的简称,即数字信号处理器,它是集成专用计算机的一种芯片,只有一枚硬币那么大。有时人们也将DSP看作是一门应用技术,称为DSP技术与应用。数字信号处理是将信号以数字方式表示并处理的理论和技术。数字信号处理与模拟信号处理是信号处理的子集。数字系统的优点:体积小、功耗低、精度高、可靠性高、灵活性大、易于大规模集成、可进行二维与多维处理。DSP有一个低功耗指令IDLE,当被执行时,通过使用该指令,CPU的时钟将被关闭以节约能量。
这个问题很蹊跷! 首先,在什么地方进入低功耗模式完全是由程序员来决定的。你需要什么时候让430低功耗,它就什么时候进。当然,前提是你使用了进入低功耗的操作语句。不知道楼主使用的是什么型号的片子,反正5系列的头文件里面已经重定义了低功耗的语句,例如只需要调一下lpm0();就可以进入低功耗模式0了。 什么时候进入哪种低功耗模式?这个问题我只能说你把软件需求分析和软件功能实现弄混了。准确的讲,如果你的产品或者项目没有低功耗需求,你根本就不需要低功耗这个模式。让单片机一直运行就可以了。如果你的开发需要进低功耗以节省电力,那么就需要应用低功耗来达成你的目的。至于五种低功耗模式怎么选择。这里有个图先插一下 因为编辑的时候看不到图片效果,所以看不清的话就将就着看吧。 我用的是5系列,一共五种低功耗模式,每种低功耗模式标明了在此模式下会被关闭的功能模块都有哪些。使用低功耗的前提是你有低功耗的应用需求,在这个前提下选择低功耗模式的原则是不能干扰基本功能的实现。以配图为例,如果你的低功耗模式需要使用定时器,而你的定时器的时钟源恰好使用的是aclk,那么低功耗模式lpm4是绝对不能使用的,因为lpm4会关闭aclk,相当于关闭了定时器,假如说你的应用是定时器每隔一段时间产生一个中断,将430从低功耗中唤醒执行一些动作后再次进低功耗,那么在使用aclk作为此定时器的时钟源的情况下,进入lpm4就使得功能无法被正常执行。等于在逻辑上造成了一个死锁。如果你的应用需要在低功耗的时候依然使用fll,那么就不能使用图中除lpm0以外的其他任何一种低功耗模式。 所以,具体使用哪种低功耗模式要结合你的应用需求和用户手册中对低功耗模式的说明综合考虑的。等你的知识积累到一定时候,对低功耗的选择取舍就会游刃有余了。 小盆友,你从来不看芯片规格书的吗???
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