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V1.0 2020-04-21 gingko 初次建立






STM32CbeMX教程四十一——DSP_MATH实验

1. 新建工程:在主界面选择File–>New Project 或者直接点击ACCEE TO MCU SELECTOR  2. 出现芯片型号选择,搜索自己芯片的型号,双击型号,或者点击Start Project进入配置 在搜索栏的下面,提供的各种查找方式,可以选择芯片内核、型号等等,可以帮助你查找芯片。本实验选取的芯片型号为:STM32F407IGTx。  3. 配置RCC,使用外部时钟源  4. 配置调试引脚  5. 将LED对应的3个引脚(PI5,PI6,PI7)设置为GPIO_Output  6. 引脚模式配置  7. 设置串口  8设置定时器  9. 时钟源设置,选择外部高速时钟源,配置为最大主频  10. 工程文件的设置, 这里就是工程的各种配置 我们只用到有限几个,其他的默认即可 IDE我们使用的是 MDK5  11. 点击Code Generator,进行进一步配置

自行选择方式即可

12. 然后点击GENERATE CODE 创建工程  创建成功,打开工程。





实验四十一:DSP_MATH实验

一、 实验目的与意义

  1. 了解STM32 DSP_MATH结构。
  2. 了解STM32 DSP_MATH特征。
  3. 掌握DSP_MATH使用方法。
  4. 掌握STM32 DSP_MATH库的配置方法
  5. 掌握Keil MDK集成开发环境使用方法。

二、 实验设备及平台

  1. iCore3 双核心板。点击购买
  2. JLINK(或相同功能)仿真器。点击购买
  3. Micro USB线缆。
  4. Keil MDK 开发平台。
  5. STM32CubeMX开发平台。
  6. 装有WIN XP(及更高版本)系统的计算机。

三、 实验原理

1、FPU简介

2、DSP库的使用

四、 实验程序

1. 硬件FPU功能的开启

#de-fi-ne __CM4_REV                     0x0001U  /*!< Core revision r0p1    */  
#de-fi-ne __MPU_PRESENT            1U       /*!< STM32F4XX provides an MPU     */  
#de-fi-ne __NVIC_PRIO_BITS         4U       /*!< STM32F4XX uses 4 Bits for the Priority Levels */  
#de-fi-ne __Vendor_SysTickConfig    0U       /*!< Set to 1 if different SysTick Config is used  */  
#de-fi-ne __FPU_PRESENT               1U       /*!< FPU present     */  
#define __FPU_USED                        1U  

2. DSP库编程环境搭建

3. 主函数

int main(void)  
{  
  /* USER CODE BEGIN 1 */  
    int i,j;  
    int res;  
    float time[2];  
    static int error_flag = 0;  
  /* USER CODE END 1 */  
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/  
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */  
  HAL_Init();  
  /* USER CODE BEGIN Init */  
  /* USER CODE END Init */ 
  /* Configure the system clock */  
  SystemClock_Config();  
  /* USER CODE BEGIN SysInit */ 
  /* USER CODE END SysInit */  
  /* Initialize all configured peripherals */  
  MX_GPIO_Init();  
  MX_TIM3_Init();  
  MX_UART4_Init();  
  /* USER CODE BEGIN 2 */  
  usart4.initialize(115200);  
  usart4.printf("\x0c"); 
  usart4.printf("\033[1;32;40m");     
  usart4.printf("Hello, I am iCore4!\r\n\r\n");  
  usart4.printf("DSP BasicMath TEST......\r\n");   
 /* Infinite loop */  
  /* USER CODE BEGIN WHILE */  
  while (1)  
  {  
    /* USER CODE END WHILE */   
    /* USER CODE BEGIN 3 */  
    timeout = 0;  
    __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim3,0);  
        for(j = 0;j < 10000;j++){  
            for(i = 0;i < MAX_BLOCKSIZE;i ++){  
                res = SinCos_Test(testInput_f32[i],0);  
                if(res != 0)error_flag ++;  
            }  
        }
        time[0] = __HAL_TIM_GET_COUTER(&htim3)+ timeout*5000;
        timeout = 0;  
        __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim3,0);  
        for(j = 0;j < 10000;j++){  
            for(i = 0;i < MAX_BLOCKSIZE;i ++){  
                res = SinCos_Test(testIput_f32[i],1);  
                if(res != 0)error_flag ++;  
            }  
        }  
        time[1] = __HAL_TIM_GET_COUTER(&htim3)+ timeout*5000;
        if(error_flag == 0){  
            usart4.printf("*NO DSP MATH LIB runtime:%0.1fms *USE DSP MATHLIB runtime:%0.1fms\r",time[0]/10,time[1]/10);  
            LED_GREEN_ON;  
            LED_RED_OFF;  
            LED_BLUE_OFF;  
        }  
        else{  
            usart4.printf("Error\r");             
            LED_GREEN_OFF;  
            LED_RED_ON;  
            LED_BLUE_OFF;  
        }  
  }  

4. 计算函数

int SinCos_Test(float testInput,unsigned char mode)  
{  
    float Sinx,Cosx;  
    float Result; 
    switch (mode){  
        case 0: //不适用DSP_MATH库
            Sinx = sinf(testInput);  
            Cosx = cosf(testInput);  
            Result = Sinx*Sinx + Cosx*Cosx;  
            Result = fabsf(Result-1.0f);  
            if(Result > DELTA)return -1;  
            break;  
 case 1://使用DSP_MATH库
            Sinx = arm_sin_f32(testInput);  
            Cosx = arm_cos_f32(testInput);  
            Result = Sinx*Sinx + Cosx*Cosx;  
            Result = fabsf(Result-1.0f);  
            if(Result > DELTA)return -1;       
            break;  
        default:  
            break;  
    }  
    return 0;  
}
}
time[0] = __HAL_TIM_GET_COUTER(&htim3)+ timeout*5000;
        timeout = 0;  
        __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim3,0);  
        for(j = 0;j < 10000;j++){  
            for(i = 0;i < MAX_BLOCKSIZE;i ++){  
                res = SinCos_Test(testIput_f32[i],1);  
                if(res != 0)error_flag ++;  
            }  
        }  
  time[1] = __HAL_TIM_GET_COUTER(&htim3)+ timeout*5000;
        if(error_flag == 0){  
            usart4.printf("*NO DSP MATH LIB runtime:%0.1fms *USE DSP MATHLIB runtime:%0.1fms\r",time[0] / 10, time[1] / 10);  
            LED_GREEN_ON;  
            LED_RED_OFF;  
            LED_BLUE_OFF;  
        }  
        else{  
            usart4.printf("Error\r");             
            LED_GREEN_OFF;  
            LED_RED_ON;  
            LED_BLUE_OFF;  
        }  
  }  
 

5. 启动定时器计数模式

void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* tim_baseHandle)  
{  
  if(tim_baseHandle->Instance==TIM3)  
  {  
    __HAL_RCC_TIM3_CLK_ENABLE();  
    HAL_NVIC_SetPriority(TIM3_IRQn, 1, 0);  
    HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);  
    HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);//开启定时器中断计数模式
  }  
}

五、 实验步骤

  1. 把仿真器与iCore3的SWD调试口相连(直接相连或者通过转接器相连);
  2. 把iCore3通过Micro USB线与计算机相连,为iCore3供电;
  3. 打开Keil MDK 开发环境,并打开本实验工程;
  4. 烧写程序到iCore3上;
  5. 也可以进入Debug模式,单步运行或设置断点验证程序逻辑;
  6. 打开串口软件,显示运行结果。

六、 实验现象