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V1.0 2020-12-03 gingko 初次建立



STM32CubeMX教程四十五——DSP_MATH实验

1.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:STM32F429IGHx。 3.配置RCC,使用外部时钟源 4.调试选择Serial Wire,时基源选择SysTick 5.将PI3,PI4,PH14设置为GPIO_Output 引脚模式配置 6.设置串口 7.时钟源设置,选择外部高速时钟源,配置为最大主频 8.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MDK V5.27 9.点击Code Generator,进行进一步配置

10.然后点击GENERATE CODE创建工程 创建成功,打开工程。



实验四十五:DSP——MATH实验

一、实验目的与意义

  1. 了解STM32 DSP结构
  2. 了解STM32 DSP特征
  3. 掌握DSP原理
  4. 掌握STM32 HAL库中DSP属性的配置方法
  5. 掌握KEIL MDK集成开发环境使用方法

二、实验设备及平台

  1. iCore3L 双核心板
  2. JLINK(或相同功能)仿真器
  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

(1)获取DSP库

(2)DSP库简介

3.DSP库编程环境搭建

最后,为了能够使用DSP库的所有功能,还需要添加以下几个全局宏定义

四、实验程序

1.主函数

int main(void)
{
  int i,j;
  int res;
  int time[2];
  static int error_flag = 0;
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  usart1.initialize(115200);
  usart1.printf("\x0c");                //清屏 
  usart1.printf("\033[1;32;40m");       //设置终端字体为绿色 
  usart1.printf("Hello, I am iCore3L!\r\n\r\n");
  usart1.printf("DSP BasicMath TEST......\r\n"); 
  while (1)
  {
    uwTick = 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_GetTick();	
    uwTick = 0;
    for(j = 0;j < 10000;j++)
    {
      for(i = 0;i < MAX_BLOCKSIZE;i ++)
      {
	res = SinCos_Test(testInput_f32[i],1);
	if(res != 0)error_flag ++;
      }
    }
    time[1] = HAL_GetTick();
    if(error_flag == 0)
    {
      usart1.printf("*NO DSP MATHLIB runtime:%dms *USE DSP MATHLIB runtime:%dms\r",time[0], time[1]);
      LED_GREEN_ON;
    }
    else
    {
      usart1.printf("Error\r");			
      LED_RED_ON;
    }
  }
}

2.SinCos_Test函数

int SinCos_Test(float testInput,unsigned char mode)
{
  float Sinx,Cosx;
  float Result;
  switch (mode)
  {
    case 0://不使用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;
}

五、实验步骤

  1. 把仿真器与iCore3L的SWD调试口相连(直接相连或者通过转接器相连);
  2. 将iCore3L通过Micro USB线与计算机相连,为iCore3L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iCore3L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。

六、实验现象

本实验进行进行DSP浮点运算测试,分别测试出不使用DSP MATH和使用DSP MATH的运算时间,进行对比。测试成功绿色LED点亮,并在终端上显示不使用DSP MATH和使用DSP MATH的运算时间;测试失败红色LED点亮,并在终端上显示“Error”。(PuTTY串口软件使用方法详情见附录)

附录

1.安装CH340驱动(双击安装,如果已安装忽略此步)
2.iCore3L供电后,打开计算机——属性——设备管理器——端口 3.打开puTTY 4.烧写程序进行验证