一、前言
本項目基于英飛凌PSoC 6 RTT開發板實現了信號處理前端-一個信號處理的工具集。
包括虛擬示波器,音頻采集分析,諧波分析,周期幅值相位分析,數字濾波,極值檢測,可上位機可視化和命令行人機交互,可以方便繼續擴展相關功能,繼續豐富工具集。
視頻:https://www.bilibili.com/video/BV1PM4y147v1/
代碼倉庫:https://gitee.com/qinyunti/infineon-psoc62.git
2.1添加代碼
git clone https://github.com/ARM-software/CMSIS_5.git
CMSIS_5CMSISDSP下是相關文件,Source下是源碼
將DSP文件夾復制到自己的工程目錄中,只保留
Include,PrivateInclude,Source三個文件夾
Source下的每個子文件夾都是一類算法,里面的每個c都對應一個計算函數,并且有一個總文件包括其中所有的單個.c,比如BasicMathFunctions.c中
刪除這些總的.c,避免編譯重復
刪除以下文件和所有的非.c和.h文件
1BasicMathFunctions:BasicMathFunctions.c,BasicMathFunctionsF16.c 2BayesFunctions:BayesFunctions.c,BayesFunctionsF16.c 3CommonTables:CommonTables.c,CommonTablesF16.c 4ComplexMathFunctions:ComplexMathFunctions.c,ComplexMathFunctionsF16.c 5ControllerFunctions:ControllerFunctions.c 6DistanceFunctions:DistanceFunctions.c,DistanceFunctionsF16.c 7FastMathFunctions:FastMathFunctions.c,FastMathFunctionsF16.c 8FilteringFunctions:FilteringFunctions.c,FilteringFunctionsF16.c 9InterpolationFunctions:InterpolationFunctions.c,InterpolationFunctionsF16.c 10MatrixFunctions:MatrixFunctions.c,MatrixFunctionsF16.c 11QuaternionMathFunctions:QuaternionMathFunctions.c 12StatisticsFunctions:StatisticsFunctions.c,StatisticsFunctionsF16.c 13SupportFunctions:SupportFunctions.c,SupportFunctionsF16.c 14SVMFunctions:SVMFunctions.c,SVMFunctionsF16.c 15TransformFunctions:TransformFunctions.c,TransformFunctionsF16.c,arm_bitreversal2.S
工程設置添加相關頭文件包含路徑
2.2測試
復制CMSIS_5CMSISDSPExamplesARMarm_fft_bin_example下的arm_fft_bin_data.c和arm_fft_bin_example_f32.c到自己的工程目錄
arm_fft_bin_example_f32.c下的
int32_t main(void)改為int32_t ffttest_main(void)
并添加#define SEMIHOSTING以使能printf打印,我們已經重定向實現了printf打印到串口。
由于 arm_cfft_f32(&varInstCfftF32, testInput_f32_10khz, ifftFlag, doBitReverse);會修改testInput_f32_10khz的內容,所以添加一個緩存,以便能重復測試
1float32_ttesttmp_f32_10khz[2048]; 2/*ProcessthedatathroughtheCFFT/CIFFTmodule*/ 3memcpy(testtmp_f32_10khz,testInput_f32_10khz,sizeof(testInput_f32_10khz)); 4arm_cfft_f32(&varInstCfftF32,testtmp_f32_10khz,ifftFlag,doBitReverse); 5/*ProcessthedatathroughtheComplexMagnitudeModulefor 6calculatingthemagnitudeateachbin*/ 7arm_cmplx_mag_f32(testtmp_f32_10khz,testOutput,fftSize);
在自己的main函數中申明并調用
int32_t ffttest_main(void)
ffttest_main()
編譯運行可以看到串口打印SUCCESS說明測試OK。
將輸入輸出數據打印
1printf("SUCCESS "); 2for(inti=0;i
使用serialstudio可視化顯示,可以看到計算結果FFT頻率明顯的峰值
三、音頻采集
3.1原理圖
從原理圖看到有6路模擬輸入,分別對應
P10.0~P10.5, VREF為模擬參考電壓。
使用的是MAX4466的MIC,接到ADC0,如下圖所示
3.2配置模擬采集引腳
3.3代碼
Adc.c
1#include"cy_pdl.h" 2#include"cyhal.h" 3#include"cybsp.h" 4#include"cy_retarget_io.h" 5#defineVPLUS_CHANNEL_0(P10_0) 6/*Conversionfactor*/ 7#defineMICRO_TO_MILLI_CONV_RATIO(1000u) 8/*Acquistiontimeinnanosecond*/ 9#defineACQUISITION_TIME_NS(116680u) 10/*ADCScandelayinmillisecond*/ 11#defineADC_SCAN_DELAY_MS(200u) 12/******************************************************************************* 13*EnumeratedTypes 14*******************************************************************************/ 15/*ADCChannelconstants*/ 16enumADC_CHANNELS 17{ 18CHANNEL_0=0, 19NUM_CHANNELS 20}adc_channel; 21/******************************************************************************* 22*GlobalVariables 23*******************************************************************************/ 24/*ADCObject*/ 25cyhal_adc_tadc_obj; 26/*ADCChannel0Object*/ 27cyhal_adc_channel_tadc_chan_0_obj; 28/*DefaultADCconfiguration*/ 29constcyhal_adc_config_tadc_config={ 30.continuous_scanning=false,//ContinuousScanningisdisabled 31.average_count=1,//Averagecountdisabled 32.vref=CYHAL_ADC_REF_VDDA,//VREFforSingleendedchannelsettoVDDA 33.vneg=CYHAL_ADC_VNEG_VSSA,//VNEGforSingleendedchannelsettoVSSA 34.resolution=12u,//12-bitresolution 35.ext_vref=NC,//Noconnection 36.bypass_pin=NC};//Noconnection 37/*Asynchronousreadcompleteflag,usedinEventHandler*/ 38staticboolasync_read_complete=true; 39#defineNUM_SCAN(1000) 40#defineNUM_CHANNELS(1) 41/*Variabletostoreresultsfrommultiplechannelsduringasynchronousread*/ 42int32_tresult_arr[NUM_CHANNELS*NUM_SCAN]={0}; 43staticvoidadc_event_handler(void*arg,cyhal_adc_event_tevent) 44{ 45if(0u!=(event&CYHAL_ADC_ASYNC_READ_COMPLETE)) 46{ 47/*Setasyncreadcompleteflagtotrue*/ 48async_read_complete=true; 49} 50} 51intadc_init(void) 52{ 53/*Variabletocapturereturnvalueoffunctions*/ 54cy_rslt_tresult; 55/*InitializeADC.TheADCblockwhichcanconnecttothechannel0inputpinisselected*/ 56result=cyhal_adc_init(&adc_obj,VPLUS_CHANNEL_0,NULL); 57if(result!=CY_RSLT_SUCCESS) 58{ 59printf("ADCinitializationfailed.Error:%ld ",(longunsignedint)result); 60CY_ASSERT(0); 61} 62/*ADCchannelconfiguration*/ 63constcyhal_adc_channel_config_tchannel_config={ 64.enable_averaging=false,//Disableaveragingforchannel 65.min_acquisition_ns=ACQUISITION_TIME_NS,//Minimumacquisitiontimesetto1us 66.enabled=true};//SamplethischannelwhenADCperformsascan 67/*Initializeachannel0andconfigureittoscanthechannel0inputpininsingleendedmode.*/ 68result=cyhal_adc_channel_init_diff(&adc_chan_0_obj,&adc_obj,VPLUS_CHANNEL_0, 69CYHAL_ADC_VNEG,&channel_config); 70if(result!=CY_RSLT_SUCCESS) 71{ 72printf("ADCfirstchannelinitializationfailed.Error:%ld ",(longunsignedint)result); 73CY_ASSERT(0); 74} 75/*Registeracallbacktohandleasynchronousreadcompletion*/ 76cyhal_adc_register_callback(&adc_obj,&adc_event_handler,result_arr); 77/*Subscribetotheasyncreadcompleteeventtoprocesstheresults*/ 78cyhal_adc_enable_event(&adc_obj,CYHAL_ADC_ASYNC_READ_COMPLETE,CYHAL_ISR_PRIORITY_DEFAULT,true); 79printf("ADCisconfiguredinmultichannelconfiguration. "); 80printf("Channel0isconfiguredinsingleendedmode,connectedtothe "); 81printf("channel0inputpin.Provideinputvoltageatthechannel0inputpin "); 82return0; 83} 84intadc_samp(void) 85{ 86/*Variabletocapturereturnvalueoffunctions*/ 87cy_rslt_tresult; 88/*VariabletostoreADCconversionresultfromchannel0*/ 89int32_tadc_result_0=0; 90/*Clearasyncreadcompleteflag*/ 91async_read_complete=false; 92/*Initiateanasynchronousreadoperation.Theeventhandlerwillbecalled 93*whenitiscomplete.*/ 94memset(result_arr,0,sizeof(result_arr)); 95cyhal_gpio_write_internal(CYBSP_USER_LED,true); 96result=cyhal_adc_read_async_uv(&adc_obj,NUM_SCAN,result_arr); 97if(result!=CY_RSLT_SUCCESS) 98{ 99printf("ADCasyncreadfailed.Error:%ld ",(longunsignedint)result); 100CY_ASSERT(0); 101} 102while(async_read_complete==false); 103cyhal_gpio_write_internal(CYBSP_USER_LED,false); 104/* 105*Readdatafromresultlist,inputvoltageintheresultlistisin 106*microvolts.Convertitmillivoltsandprintinputvoltage 107* 108*/ 109for(inti=0;i
Adc.h
1#ifndefADC_H 2#defineADC_H 3intadc_init(void); 4intadc_samp(void); 5#endif
Main.c調用
adc_init();
adc_samp();
3.4時鐘源
時鐘源是100Mhz,12分頻=8.33M,滿足1.8MHz~18MHz之間的要求
默認是按照8M配置
3.5采樣時間
采樣前后翻轉LED用示波器測量時間
1intadc_samp(void) 2{ 3/*Variabletocapturereturnvalueoffunctions*/ 4cy_rslt_tresult; 5/*VariabletostoreADCconversionresultfromchannel0*/ 6int32_tadc_result_0=0; 7/*Clearasyncreadcompleteflag*/ 8async_read_complete=false; 9/*Initiateanasynchronousreadoperation.Theeventhandlerwillbecalled 10*whenitiscomplete.*/ 11memset(result_arr,0,sizeof(result_arr)); 12cyhal_gpio_write_internal(CYBSP_USER_LED,true); 13result=cyhal_adc_read_async_uv(&adc_obj,NUM_SCAN,result_arr); 14if(result!=CY_RSLT_SUCCESS) 15{ 16printf("ADCasyncreadfailed.Error:%ld ",(longunsignedint)result); 17CY_ASSERT(0); 18} 19while(async_read_complete==false); 20cyhal_gpio_write_internal(CYBSP_USER_LED,false); 21/* 22*Readdatafromresultlist,inputvoltageintheresultlistisin 23*microvolts.Convertitmillivoltsandprintinputvoltage 24* 25*/ 26for(inti=0;i
采樣1000次,分別設置采樣時間為2uS和1uS對比。
#define ACQUISITION_TIME_NS (2000u)
10.28mS
#define ACQUISITION_TIME_NS (1000u)
9.32mS
10.28-9.32=0.96mS 1000次約1mS,1次剛好是1uS。
而1000次除去采樣時間其他時間為8.32mS,即一次8.32uS。
因為前面設置了時鐘為8.33MHz, 從前面時序一節可以看到,除去采樣時間,其他轉換時間等需要14個CLK,所以需要14/8.33uS=1.7uS. 剩余的8.32-1.7為數據搬運,軟件處理等時間。
3.6 采樣值正確性
1.545V和示波器采集為1.54V差不多是正確的,這里沒有高精度的萬用表就不對測試精度了,只測試了正確性。
3.7音頻采集
一次采集1000次然后串口打印,使用SerialStudio可視化顯示
1intadc_samp(void) 2{ 3/*Variabletocapturereturnvalueoffunctions*/ 4cy_rslt_tresult; 5/*VariabletostoreADCconversionresultfromchannel0*/ 6int32_tadc_result_0=0; 7/*Clearasyncreadcompleteflag*/ 8async_read_complete=false; 9/*Initiateanasynchronousreadoperation.Theeventhandlerwillbecalled 10*whenitiscomplete.*/ 11memset(result_arr,0,sizeof(result_arr)); 12cyhal_gpio_write_internal(CYBSP_USER_LED,true); 13result=cyhal_adc_read_async_uv(&adc_obj,NUM_SCAN,result_arr); 14if(result!=CY_RSLT_SUCCESS) 15{ 16printf("ADCasyncreadfailed.Error:%ld ",(longunsignedint)result); 17CY_ASSERT(0); 18} 19while(async_read_complete==false); 20cyhal_gpio_write_internal(CYBSP_USER_LED,false); 21/* 22*Readdatafromresultlist,inputvoltageintheresultlistisin 23*microvolts.Convertitmillivoltsandprintinputvoltage 24* 25*/ 26for(inti=0;i
四、信號處理前端
4.1 電能質量,諧波分析
4.1.1添加命令行
在電能檢測應用中,電能質量一項分析即諧波分析,諧波分量大,說明電能質量不好,
基于本板信號處理前端也實現了該功能。
shell_fun.h中
1voidFftFun(void*param);
shell_fun.c中
1include"fft.h"
shell_cmd_list中添加一行
1{(constuint8_t*)"fft",FftFun,"fft"},/*打印幫助信息*/
添加命令執行函數
1voidFftFun(void*param) 2{ 3fft_main(); 4}
4.1.2添加實現
Fft.c
1#include"arm_math.h" 2#include"arm_const_structs.h" 3#include
Fft.h
1#ifndefFFT_H 2#defineFFT_H 3intfft_main(void); 4#endif
測試
4.2 周期(頻率),幅值,相位分析
4.2.1 原理
FFT變換結果,幅值最大的橫坐標對應信號頻率,縱坐標對應幅度。幅值最大的為out[m]=val;則信號頻率f0=(Fs/N)m ,信號幅值Vpp=val/(N/2)。N為FFT的點數,Fs為采樣頻率。相位Pha=atan2(a, b)弧度制,其中ab是輸出虛數結果的實部和虛部。
4.2.2添加命令行
shell_fun.h中
1voidFrqFun(void*param);
shell_fun.c中
include "frq.h"
shell_cmd_list中添加一行
1{(constuint8_t*)"frt",FrqFun,"frq"},
添加命令執行函數
1voidFrqFun(void*param) 2{ 3Frq_main(); 4}
4.2.3實現代碼
Frq.c
1#include"arm_math.h" 2#include"arm_const_structs.h" 3#include
Frq.h
1#ifndefFRQ_H 2#defineFRQ_H 3intfrq_main(void); 4#endif
4.2.4測試
輸入frq開始測試印如下
實時采集測試
此時采集的是音頻背景聲,噪聲很小,所以頻率為0
4.3數字濾波信號前端
4.3.1原理
CMSIS-DSP提供直接I型IIR庫支持Q7,Q15,Q31和浮點四種數據類型。其中Q15和Q31提供了快速版本。
直接I型IIR濾波器是基于二階Biquad級聯的方式來實現的。每個Biquad由一個二階的濾波器組成:
y[n] = b0 x[n] + b1 x[n-1] + b2 x[n-2] + a1 y[n-1] + a2 * y[n-2]
直接I型算法每個階段需要5個系數和4個狀態變量。
matlab使用上面的公式實現,在使用fdatool工具箱生成的a系數需要取反才能用于直接I型IIR濾波器的函數中。
高階IIR濾波器的實現是采用二階Biquad級聯的方式來實現的。其中參數numStages就是用來做指定二階Biquad的個數。比如8階IIR濾波器就可以采用numStages=4個二階Biquad來實現。
如果要實現9階IIR濾波器就需要將numStages=5,這時就需要其中一個Biquad配置成一階濾波器(也就是b2=0,a2=0)。
4.3.2添加命令行
shell_fun.h中
void IirFun(void* param);
shell_fun.c中
1include"iir.h"
shell_cmd_list中添加一行
1{(constuint8_t*)"iir",IirFun,“iir"},
添加命令執行函數
1voidIirFun(void*param) 2{ 3Iir_main(); 4}
4.3.3實現代碼
Iir.c
1#include"arm_math.h" 2#include"arm_const_structs.h" 3#include
Iir.h
1#ifndefIIR_H 2#defineIIR_H 3intiir_main(void); 4#endif
4.3.4測試
輸入iir回車,查看波形
見視頻
以下可以看到濾波導致了滯后,黃色線有滯后
以下是實時采集濾波
4.4 極大值檢測
在電力等行業,分析電壓極值,是一項重要的參數分析,可以分析電壓的波動;示波器中也有自動測量極值的功能更。本板作為信號處理前端也實現了該功能。
4.4.1 算法
算法來源于論文https://www.mdpi.com/1999-4893/5/4/588/htm
核心代碼如下
1voidampd(int32_t*data,int32_tlen) 2{ 3introw_sum; 4for(intk=1;k<len/2+1;k++) 5{ 6row_sum=0; 7for(inti=k;i<len-k;i++) 8{ 9if((data[i]>data[i-k])&&(data[i]>data[i+k])) 10{ 11row_sum-=1; 12} 13} 14arr_rowsum[k-1]=row_sum; 15} 16intmin_index=argmin(arr_rowsum,len/2+1); 17max_window_length=min_index; 18for(intk=1;k
4.4.2 添加命令行
1{(constuint8_t*)"max",MaxFun,"max"},/*打印幫助信息*/ 2voidMaxFun(void*param) 3{ 4max_test(); 5} 6voidMaxFun(void*param);
測試代碼如下,串口命令行輸入命令max,開始采集ADC值,并計算極值,打印到PC串口通過seraistudio可視化顯示
1intmax_test(void) 2{ 3for(inti=0;i<10;i++) 4{ 5memset(p_data,0,sizeof(p_data)); 6//adc_samp(sim_data_buffer,1000); 7sim_data(); 8ampd(sim_data_buffer,sizeof(sim_data_buffer)/sizeof(sim_data_buffer[0])); 9for(intk=0;k<sizeof(sim_data_buffer)/sizeof(sim_data_buffer[0]);k++) 10{ 11if(p_data[k]==max_window_length) 12{ 13/*極大值*/ 14printf("/*%ld,%ld*/ ",sim_data_buffer[k],sim_data_buffer[k]); 15} 16else 17{ 18printf("/*%ld,%d*/ ",sim_data_buffer[k],0); 19} 20cyhal_system_delay_ms(10); 21} 22} 23return0; 24}
4.4.3 測試
效果如下IN是原始數據,MAX是檢測到的極大值,如果檢測極小值將原始數據取反即可。
檢測語音,效果如下
五、總結
得益于開發板出色的處理性能,和外設性能,以及官方可視化的代碼配置工具,可以方便的搭建開發環境,實現外設采集信號比如ADC,移植DSP庫,實現各種算法。本Demo實現了諧波分析,周期幅值相位分析,數字濾波,極大值檢測等功能,是一個小的工具集,還可以繼續擴展,設計了人機交互命令行,方便實用和測試,具備一定實用價值。
———————End———————
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原文標題:基于infineonPSOC62開發板的-信號處理前端 虛擬示波器-工具集
文章出處:【微信號:RTThread,微信公眾號:RTThread物聯網操作系統】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
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