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基于DSP的加速度計溫度控制系統(tǒng)的硬件設計

  • 基于DSP的溫度控制系統(tǒng)以高速DSP為核心,輔以相應的外圍電路,可以實現(xiàn)復雜的控制,目前已用于某導航測試系統(tǒng)中。
  • 關(guān)鍵字: 硬件  設計  控制系統(tǒng)  溫度  DSP  加速度計  基于  

FPGA協(xié)同處理的優(yōu)勢

  • 摘要: 本文介紹的ESL技術(shù)為傳統(tǒng)的DSP系統(tǒng)設計人員提供了有效的FPGA的設計實現(xiàn)方法。關(guān)鍵詞: DSP;FPGA;ESL 傳統(tǒng)的、基于通用DSP處理器并運行由C語言開發(fā)的算法的高性能DSP平臺,正在朝著使用FPGA預處理器和/或協(xié)處理器的方向發(fā)展。這一最新發(fā)展能夠為產(chǎn)品提供巨大的性能、功耗和成本優(yōu)勢。盡管優(yōu)勢如此明顯,但習慣于使用基于處理器的系統(tǒng)進行設計的團隊,仍會避免使用FPGA,因為他們?nèi)狈Ρ匾挠布寄埽瑏韺PGA用作協(xié)處理器(圖1)。不熟悉像VHDL和Verilog這樣
  • 關(guān)鍵字: 0611_A  DSP  ESL  FPGA  單片機  嵌入式系統(tǒng)  雜志_技術(shù)長廊  

LF2407型DSP內(nèi)嵌eCAN模塊的檢測程序設計

  • 以TI公司LF2407型DSP控制器為對象,介紹基于CAN 2.0B總線協(xié)議的外設通信模塊e-CAN檢測程序設計,給出硬件系統(tǒng)的構(gòu)成框圖及軟件實現(xiàn)過程的相關(guān)代碼。
  • 關(guān)鍵字: 檢測  程序設計  模塊  eCAN  DSP  內(nèi)嵌  LF2407  

基于56F803型DSP的大功率超聲波電源的研究

  • 提出一種基于56F803型DSP的頻率跟蹤與功率調(diào)節(jié)相結(jié)合的周期分段移相控制策略.研究了基于此控制方法的超聲波電源。
  • 關(guān)鍵字: 電源  研究  超聲波  大功率  56F803  DSP  基于  

DSP引導功能的使用

  • 引言TI公司的高速數(shù)字信號處理器TMS320C6000系列DSP支持并行處理,采用甚長指令字(VLIW)體系結(jié)構(gòu),內(nèi)部設置有8個功能單元(兩個乘法器和6個ALU),8個功能單元可并行操作,最多可以在一個周期內(nèi)同時執(zhí)行八條32位指令。指令操作為“流水線”工作方式。應用高性能DSP可以大大提高數(shù)據(jù)密集型應用系統(tǒng)的性能,能快速完成濾波、卷積、FFT等數(shù)字信號處理或進行更復雜的運算,在現(xiàn)代信號數(shù)字化處理中有很好的應用前景。由于內(nèi)部結(jié)構(gòu)上的差異,TMS320C6000系列與TMS320C54系列的引導方式有很大差別
  • 關(guān)鍵字: DSP  ROM引導  TMS320C6000  單片機  嵌入式系統(tǒng)  

基于TMS320VC33-150的聲探測系統(tǒng)設計

  • 引言被動聲源探測定位技術(shù)是一種利用聲學傳聲器陣列和電子裝置接收運動目標的輻射噪聲,以確定目標所處位置的技術(shù)。本文正是基于聲探測技術(shù)原理和成熟的微電子技術(shù), 采用TI公司的32位浮點DSP芯片TMS320VC33-150來實現(xiàn)聲源目標的探測定位算法,并輔之以ADC、CPLD、單片機等器件來實現(xiàn)聲源信號的采集、系統(tǒng)邏輯控制以及通信功能。對于數(shù)字電路的邏輯控制功能,本文選用了Altera公司的CPLD芯片EPM7128AETC100-10來實現(xiàn)。該芯片功耗低、資源豐富、內(nèi)部延時固定,有助于時序邏輯電路的設計。本
  • 關(guān)鍵字: CPLD  DSP  測量  測試  單片機  嵌入式系統(tǒng)  

基于TMS320C5409的圖像壓縮系統(tǒng)

  • 引言隨著多媒體和網(wǎng)絡技術(shù)的發(fā)展,數(shù)字圖像大信息量的特點對圖像壓縮技術(shù)的要求越來越高,因此,專用高速數(shù)字信息處理技術(shù)成為發(fā)展的方向。其中,在硬件技術(shù)中,TI 推出的C5000系列DSP將數(shù)字信號處理器的處理能力提升到了一個新的高度,使信號處理系統(tǒng)的研究重點又回到軟件算法上。在壓縮算法研究方面,DCT、小波等多個算法因為其高可靠性和高效性也越來越受到青睞。系統(tǒng)硬件設計TMS320C5409作為主處理器的可行性分析TMS320C5409時鐘頻率為100MHz,性價比極高。采用圍繞1組程序總線、3組數(shù)據(jù)總線和4組
  • 關(guān)鍵字: DSP  JPEG算法  工業(yè)控制  圖像壓縮  工業(yè)控制  

ST針對PC BIOS應用推出4 KB存儲段粒度的16-Mbit頁式可擦除串行閃存

  • 意法半導體(ST)針對PC BIOS應用推出4 KB存儲段粒度的16-Mbit頁式可擦除串行閃存  最高50MHz SPI兼容總線,快速頁式擦除,標準引腳,M25PE16是參數(shù)代碼存儲的最佳解決方案 意法半導體(紐約證券交易所代碼: STM)宣布,M25PE系列頁式可擦除串行閃存產(chǎn)品新增一個段粒度4-Kbyte的16-Mbit存儲器芯片,該產(chǎn)品是PC BIOS應用以及光驅(qū)、數(shù)字錄音機、網(wǎng)絡產(chǎn)品以及機頂盒(STB)等消費電子存儲應用的最佳選擇。作為
  • 關(guān)鍵字: 16-Mbit  4  BIOS  KB  PC  ST  串行  存儲段粒度  單片機  可擦除  嵌入式系統(tǒng)  閃存  頁式  意法半導體  存儲器  

寶利通采用德州儀器基于 DSP 的數(shù)字媒體處理器推出高清視頻通信平臺

基于DSP+FPGA的便攜數(shù)字存儲示波表設計

  • 本文提出了一種基于DSP+FPGA的嵌入式便攜數(shù)字存儲示波表的設計方案,充分利用微控制器技術(shù)和ASIC技術(shù)實現(xiàn)了嵌入式實時處理,很好地達到了體積小、重量輕、功能強、可靠性高的要求。
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基于DSP的磁存儲設備抗沖擊技術(shù)控制系統(tǒng)設計

  • 本文在確立采用外加固主動控制方案的基礎(chǔ)上,提出了數(shù)字主動控制系統(tǒng)的設計思路,并且實現(xiàn)了以DSP為核心的數(shù)字控制系統(tǒng)的軟、硬件設計方案。
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基于DSP的空間電壓矢量PWM技術(shù)研究與實現(xiàn)

  • 1 引言近年來,在高性能全數(shù)字控制的電氣傳動系統(tǒng)中,作為電力電子逆變技術(shù)的關(guān)鍵,PWM技術(shù)從最初追求電壓波形正弦,到電流波形正弦,再到磁通的正弦,取得了突飛猛進的發(fā)展[1]。在眾多正弦脈寬調(diào)制技術(shù)中,空間電壓矢量PWM(或稱SVPWM)是一種優(yōu)化的PWM技術(shù),能明顯減小逆變器輸出電流的諧波成分及電機的諧波損耗,降低脈動轉(zhuǎn)矩,且其控制簡單,數(shù)字化實現(xiàn)方便,電壓利用率高,已有取代傳統(tǒng)SPWM的趨勢。本文對空間電壓矢量PWM的原理進行了深入分析,重點推導了每一扇區(qū)開關(guān)矢量的導通時間,并在TI公司生產(chǎn)的DSP上實
  • 關(guān)鍵字: DSP  單片機  嵌入式系統(tǒng)  矢量PWM  

IDT為3G及以上技術(shù)提供先進DSP密集無線服務

  • IDT 推出 10G 串行緩沖器為 3G 及以上技術(shù)提供先進 DSP 密集無線服務 穩(wěn)定的 10 Gbps性能和高達 90 Mb 的存儲器 可滿足下一代蜂窩基站極高的數(shù)據(jù)吞吐量需求 IDT™ 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)推出業(yè)界首個基于串行&
  • 關(guān)鍵字: 10G  3G  DSP  IDT  串行緩沖器  單片機  密集無線服務  嵌入式系統(tǒng)  通訊  網(wǎng)絡  無線  

DSP與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器協(xié)同工作所必須考慮的10大因素

  • 假設您接到一項工作任務,設計一套由 DSP 與DAC與ADC等模擬器件組成的信號處理系統(tǒng)。如果您考慮到幾個重要因素,工作就會非常簡單。下面就來談談設計工作中應該考慮的這幾個因素。 詳細了解應用類型第一步需要了解應用類型。對于控制型應用,既需要應對突發(fā)的大量數(shù)據(jù)處理情形,也要考慮間歇的閑置狀態(tài);而對于音頻應用,則需要處理連續(xù)數(shù)據(jù)流的能力。了解應用的具體需求將有助于選擇適當?shù)慕涌诤驼_的數(shù)據(jù)讀取方法。 評估系統(tǒng)速率第二步需要了解數(shù)據(jù)采樣的速率。舉例來說,音頻系統(tǒng)可能是一部 CD 播放機,采樣率為 96 k
  • 關(guān)鍵字: DSP  單片機  嵌入式系統(tǒng)  數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器  

DSP與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器協(xié)同工作所必須考慮的10大因素

  • 假設您接到一項工作任務,設計一套由 DSP與DAC與ADC等模擬器件組成的信號處理系統(tǒng)。如果您考慮到幾個重要因素,工作就會非常簡單。下面就來談談設計工作中應該考慮的這幾個因素。 詳細了解應用類型第一步需要了解應用類型。對于控制型應用,既需要應對突發(fā)的大量數(shù)據(jù)處理情形,也要考慮間歇的閑置狀態(tài);而對于音頻應用,則需要處理連續(xù)數(shù)據(jù)流的能力。了解應用的具體需求將有助于選擇適當?shù)慕涌诤驼_的數(shù)據(jù)讀取方法。 評估系統(tǒng)速率第二步需要了解數(shù)據(jù)采樣的速率。舉例來說,音頻系統(tǒng)可能是一部 CD 播放機,采樣率為 96 kH
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