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ARM、DSP、FPGA的技術特點和區(qū)別是什么

  • 電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網絡家園
  • 關鍵字: DSP  ASIC  單片機  FPGA  測試  ARM  計算機  Cell  

基于TSl01型DSP鏈路口的多通道高精度數據采集電路設計

  •   1 引言   在信號處理領域,DSP技術的應用越來越廣泛,基于DSP的信號采集處理平臺不斷出現。常見的DSP信號采集處理平臺利用總線進行數據采集,總線上多個設備的數據傳輸經常相互沖突。ADI公司的Tiger SHARCl01型DSP(簡稱TSl01)只有總線和鏈路口可以與外設通信,基于緩解總線沖突的目的,筆者設計了一種以現場可編程門陣列(FPGA)作為數據接口緩沖器,避開總線,經TSl01的鏈路口將多個A/D轉換器采集到的數據傳送到TSl01。由FPGA完成多個多路A/D轉換器采集數據的緩沖排序,并
  • 關鍵字: 信號處理  DSP  TSl01  MCU和嵌入式微處理器  

Octasic推出面向基于IP的語音、視頻和數據應用的多核心網關DSP平臺

  •   Octasic, Inc. 日前宣布推出面向基于IP的語音、視頻和數據應用的下一代多核心網關DSP平臺。Vocallo將極大的靈活性與完美的語音和視頻質量相結合,為當前以及將來的媒體網關提供最為全面的解決方案。   Vocallo可擴展媒體網關解決方案是同類產品中第一個支持全新且靈活的業(yè)務模式的DSP平臺,可供OEM廠商用于設計媒體網關。利用這種業(yè)務模式,OEM廠商可以設置一種成本更低的網關,用于以可靠的性能處理當今的IP語音(VoIP)需求,從而為將來的應用做好準備。這樣一來,OEM廠商就可以將性
  • 關鍵字: Octasic  DSP  IP  MCU和嵌入式微處理器  通信基礎  

基于DSP的多路音/視頻采集處理系統(tǒng)設計

  •   l 引言   當前,在數字圖像處理中,由于數據量大、算法難度高,因此實時性成為技術難點之一。如果采用專用電路實現,雖然實時性得到保證,但系統(tǒng)的靈活度大大降低。因此,尋求一種高速通用數字信號處理系統(tǒng)成為當務之急。   II公司推出的TMS320DM642(以下簡稱DM642)型數字信號處理器可實時處理4路模擬視頻和音頻輸入、l路模擬/數字視頻和1路模擬音頻信號輸出,適應PAL/NTSC標準復合視頻CVBS或分量視頻Y/C格式的模擬信號輸入,可適應PAL/NTSC標準S端子或數字RGB模擬/數字信號輸
  • 關鍵字: 圖像處理  DSP  DM642  MCU和嵌入式微處理器  

FPGA:65nm器件上量低功耗市場興起

  •   隨著65nm工藝的應用以及更多低功耗技術的采用,FPGA擁有了更低的成本、更高的性能以及突破性的低耗電量,具備進入更廣泛市場的條件。FPGA從業(yè)者表示,今年FPGA快速增長,而預計明年仍將是一個增長年。   比拼65nm器件 加快45nm研發(fā)   就像兩三年前,可編程邏輯器件領域的兩大廠商在90nm器件上進行大比拼一樣,2007年,這兩家企業(yè)Xilinx和Altera又在新一代技術節(jié)點65nm器件上開始了競賽。一方面Xilinx宣稱他們比競爭對手領先推出了65nm器件,另一方面Altera則在宣布
  • 關鍵字: 65nm  FPGA  DSP  MCU和嵌入式微處理器  

如何用C語言開發(fā)DSP嵌入式系統(tǒng)

  • 引言大家在開發(fā)嵌入式產品時首先會想到用控制器的匯編語言編寫監(jiān)控程序,主要原因是:①匯編語言生成...
  • 關鍵字: DSP  嵌入式  C語言  優(yōu)化  

定點dsp與浮點dsp的比較

  •     定點運算DSP在應用中已取得了極大的成功,而且仍然是DSP應用的主體。然而,隨著對DSP處理速度與精度、存儲器容量、編程的靈活性和方便性要求的不斷提高、自80年代中后期以來,各DSP生產廠家陸續(xù)推出了各自的32bit浮點運算DSP。     和定點運算DSP相比,浮點運算DSP具有許多優(yōu)越性:     浮點運算DSP比定點運算DSP的動態(tài)范圍要大很多。定點DSP的字長每增加1bit,動態(tài)范
  • 關鍵字: 定點  浮點  dsp  嵌入式  

基于TMS320F206的多協(xié)議數據傳輸

  •   全數字電力線載波機等數字通信設備中通常要求在有限帶寬的數據通道中傳輸多路話音和數據,此類設備傳輸的數據格式不定,有同步數據格式、異步數據格式及不確定的非等時數據格式。另外,數據接口的速率也是變化的,必須能適應異步數據300 b/s~19.2 kb/s,同步數據300 b/s~33.6 kb/s的不同數據速率的傳輸要求,因此多功能數據接口必不可少。當數據速率較高時,普通的微處理器一般難以勝任。DSP芯片由于其特殊的流水線結構,能較好地解決諸如多路多協(xié)議高速數據復分接等方面的難題。   1 設計思想
  • 關鍵字: TMS320F206  DSP  芯片  MCU和嵌入式微處理器  

基于DSP的PDIUSBD12芯片的應用開發(fā)

  • 本文介紹了USB芯片PDIUSBD12和DSP的用法,設計了一塊USB-PC104的嵌入式轉換板,并詳細說明了它的軟硬件實現。
  • 關鍵字: 應用開發(fā)  芯片  PDIUSBD12  DSP  基于  

什么是單片機 什么是dsp芯片

  • 什么是DSP芯片 DSP芯片,也稱數字信號處理器,是一種具有特殊結構的微處理器。DSP芯片的內部采用程序和數據分開的哈佛結構,具有專門的硬件乘法器,廣泛采用流水線操作,提供特殊的DSP 指令,可以用來快速地實現各種數字信號處理算法。根據數字信號處理的要求,DSP芯片一般具有如下的一些主要特點:   (1) 在一個指令周期內可完成一次乘法和一次加法。  (2) 程序和數據空間分開,可以同時訪問指令和數據。  (3) 片內具有
  • 關鍵字: 單片機  dsp  嵌入式系統(tǒng)  嵌入式  

Cirrus Logic推出全球首款采用創(chuàng)新的杜比音量技術的音頻DSP

  •   Cirrus Logic公司推出針對數字電視應用的全球首款采用杜比實驗室的杜比音量(Dolby® Volume)技術的音頻DSP處理器。   在大規(guī)模生產的今天,功能固定的CS48DV2是一款支持杜比音量技術的雙通道處理器。突破性的杜比音量技術可幫助用戶免受音量水平不一致的困擾。該技術可實現電視內容和諧一致的音量水平,如插播尖銳刺耳的廣告或切換頻道時。突破性技術有助于聽眾自行設置其理想的音量水平,并使音量保持在該水平,而不管音源或內容如何。Cirrus Logic計劃為更多的消費電子產品集成
  • 關鍵字: Cirrus  Logic  數字電視  DSP  音視頻技術  

利用串行 RapidIO 連接功能增強DSP協(xié)處理能力

  •   目前,對高速通信與超快計算的需求正與日俱增。有線和無線通信標準的應用隨處可見,數據處理架構每天都在擴展。較為普遍的有線通信方式是以太網(LAN、WAN 和 MAN 網絡)。手機通信是最為常見的無線通信方式,由應用了 DSP 的架構實現。電話作為語音連接的主要工具,目前正在不斷滿足日益增強的語音、視頻和數據要求。   系統(tǒng)設計人員在創(chuàng)建架構時不僅需考慮三網合一模式這一高端需求,還需滿足以下要求:高性能;低延遲;較低的系統(tǒng)成本(包括 NRE);可擴展、可延伸架構;集成現成 (OTS) 組件;分布式處理;
  • 關鍵字: 嵌入式系統(tǒng)  單片機  串行  RapidIO  DSP  MCU和嵌入式微處理器  

2007 年12月18日,CirrusLogic提供世界第一款采用 Dolby Laboratories音頻 DSP 處理器

  •   Cirrus Logic 公司推出世界第一款采用 Dolby Laboratories 的 Dolby? Volume 聲音調平技術的音頻 DSP 處理器,用于數字電視應用。   在當今的音量產品生產中,固定功能的 CS48DV2 是支持 Dolby Volume 技術的雙通道處理器,該技術是一項免除用戶不斷變換音量級別的煩惱的突破性技術。Dolby Volume 技術使電視節(jié)目內容(例如鼓噪的商業(yè)性節(jié)目)或切換頻道時的音量保
  • 關鍵字: CirrusLogic  DSP  處理器   

基于DSP的語音實時變速系統(tǒng)設計

  •   引言   在外語多媒體教學中,要求對語速進行快慢控制,以適應不同程度學生的需求。然而,傳統(tǒng)的語音變速產品往往在教師改變語速的同時,也改變了原說話者的語調,不能達到教學的真正目的。因此,語音變速系統(tǒng)應當具備調整語速的同時,還需要保證原說話者語調保持不變的特點。本文介紹的就是一種基于TMS320C5409的語音實時變速系統(tǒng)。另外,考慮到在實際系統(tǒng)中語音的壓縮存儲和語音變速往往是同時需求的,因此本文提出一種基于LPC低比特率語音編碼算法的語音變速算法,該算法能夠任意調整語音語速。   LPC算法   
  • 關鍵字: 嵌入式系統(tǒng)  單片機  LPC算法  DSP  TMS320C5409  
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