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基于射頻技術(shù)的穿戴式醫(yī)療儀器的設(shè)計
- 1 引 言 穿戴式醫(yī)療儀器可實現(xiàn)對人體非介入式、無創(chuàng)的醫(yī)療監(jiān)測,具備可移動操作、使用簡便、長時間持續(xù)工作等特點??梢詼p少病人的生理和心理負擔,達到更好的 檢測效果。因此,它的發(fā)展越來越受到關(guān)注。目前,穿戴式醫(yī)療儀器在實現(xiàn)從人體上的監(jiān)護儀器到用戶端上位機的無線傳輸手段包括藍牙、射頻、紅外等。從現(xiàn)有文 獻看,以藍牙的使用最為廣泛。但藍牙的成本高,這對于儀器未來的普及是個很大的障礙。紅外的傳輸距離短、抗干擾差,現(xiàn)在已基本不使用。射頻具有價格低、傳 輸距離長等特性,特別是高性價比射頻芯片的不斷出現(xiàn),使得
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DSP編程技巧之22---詳解浮點運算的定點編程
- 我們使用的處理器一般情況下,要么直接支持硬件的浮點運算,比如某些帶有FPU的器件,要么就只支持定點運算,此時對浮點數(shù)的處理需要通過編譯器來完成。在支持硬件浮點處理的器件上,對浮點運算的編程最快捷的方法就是直接使用浮點類型,比如單精度的float來完成。但是在很多情況下,限于成本、物料等因素,可供我們使用的只有一個定點處理器時,直接使用float類型進行浮點類型的運算會使得編譯器產(chǎn)生大量的代碼來完成一段看起來十分簡單的浮點數(shù)學運算,造成的后果是程序的執(zhí)行時間顯著加長,且其占用的資源量也會成倍地增加,這就
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一種基于HD-SDI技術(shù)的高清圖像處理系統(tǒng)設(shè)計
- 摘要:隨著圖像處理技術(shù)及傳感器技術(shù)的不斷發(fā)展,高清數(shù)字圖像取代模擬圖像成為一種趨勢。設(shè)計了一種基于HD-SDI技術(shù)的高清圖像處理系統(tǒng),可通過FPGA+DSP架構(gòu)對1080P全高清圖像進行采集和字符疊加,并實時進行目標提取和偏差量計算。疊加視頻可通過DVI數(shù)字接口或模擬接口實時顯示。利用圖像高分辨率特性,系統(tǒng)可實現(xiàn)運動目標精確跟蹤。 引言 隨著數(shù)字視頻的迅速發(fā)展,高清數(shù)字圖像代替模擬圖像成為必然趨勢。光電系統(tǒng)采用全高清圖像技術(shù),不僅能大大提高顯示效果,而且能顯著提高系統(tǒng)的跟蹤精度。因此,高清
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DSP的電磁兼容性問題探討
- 1 引言 自從20世紀80年代初期第一片數(shù)字信號處理器芯片(DSP)問世以來,DSP就以數(shù)字器件特有的穩(wěn)定性、可重復性、可大規(guī)模集成、特別是可編程性和易于實現(xiàn)自適應(yīng)處理等特點,給數(shù)字信號處理的發(fā)展帶來了巨大機遇,應(yīng)用領(lǐng)域廣闊。但由于DSP是一個相當復雜、種類繁多并有許多分系統(tǒng)的數(shù)、?;旌舷到y(tǒng),所以來自外部的電磁輻射以及內(nèi)部元器件之間、分系統(tǒng)之間和各傳輸通道間的竄擾對DSP及其數(shù)據(jù)信息所產(chǎn)生的干擾,己嚴重地威脅著其工作的穩(wěn)定性、可靠性和安全性[1]。據(jù)統(tǒng)計,干擾引起的DSP事故占其總事故的90%左
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一種基于多核處理器DM8168的視頻處理方法
- 摘要:隨著1080P高清視頻以及4K超高清晰視頻的普及和應(yīng)用,基于傳統(tǒng)單核DSP處理器的視頻信息處理已有些力不從心。為此TI公司推出了一款專門用于高清視頻處理的多核DSP處理器,它擁有4個不同類型的處理器,使得視頻處理達到了一個更高水平。本文分析研究了該處理器的多核DSP結(jié)構(gòu)及應(yīng)用開發(fā)方法,并對多核間的協(xié)調(diào)工作及負載情況進行了測試分析。 引言 以DSP為核心的處理器憑借自身硬件結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢和算法優(yōu)化使得一般的嵌入式產(chǎn)品在視頻應(yīng)用領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。隨著高清視頻應(yīng)用的增多,傳統(tǒng)單核DSP處理
- 關(guān)鍵字: TI DSP DM8168
DSP編程技巧之21---在main函數(shù)運行之前,你需要知道的
- 在一個C/C++程序能正常運行之前,相關(guān)的C/C++運行時(run-time)環(huán)境首先要正確建立。在CCS軟件編程的情況下,C/C++的實時運行庫RTS的源程序庫rts.src中包含了名為boot.c或者boot.asm的啟動程序(在一些TI的例子里,則使用了CodeStartBranch.asm來完成啟動工作,它會自動調(diào)用庫文件中的boot.asm),用于在系統(tǒng)啟動后調(diào)用c_int00函數(shù),并通過其中的操作來完成運行時環(huán)境的建立。通常情況下,c_int00函數(shù)位于rts2800.lib庫函數(shù)中的bo
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DSP編程技巧之20---理解函數(shù)的調(diào)用過程
- 在我們使用C/C++對DSP進行編程的時候,函數(shù)無疑是功能模塊劃分的重要組成部分,這些函數(shù)之間則通過顯式地調(diào)用或者中斷等方式來共同工作。除了對特定的RTS庫中的函數(shù)(例如某些數(shù)學函數(shù))的調(diào)用按照它們內(nèi)置規(guī)則進行分配外,我們自定義的函數(shù)之間的調(diào)用則需要遵循一定的規(guī)則,了解這一過程對理解程序的執(zhí)行和調(diào)試也是十分有幫助的,下面我們就來解讀一下函數(shù)的調(diào)用過程,并且可以從其中了解到CPU寄存器、FPU寄存器以及棧(stack)在這一過程中的作用。 一.父函數(shù)調(diào)用子函數(shù) 在父函數(shù)調(diào)用子函數(shù)(被調(diào)函數(shù))
- 關(guān)鍵字: DSP C/C++ 寄存器
一種基于DSP處理器的車載導航系統(tǒng)設(shè)計方案
- 摘要 為解決車輛在行駛中對交通信息的了解,文中針對車載導航系統(tǒng)功能需求,設(shè)計了基于DSP芯片的車載導航系統(tǒng),提出了一種基于TMS3 20C6713B的DSP處理器車載導航系統(tǒng)設(shè)計方案,介紹了系統(tǒng)的硬件設(shè)計和實現(xiàn)方法。該系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高、維護方便,且有較好地繼承性等特點。 數(shù)字信號微處理器DSP具有高速運行與數(shù)據(jù)處理的功能,以其高性能和低功耗的優(yōu)勢為實時導航系統(tǒng)的數(shù)學計算提供了有效的硬件平臺。在現(xiàn)代武器裝備中,設(shè)計了基于DSP芯片的車載導航系統(tǒng),其在民用和軍事領(lǐng)域均發(fā)揮著重要作用,系統(tǒng)具
- 關(guān)鍵字: DSP RS422 CAN
一種基于FPGA的振動信號采集處理系統(tǒng)
- 摘要:在振動信號采集和處理系統(tǒng)設(shè)計中,信號的處理時間與可靠性決定著系統(tǒng)應(yīng)用的可行性。本文設(shè)計了一種基于FPGA的振動信號采集處理系統(tǒng),該系統(tǒng)通過振動信號采集電路、抗混疊濾波電路、AD采樣電路將電荷信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號送入FPGA,在FPGA處理設(shè)計中利用數(shù)據(jù)流控制方法并行實現(xiàn)了信號的采樣和處理,并在數(shù)據(jù)存儲和訪問過程中采用時鐘時標方法判斷信號采樣過程中的數(shù)據(jù)丟失情況,有效提高了振動信號處理的實時性及可靠性。本設(shè)計在真實環(huán)境中進行了驗證,系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,滿足各項技術(shù)應(yīng)用要求。 振動現(xiàn)象是機械設(shè)備運
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利用信號平均技術(shù),消除噪聲干擾,提升重復信號采樣的精準度
- 許多高速數(shù)據(jù)采集應(yīng)用,如激光雷達或光纖測試等,都需要從嘈雜的環(huán)境中采集小的重復信號,因此對于數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計來說,最大的挑戰(zhàn)就是如何最大限度地減少噪聲的影響。利用信號平均技術(shù),可以讓您的測量測試系統(tǒng)獲取更加可靠的、更加有效的測試數(shù)據(jù)。 通常情況下,在模擬信號的測試中,所采集到的數(shù)據(jù)往往夾雜著一些不需要的、隨機的內(nèi)容,這些數(shù)據(jù)是由周圍的干擾或者測試誤差所引起的,我們稱之為隨機噪聲,這種噪聲可能會影響我們的目標信號,也就是我們需要采集的數(shù)據(jù)。而采用信號平均技術(shù),則可以減少隨機噪聲的影響,提升信噪比
- 關(guān)鍵字: 凌華 FPGA DSP PCIe-9852 201409
基于DSP的存儲器接口設(shè)計方案
- TMS320C32是美國TI公司生產(chǎn)的一款浮點數(shù)字信號處理器(DSP),是TMS320系列浮點數(shù)字信號處理器的新產(chǎn)品,其CPU是在TMS320C30和TMS320C31的基礎(chǔ)上進行了簡化和改進。在結(jié)構(gòu)上的改進主要包括可變寬度的存儲器接口、更快速的指令周期時間、可設(shè)置優(yōu)先級的雙通道DMA處理器、靈活的引導程序裝入方式、可重新定位的中斷向量表以及可選的邊緣/電平觸發(fā)中斷方式等。 1 TMS320C32的外部存儲器接口的特點 TMS320C32是一個32位微處理器,它可以通過24位地址總線、32
- 關(guān)鍵字: DSP 存儲器 TMS320C32
一種基于FPGA的全光纖電流互感器控制電路設(shè)計
- 電流互感器作為高壓電網(wǎng)檢測主要設(shè)備,不僅為電能的計量提供參數(shù),而且是為繼電保護提供動作的依據(jù)。隨著國家智能電網(wǎng)和特高壓電網(wǎng)的發(fā)展,傳統(tǒng)電磁式電流互感器逐漸暴露出其致命缺陷,例如高電壓等級時絕緣極為困難、更高電壓下易磁飽和導致測量精度下降等。相比之下,光纖電流互感器具有抗電磁干擾能力強、絕緣可靠、測量精度高、結(jié)構(gòu)簡單和體積小巧等諸多優(yōu)點,是當前研究熱點。作為光纖電流互感器的核心部件,其檢測和控制電路對電流檢測精度和范圍具有非常重要的影響。 目前檢測和控制電路實現(xiàn)主要有兩種方案,一種是以數(shù)字信號處理
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基于DSP的全數(shù)字單相變頻器的設(shè)計及實現(xiàn)
- 本文介紹了基于DSPTMS320LF2407A并使用SPWM控制技術(shù)的全數(shù)字單相變頻器的設(shè)計及實現(xiàn)方法,最后給出了實驗波形。 常見的AC/DC/AC變頻器,是對輸出部分進行變頻、變壓調(diào)節(jié),而且在多種逆變控制技術(shù)中,應(yīng)用最廣泛的一種逆變控制技術(shù)是正弦脈寬調(diào)制 (SPWM)技術(shù)。在變頻調(diào)速系統(tǒng)中,應(yīng)用DSP作為控制芯片以實現(xiàn)數(shù)字化控制,它既提高了系統(tǒng)可靠性,又使系統(tǒng)的控制精度高、實時性強、硬件簡單、軟件編程容易,是變頻調(diào)速系統(tǒng)中最有發(fā)展前景的研究方向之一。 TMS320LF2407A芯片簡介
- 關(guān)鍵字: DSP 變頻器 SPWM
CEVA與卓勝微電子合作提供用于移動平臺、可穿戴產(chǎn)品和IoT設(shè)備的完整Wi-Fi和藍牙解決方案
- CEVA公司——全球領(lǐng)先的基于DSP平臺的視覺、音頻、通信和連接性方案授權(quán)廠商宣布Wi-Fi® 和Bluetooth®射頻IP供應(yīng)商卓勝微電子(Maxscend Technologies Inc.)已經(jīng)加入CEVAnet合作伙伴計劃。兩家企業(yè)將共同提供含有卓勝微電子射頻IP和CEVA的Wi-Fi、藍牙和低功耗藍牙 (BLE) 連接性平臺IP的完整解決方案。該方案面向不斷增長的移動設(shè)備、可穿戴產(chǎn)品和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)市場,目前已有多家客戶獲得了該合作方案的授權(quán)許可,
- 關(guān)鍵字: CEVA DSP 可穿戴 Wi-Fi
基于立體封裝技術(shù)的復合電子系統(tǒng)模塊應(yīng)用
- 摘要:本文在SIP立體封裝技術(shù)的基礎(chǔ)上,設(shè)計了基于DSP、FPGA的復合電子系統(tǒng)模塊。重點介紹了模塊的功能構(gòu)成及模塊接口應(yīng)用,為基于SIP小型化封裝的復合電子系統(tǒng)(功能可訂制)提供應(yīng)用基礎(chǔ)。 引言 隨著電子技術(shù)的發(fā)展對系統(tǒng)模塊小型化高可靠性提出了更高的要求。復合電子系統(tǒng)模塊是歐比特公司推出的一款SIP模塊,其將特定(可定制)的電子系統(tǒng)功能模塊采用立體封裝技術(shù)制作而成。本文介紹了基于DSP、FPGA的復合電子系統(tǒng)模塊OBT-MCES-01的功能構(gòu)成以及應(yīng)用方法。 1 SIP簡介
- 關(guān)鍵字: 復合電子系統(tǒng) DSP FPGA ADC DAC RS422 CAN 201409
dsp 介紹
DSP數(shù)字信號處理(Digital Signal Processing,簡稱DSP)是一門涉及許多學科而又廣泛應(yīng)用于許多領(lǐng)域的新興學科。20世紀60年代以來,隨著計算機和信息技術(shù)的飛速發(fā)展,數(shù)字信號處理技術(shù)應(yīng)運而生并得到迅速的發(fā)展。數(shù)字信號處理是一種通過使用數(shù)學技巧執(zhí)行轉(zhuǎn)換或提取信息,來處理現(xiàn)實信號的方法,這些信號由數(shù)字序列表示。在過去的二十多年時間里,數(shù)字信號處理已經(jīng)在通信等領(lǐng)域得到極為廣泛 [ 查看詳細 ]
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