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基于DSP的太陽光線自動跟蹤系統(tǒng)設計與實現(xiàn)

  • 基于DSP的太陽光線自動跟蹤系統(tǒng)設計與實現(xiàn),1 引言
    精確捕捉太陽光線可提高太陽能裝置,尤其是聚光類太陽能裝置的太陽能利用率?,F(xiàn)有的聚光類太陽能發(fā)電系統(tǒng)主要采用程序控制、傳感器控制、程序與傳感器聯(lián)合控制的方法。程序控制方法是計算出太陽在一天中
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DSP芯片TMS320C30與A/D轉(zhuǎn)換器MAX153和D/A轉(zhuǎn)換器MX7545接口的設計

  • DSP芯片TMS320C30與A/D轉(zhuǎn)換器MAX153和D/A轉(zhuǎn)換器MX7545接口的設計,MAX153和MX7545是美國MAXIM公司近幾年推出的8位A/D轉(zhuǎn)換器和12位D/A轉(zhuǎn)換器。MAX153具有高達1MSPS的采樣率,MX7545具有4MSPS的數(shù)/模轉(zhuǎn)換速度。MAX153和MX7545可以很容易地與一般微處理器接口,而不需要過多地考慮時序問題
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基于DSP控制系統(tǒng)的離散模型參考自適應算法在燃料電池車中的實現(xiàn)

  • 燃料電池車是以氫氣為燃料,氫氣與大氣中的氧氣發(fā)生化學反應,通過電極將化學能轉(zhuǎn)化為電能,以電能作為動力驅(qū)動汽車前進。燃料電池汽車具有高效率、無
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基于DSP+FPGA+ASIC的實時圖像處理架構(gòu)設計

  •   1.引言  隨著紅外焦平面陣列技術(shù)的快速發(fā)展,紅外成像系統(tǒng)實現(xiàn)了高幀頻、高分辨率、高可靠性及微型化,在目標跟蹤、智能交通監(jiān)控中得到了越來越多的應用,并向更加廣泛的軍事及民用領域擴展。實時紅外圖像處理系統(tǒng)一般會包括非均勻校正、圖像增強、圖像分割、區(qū)域特征提取、目標檢測及跟蹤等不同層次的實時圖像處理算法,由于圖像處理的數(shù)據(jù)量大,數(shù)據(jù)處理相關(guān)性高,因此實時紅外圖像處理系統(tǒng)必須具有強大的運算能力。目前有些紅外圖像處理系統(tǒng)使用FPGA實現(xiàn)可重構(gòu)計算系統(tǒng)[1],運算速度快,但對于復雜算法的實現(xiàn)難度比較高,且靈活性
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DSP、MCU、MPU的區(qū)別在哪些地方?

  •   CPU(Central Processing Unit,中央處理器)發(fā)展出來三個分枝,一個是DSP(Digital Signal Processing/Processor,數(shù)字信號處理),另外兩個是MCU(Micro Control Unit,微控制器單元)和MPU(Micro Processor Unit,微處理器單元)?! CU集成了片上外圍器件;MPU不帶外圍器件(例如存儲器陣列),是高度集成的通用結(jié)構(gòu)的處理器,是去除了集成外設的MCU;DSP運算能力強,擅長很多的重復數(shù)據(jù)運算,而MCU則適合
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汽車識別系統(tǒng)的經(jīng)典設計方案匯總,包括原理圖,源代碼

  • 車牌識別技術(shù)是計算機視頻圖像識別技術(shù)在車輛牌照識別中的一種應用。車牌識別技術(shù)要求能夠?qū)⑦\動中的汽車牌照從復雜背景中提取并識別出來,通過車牌提
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基于DSP的大功率開關(guān)電源設計

  • 引言信息時代離不開電子設備,隨著電子技術(shù)的高速發(fā)展,電子設備的種類與日俱增,與人們的工作、生活的關(guān)系也日益密切。任何電子設備又都離不開可靠的
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基于DSP和FPGA的三電平逆變器快速控制方法

  • 目前,隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,高壓大容量電力電子變換技術(shù)應用越來越廣泛,有進一步延伸為我國新的生產(chǎn)力和經(jīng)濟增長點的趨勢,其發(fā)展前景與計算機信
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關(guān)于PWM“死區(qū)”時間知識解析

  • pwm是脈寬調(diào)制,在電力電子中,最常用的就是整流和逆變。這就需要用到整流橋和逆變橋。對三相電來說,就需要三個橋臂。以兩電平為例,每個橋臂上有兩個
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基于DSP技術(shù)的三相逆變電源之SPWM原理簡析

  • DSP技術(shù)芯片的出現(xiàn)極大的改善了開關(guān)電源的研發(fā)和設計思路,也為工程師的研發(fā)工作提供了諸多便利。在今明兩天的方案分享中,我們將會為大家分享一種基于
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圖文解析基于DSP逆變電源的控制方式

  • 本文對基于DSP的逆變電源控制電路部分進行了講解,通過圖文并茂的方式來幫助初學者加強對逆變電源的認識。對逆變電源感興趣的朋友不妨花上幾分鐘來閱讀
  • 關(guān)鍵字: 逆變電源  控制方式  DSP  

利用DSP進行逆變電源管理的理論基礎

  • 隨著現(xiàn)代技術(shù)的不斷進步,電子產(chǎn)品對于電源的要求越來越高。以往的產(chǎn)品已經(jīng)無法滿足日益多樣化的要求,因此逆變電源開始走入人們的視線。在本文中,小
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如何使用一個DSP block實現(xiàn)4個11位浮點型數(shù)據(jù)乘法運算

  •   概述  隨著深度學習的發(fā)展,為了解決更加抽象,更加復雜的學習問題,深度學習的網(wǎng)絡規(guī)模在不斷的增加,計算和數(shù)據(jù)的復雜也隨之劇增。INTEL FPGA具有高性能,可編程,低功耗等特點,為AI應用加速提供了一種靈活、確定的低延遲、高通量、節(jié)能的解決方案。Arria10是INTELFPGA第一代集成IEEE754標準單精度硬浮點DSP block,可以為高復雜度的深度學習算法提供高精度,高能效的乘法運算?! ∩疃葘W習算法復雜度高,需要進行大量的乘法運算,如實現(xiàn)一個卷積核為5*5的特征提取,需要進行25*25次
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基于DSP技術(shù)的三相逆變電源之逆變電路設計

  • 在今天的文章中,我們將會就三相逆變電源方案中的逆變電路設計情況,進行詳細介紹,下面就讓我們一起來看看這種利用DSP技術(shù)芯片研發(fā)的逆變電源是如何完
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一鍵看圖快速學習變頻器!

  • 在嵌入式開發(fā)中,經(jīng)常會涉及到對電機的控制,目前交流電動機的變頻控制應用非常廣泛,所以我們來簡單看圖介紹下變頻器 (variable-frequency drive V
  • 關(guān)鍵字: 變頻器  FPGA  嵌入式  DSP  
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