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DSP引導(dǎo)功能的使用

  • 引言TI公司的高速數(shù)字信號(hào)處理器TMS320C6000系列DSP支持并行處理,采用甚長(zhǎng)指令字(VLIW)體系結(jié)構(gòu),內(nèi)部設(shè)置有8個(gè)功能單元(兩個(gè)乘法器和6個(gè)ALU),8個(gè)功能單元可并行操作,最多可以在一個(gè)周期內(nèi)同時(shí)執(zhí)行八條32位指令。指令操作為“流水線”工作方式。應(yīng)用高性能DSP可以大大提高數(shù)據(jù)密集型應(yīng)用系統(tǒng)的性能,能快速完成濾波、卷積、FFT等數(shù)字信號(hào)處理或進(jìn)行更復(fù)雜的運(yùn)算,在現(xiàn)代信號(hào)數(shù)字化處理中有很好的應(yīng)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(dǎo)方式有很大差別
  • 關(guān)鍵字: DSP  ROM引導(dǎo)  TMS320C6000  單片機(jī)  嵌入式系統(tǒng)  

基于TMS320VC33-150的聲探測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 引言被動(dòng)聲源探測(cè)定位技術(shù)是一種利用聲學(xué)傳聲器陣列和電子裝置接收運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的輻射噪聲,以確定目標(biāo)所處位置的技術(shù)。本文正是基于聲探測(cè)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(diǎn)DSP芯片TMS320VC33-150來(lái)實(shí)現(xiàn)聲源目標(biāo)的探測(cè)定位算法,并輔之以ADC、CPLD、單片機(jī)等器件來(lái)實(shí)現(xiàn)聲源信號(hào)的采集、系統(tǒng)邏輯控制以及通信功能。對(duì)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(lái)實(shí)現(xiàn)。該芯片功耗低、資源豐富、內(nèi)部延時(shí)固定,有助于時(shí)序邏輯電路的設(shè)計(jì)。本
  • 關(guān)鍵字: CPLD  DSP  測(cè)量  測(cè)試  單片機(jī)  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(luò)技術(shù)的發(fā)展,數(shù)字圖像大信息量的特點(diǎn)對(duì)圖像壓縮技術(shù)的要求越來(lái)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(hào)處理器的處理能力提升到了一個(gè)新的高度,使信號(hào)處理系統(tǒng)的研究重點(diǎn)又回到軟件算法上。在壓縮算法研究方面,DCT、小波等多個(gè)算法因?yàn)槠涓呖煽啃院透咝砸苍絹?lái)越受到青睞。系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)TMS320C5409作為主處理器的可行性分析TMS320C5409時(shí)鐘頻率為100MHz,性價(jià)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  

基于FPGA的DDS調(diào)頻信號(hào)的研究與實(shí)現(xiàn)

  • 1 引言 直接數(shù)字頻率合成器(DDS)技術(shù),具有頻率切換速度快,很容易提高頻率分辨率、對(duì)硬件要求低、可編程全數(shù)字化便于單片集成、有利于降低成本、提高可靠性并便于生產(chǎn)等優(yōu)點(diǎn)。目前各大芯片制造廠商都相繼推出采用先進(jìn)CMOS工藝生產(chǎn)的高性能和多功能的DDS芯片,專用DDS芯片采用了特定工藝,內(nèi)部數(shù)字信號(hào)抖動(dòng)很小,輸出信號(hào)的質(zhì)量高。然而在某些場(chǎng)合,由于專用的DDS芯片的控制方式是固定的,故在工作方式、頻率控制等方面與系統(tǒng)的要求差距很大,這時(shí)如果用高性能的FPGA器件設(shè)計(jì)符合自己需要的DDS電路就是一個(gè)很好的解
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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(tái)

遠(yuǎn)程測(cè)控中嵌入式Web服務(wù)器的FPGA實(shí)現(xiàn)

  • 引 言    嵌入式系統(tǒng)是指被嵌入到各種產(chǎn)品或工程應(yīng)用中以微處理器或微控制器為核心的軟硬件系統(tǒng)。嵌入式系統(tǒng)與Internet技術(shù)相結(jié)合,形成的嵌入式Internet技術(shù)是近幾年隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的普及而發(fā)展起來(lái)的一項(xiàng)新興技術(shù)。工程技術(shù)人員、管理人員或調(diào)試人員通過(guò)Web而不用親臨現(xiàn)場(chǎng)就可以得到遠(yuǎn)程數(shù)據(jù),并對(duì)測(cè)控儀器進(jìn)行控制、校準(zhǔn)等工作。這里介紹利用嵌入式軟核處理器Nios II及廣泛應(yīng)用的嵌入式操作系統(tǒng)uClinux來(lái)實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)參數(shù)的遠(yuǎn)程測(cè)控服務(wù)器的功能。 &
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基于DSP+FPGA的便攜數(shù)字存儲(chǔ)示波表設(shè)計(jì)

  • 本文提出了一種基于DSP+FPGA的嵌入式便攜數(shù)字存儲(chǔ)示波表的設(shè)計(jì)方案,充分利用微控制器技術(shù)和ASIC技術(shù)實(shí)現(xiàn)了嵌入式實(shí)時(shí)處理,很好地達(dá)到了體積小、重量輕、功能強(qiáng)、可靠性高的要求。
  • 關(guān)鍵字: FPGA  DSP  便攜  數(shù)字存儲(chǔ)    

基于DSP的磁存儲(chǔ)設(shè)備抗沖擊技術(shù)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 本文在確立采用外加固主動(dòng)控制方案的基礎(chǔ)上,提出了數(shù)字主動(dòng)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路,并且實(shí)現(xiàn)了以DSP為核心的數(shù)字控制系統(tǒng)的軟、硬件設(shè)計(jì)方案。
  • 關(guān)鍵字: DSP  磁存儲(chǔ)設(shè)備  抗沖擊  控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)    

使用FPGA和IP Core實(shí)現(xiàn)定制緩沖管理

  • 在通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中,流量管理的核心是緩存管理、隊(duì)列管理和調(diào)度程序。本文結(jié)合使用FPGA及IP Core闡述緩存管理的結(jié)構(gòu)、工作原理及設(shè)計(jì)方法 目前硬件高速轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)的趨勢(shì)是將整個(gè)轉(zhuǎn)發(fā)分成兩個(gè)部分:PE(Protocol Engine,協(xié)議引擎)和TM(Traffic Management,流量管理)。其中PE完成協(xié)議處理,TM負(fù)責(zé)完成隊(duì)列調(diào)度、緩存管理、流量整形、QOS等功能,TM與轉(zhuǎn)發(fā)協(xié)議無(wú)關(guān)。 隨著通信協(xié)議的發(fā)展及多樣化,協(xié)議處理部分PE在硬件轉(zhuǎn)發(fā)實(shí)現(xiàn)方面,普遍采用現(xiàn)有的商用芯片NP(Network
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基于DSP的空間電壓矢量PWM技術(shù)研究與實(shí)現(xiàn)

  • 1 引言近年來(lái),在高性能全數(shù)字控制的電氣傳動(dòng)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(jìn)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(jī)的諧波損耗,降低脈動(dòng)轉(zhuǎn)矩,且其控制簡(jiǎn)單,數(shù)字化實(shí)現(xiàn)方便,電壓利用率高,已有取代傳統(tǒng)SPWM的趨勢(shì)。本文對(duì)空間電壓矢量PWM的原理進(jìn)行了深入分析,重點(diǎn)推導(dǎo)了每一扇區(qū)開(kāi)關(guān)矢量的導(dǎo)通時(shí)間,并在TI公司生產(chǎn)的DSP上實(shí)
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IDT為3G及以上技術(shù)提供先進(jìn)DSP密集無(wú)線服務(wù)

使用一個(gè)FPGA便可實(shí)現(xiàn)的64通道下變頻器

  • RF Engines公司的ChannelCore64使設(shè)計(jì)者能夠用一個(gè)可對(duì)FPGA編程的IP核來(lái)替代多達(dá)16個(gè)DDC(直接下變頻器)ASIC,可顯著減少PCB面積,降低功耗而且增加靈活性。和原來(lái)的方法相比,新方法是降低成本的典型代表,隨著通道數(shù)目的增加,降低成本的需求愈加突出。在提供靈活性和簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)的同時(shí),這種方法也能降低功耗。ChannelCore64的應(yīng)用包括無(wú)線基站,衛(wèi)星地面站和其它多通道無(wú)線電接收器等。在這些系統(tǒng)應(yīng)用中,需要從一個(gè)頻帶非常寬的信號(hào)中提取很多具有不同帶寬的通道(或者信號(hào)),然后將整個(gè)
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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(shè)您接到一項(xiàng)工作任務(wù),設(shè)計(jì)一套由 DSP 與DAC與ADC等模擬器件組成的信號(hào)處理系統(tǒng)。如果您考慮到幾個(gè)重要因素,工作就會(huì)非常簡(jiǎn)單。下面就來(lái)談?wù)勗O(shè)計(jì)工作中應(yīng)該考慮的這幾個(gè)因素。 詳細(xì)了解應(yīng)用類型第一步需要了解應(yīng)用類型。對(duì)于控制型應(yīng)用,既需要應(yīng)對(duì)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(duì)于音頻應(yīng)用,則需要處理連續(xù)數(shù)據(jù)流的能力。了解應(yīng)用的具體需求將有助于選擇適當(dāng)?shù)慕涌诤驼_的數(shù)據(jù)讀取方法。 評(píng)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(lái)說(shuō),音頻系統(tǒng)可能是一部 CD 播放機(jī),采樣率為 96 k
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基于單片機(jī)的FPGA并行配置方法

  • 在當(dāng)今變化的市場(chǎng)環(huán)境中,產(chǎn)品是否便于現(xiàn)場(chǎng)升級(jí)、是否便于靈活使用,已成為產(chǎn)品能否進(jìn)入市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。在這種背景下,altera公司的基于SRAM LUT結(jié)構(gòu)的FPGA器件得到了廣泛的應(yīng)用。這類器件的配置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在SRAM中。由于SRAM的掉電易失性,系統(tǒng)每次上電時(shí),必須重新配置數(shù)據(jù),只有在數(shù)據(jù)配置正確的情況下系統(tǒng)才能正常工作。這種器件的優(yōu)點(diǎn)是可在線重新配置ICR(In-Circuit Reconfigurability),在線配置方式一般有兩類:一是通過(guò)下載電費(fèi)由計(jì)算機(jī)直接對(duì)其進(jìn)行配置;二是通過(guò)微處理器對(duì)其
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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(shè)您接到一項(xiàng)工作任務(wù),設(shè)計(jì)一套由 DSP與DAC與ADC等模擬器件組成的信號(hào)處理系統(tǒng)。如果您考慮到幾個(gè)重要因素,工作就會(huì)非常簡(jiǎn)單。下面就來(lái)談?wù)勗O(shè)計(jì)工作中應(yīng)該考慮的這幾個(gè)因素。 詳細(xì)了解應(yīng)用類型第一步需要了解應(yīng)用類型。對(duì)于控制型應(yīng)用,既需要應(yīng)對(duì)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(duì)于音頻應(yīng)用,則需要處理連續(xù)數(shù)據(jù)流的能力。了解應(yīng)用的具體需求將有助于選擇適當(dāng)?shù)慕涌诤驼_的數(shù)據(jù)讀取方法。 評(píng)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(lái)說(shuō),音頻系統(tǒng)可能是一部 CD 播放機(jī),采樣率為 96 kH
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