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DSP市場2009年出貨量將達(dá)28億個(gè)
- 市場調(diào)研公司In-Stat指出,預(yù)計(jì)2009年數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)出貨量將達(dá)到28億個(gè)左右。2004年出貨量估計(jì)為15億個(gè)。In-Stat預(yù)測,2009年浮點(diǎn)DSP(floating-point DSP)的銷售額將從2004年的10億美元增長到22億美元左右。 “目前通訊和消費(fèi)產(chǎn)業(yè)在主導(dǎo)DSP芯片市場?!盜n-Stat的分析師Max Baron在聲明中表示?!暗?,2009年DSP市場的銷售額構(gòu)成情況將會(huì)出現(xiàn)小幅變化,工業(yè)和軍用航空領(lǐng)
- 關(guān)鍵字: DSP
基于TLC2274新的電流采樣方案及其在DSP中的實(shí)現(xiàn)
- 摘要:介紹了一種新的電流采樣方案,提出了實(shí)用電路,闡述其工作原理,并給出了在TMS320LF240x DSP中實(shí)現(xiàn)的子程序。 關(guān)鍵詞: 電流采樣 數(shù)字信號(hào)處理器 運(yùn)算放大器 引言 在絕大多數(shù)電機(jī)調(diào)速以及其它控制系統(tǒng)中都要用到電流采樣,以用于電流反饋控制。目前在高性能的電機(jī)變頻調(diào)速系統(tǒng)中,數(shù)字信號(hào)處理品(DSP)越來越多地被使用。其中以德州儀器(TI)公司TMS320C/LF240(X)為代表的C2000系列的DSP用得較多?,F(xiàn)有的電流采樣方法大多采用文獻(xiàn)[2]的模數(shù)采樣方案,如下圖1所示:
- 關(guān)鍵字: 電流采樣 DSP TLC2274
基于FPGA的毫米波多目標(biāo)信號(hào)形成技術(shù)的研究
- 毫米波多目標(biāo)信號(hào)發(fā)生器通過模擬的方法產(chǎn)生多種類型高精度的雷達(dá)多目標(biāo)回波信號(hào),在實(shí)際雷達(dá)系統(tǒng)前端不具備的條件下對雷達(dá)系統(tǒng)后級(jí)進(jìn)行調(diào)試,便于制導(dǎo)武器的性能測試,大大加快新武器的研制進(jìn)程。毫米波多目標(biāo)信號(hào)產(chǎn)生的關(guān)鍵是要求回波信號(hào)距離分辨率極高,常規(guī)的多目標(biāo)信號(hào)產(chǎn)生方法如使用數(shù)字延時(shí)線產(chǎn)生多目標(biāo)之間的延時(shí),其控制不靈活,并且有些延時(shí)線需要接ECL電源,使用不方便也增加了設(shè)計(jì)的復(fù)雜度。使用分立元件實(shí)現(xiàn)延時(shí)則使電路元件過多,電路的穩(wěn)定性及延時(shí)的精確性也會(huì)大大降低。本文介紹一種新的產(chǎn)生毫米波雷達(dá)模擬器的多目標(biāo)信號(hào)的方法
- 關(guān)鍵字: FPGA
FPGA 設(shè)計(jì)的四種常用思想與技巧
- 本文討論的四種常用FPGA/CPLD設(shè)計(jì)思想與技巧:乒乓操作、串并轉(zhuǎn)換、流水線操作、數(shù)據(jù)接口同步化,都是FPGA/CPLD 邏輯設(shè)計(jì)的內(nèi)在規(guī)律的體現(xiàn),合理地采用這些設(shè)計(jì)思想能在FPGA/CPLD設(shè)計(jì)工作種取得事半功倍的效果。 FPGA/CPLD的設(shè)計(jì)思想與技巧是一個(gè)非常大的話題,由于篇幅所限,本文僅介紹一些常用的設(shè)計(jì)思想與技巧,包括乒乓球操作、串并轉(zhuǎn)換、流水線操作和數(shù)據(jù)接口的同步方法。希望本文能引起工程師們的注意,如果能有意識(shí)地利用這些原則指導(dǎo)日后的設(shè)計(jì)工作,將取得事半功倍的效果! 乒乓操作
- 關(guān)鍵字: FPGA 嵌入式
大型設(shè)計(jì)中FPGA的多時(shí)鐘策略
- 利用FPGA 實(shí)現(xiàn)大型設(shè)計(jì)時(shí),可能需要FPGA 具有以多個(gè)時(shí)鐘運(yùn)行的多重?cái)?shù)據(jù)通路,這種多時(shí)鐘FPGA 設(shè)計(jì)必須特別小心,需要注意最大時(shí)鐘速率、抖動(dòng)、最大時(shí)鐘數(shù)、異步時(shí)鐘設(shè)計(jì)和時(shí)鐘/數(shù)據(jù)關(guān)系。設(shè)計(jì)過程中最重要的一步是確定要用多少個(gè)不同的時(shí)鐘,以及如何進(jìn)行布線,本文將對這些設(shè)計(jì)策略深入闡述。 FPGA 設(shè)計(jì)的第一步是決定需要什么樣的時(shí)鐘速率,設(shè)計(jì)中最快的時(shí)鐘將確定FPGA 必須能處理的時(shí)鐘速率。最快時(shí)鐘速率由設(shè)計(jì)中兩個(gè)觸發(fā)器之間一個(gè)信號(hào)的傳輸時(shí)間P 來決定,如果P 大于時(shí)鐘周期T,則當(dāng)信號(hào)在一個(gè)觸發(fā)
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自適應(yīng)算術(shù)編碼的FPGA實(shí)現(xiàn)
- 算術(shù)編碼是一種無失真的編碼方法,能有效地壓縮信源冗余度,屬于熵編碼的一種。算術(shù)編碼的一個(gè)重要特點(diǎn)就是可以按分?jǐn)?shù)比特逼近信源熵,突破了Haffman編碼每個(gè)符號(hào)只不過能按整數(shù)個(gè)比特逼近信源熵的限制。對信源進(jìn)行算術(shù)編碼,往往需要兩個(gè)過程,第一個(gè)過程是建立信源概率表,第二個(gè)過程是對信源發(fā)出的符號(hào)序列進(jìn)行掃描編碼。而自適應(yīng)算術(shù)編碼在對符號(hào)序列進(jìn)行掃描的過程中,可一次完成上述兩個(gè)過程,即根據(jù)恰當(dāng)?shù)母怕使烙?jì)模型和當(dāng)前符號(hào)序列中各符號(hào)出現(xiàn)的頻率,自適應(yīng)地調(diào)整各符號(hào)的概率估計(jì)值,同時(shí)完成編碼。盡管從編碼效率上看不如已
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基于FPGA和USB的高速數(shù)據(jù)傳輸、記錄及顯示系統(tǒng)
- 提出了一種基于FPGA和USB的高速數(shù)據(jù)傳輸、記錄及顯示系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案,并對其中的低電壓差分信號(hào)(LVDS)傳輸方式、FPGA功能模塊以及USB傳輸模塊等進(jìn)行了介紹。
- 關(guān)鍵字: FPGA USB 高速數(shù)據(jù)傳輸 記錄
基于FPGA的數(shù)字復(fù)接系統(tǒng)幀同步器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
- 介紹了應(yīng)用FPGA技術(shù)進(jìn)行幀同步器設(shè)計(jì)的實(shí)現(xiàn)原理、系統(tǒng)框圖及設(shè)計(jì)中需要注意的問題,給出了用VHDL描述的幾個(gè)模塊的源代碼。
- 關(guān)鍵字: FPGA 數(shù)字復(fù)接 系統(tǒng) 幀同步器
數(shù)字視頻與圖像處理技術(shù)研討會(huì)
- 人類在認(rèn)識(shí)、改造自然的過程中,80%的信息來自于視頻、圖像和文字。二十一世紀(jì),數(shù)字視頻、圖像處理技術(shù)理所當(dāng)然地成為數(shù)字化時(shí)代的核心技術(shù)之一。隨著數(shù)字視頻處理算法技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,數(shù)字視頻與圖像已越來越廣泛地應(yīng)用于視頻通訊、視頻監(jiān)控、視頻廣播(HDTV、IPTV)等領(lǐng)域,相關(guān)產(chǎn)品正以勢不可擋的姿勢迎面向我們撲來。美國德州儀器公司(TI)推出的數(shù)字多媒體處理平臺(tái):DM642平臺(tái),達(dá)芬奇(Davinci)平臺(tái)等對這種熱點(diǎn)趨勢起到了推波助瀾作用。利用這些平臺(tái)及當(dāng)今世界上先進(jìn)的H.264、WM9等先進(jìn)的圖像算法
- 關(guān)鍵字: DSP
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