以往用分立元件或主流微處理器設計的產品正受到DSP的威脅。這包括幾種情況:DSP與主控微處理器結合形成強大的功能;或按照應用需要,DSP獨自工作,以足夠的處理性能來擔負“內務處理”任務;另外,DSP可與便宜的微控制器搭配。最新的DSP性價比很高,如ADI公司Blackfin系列產品的功耗很低。其1.2V部件(BF533)工作于600MHz時,功耗為280mW。采用動態(tài)電源管理功能時,降為200MHz下50mW左右。
S-CDMA手機作為DSP擠進通信領域的明證,LSI邏輯公司已將其ZSP400 DSP核
關鍵字:
DSP
摘 要:本文提出了一種使用短波電臺組建無線數據傳輸網絡的方案。根據此方案設計了基于DSP芯片的系統(tǒng)硬件和軟件,并論述了軟、硬件設計中的一些關鍵技術。關鍵詞:短波電臺;無線數據傳輸網絡;DSP引言利用短波信道進行數據通信,具有傳輸距離遠、受地形限制小、不易遭受人為破壞等優(yōu)點。本文通過對短波電臺進行改進,提出了一種方案,用于組建一個一點對多點的星型拓撲結構無線網絡,進行遠距離數據傳輸。并根據此方案設計了基于DSP的系統(tǒng)軟、硬件。
組網方案在設計組網方案時需要對短波電臺進行
關鍵字:
DSP 短波電臺 無線數據傳輸網絡
摘 要:本文從交流采樣的等間隔要求出發(fā),提出了基于交流采樣的實時微內核的設計方法,詳細介紹了實時微內核設計中保證等間隔采樣的具體措施,并給出了該內核的具體應用實例。關鍵詞:交流采樣;DSP;實時多任務;微內核
引言在微機型電力設備中,系統(tǒng)一般通過交流采樣獲取信號,然后采用傅氏濾波或快速傅立葉變換(FFT)等有等間隔采樣要求的濾波算法提取信號特征量。在采樣率為幾十Ksps及以下時,定時觸發(fā)A/D實現(xiàn)等間隔采樣可通過簡單硬件電路或微控制器內部定時器來實現(xiàn)。在傳統(tǒng)的前后臺軟
關鍵字:
DSP 交流采樣 實時多任務 微內核
摘 要:本文介紹了多相陣列FFT在星上多載波數字化分路中的應用,并針對星上處理的實時高速處理要求,提出了一種FFT的實現(xiàn)方案,并用一片F(xiàn)PGA芯片驗證了其正確性和可行性。關鍵詞:FFT;FPGA;頻分分路
多載波信號的數字化分路是衛(wèi)星通信星上處理技術的關鍵技術之一,數字化分路技術主要有并行濾波器組分路、樹形濾波器組分路和多相陣列FFT分路三種。在通道數較多時,多相陣列FFT有效地使用了抽取技術,且FFT算法具有很高的計算效率,本文所討論的就是該方法中FFT的實現(xiàn)。
關鍵字:
FFT FPGA 頻分分路
摘 要:本文介紹了可編程定時器/計數器8253的基本功能,以及一種用VHDL語言設計可編程定時器/計數器8253的方法,詳述了其原理和設計思想,并利用Altera公司的FPGA器件ACEX 1K予以實現(xiàn)。關鍵詞:FPGA;IP;VHDL
引言在工程上及控制系統(tǒng)中,常常要求有一些實時時鐘,以實現(xiàn)定時或延時控制,如定時中斷,定時檢測,定時掃描等,還要求有計數器能對外部事件計數。要實現(xiàn)定時或延時控制,有三種主要方法:軟件定時、不可編程的硬件定時、可編程的硬件定時器。其中可編
關鍵字:
FPGA IP VHDL
摘 要:本文介紹了電力參數檢測終端的硬件結構以及參數的計算,著重講述了采樣脈沖的產生過程、抗混疊軟件濾波、缺相檢測原理、測頻方法和諧波計算原理。關鍵詞:DSP;軟件濾波;缺相檢測;諧波分析;FFT
引言在供電系統(tǒng)中,對諧波、負荷電流、功率因數等電力參數進行合理的估算并采取相應的措施是非常必要的。本文設計了一種基于DSP和CPLD的電網質量的監(jiān)控裝置。該裝置通過采集這些參數,計算并判斷電能質量的優(yōu)劣,同時與監(jiān)測主站進行通訊,接收主站下達的各種命令,傳送主站所需的各種參數
關鍵字:
DSP FFT 缺相檢測 軟件濾波 諧波分析
摘 要:本文以Cypress公司的USB主控芯片SL811HS為例,介紹了其固件程序的設計方法。關鍵詞:USB;固件程序;事務;端點;DSP
前言隨著需求的發(fā)展,許多電子產品尤其是各種嵌入式設備,需要提供USB主控接口來連接如移動硬盤、U盤等USB設備以滿足應用要求。本文對Cypress公司的USB主控芯片SL811HS作了詳細介紹,并給出其固件程序的設計方法。
SL811HS芯片介紹SL811HS是一款遵從USB1.1協(xié)議的嵌入式USB Host/Slave芯片。該芯片既能和
關鍵字:
DSP USB 端點 固件程序 事務
摘 要:本文提出了一種LED點陣屏實現(xiàn)256級灰度顯示的新方法。詳細分析了其工作原理。并依據其原理,設計出了基于FPGA 的控制電路。關鍵詞:256級灰度;LED點陣屏;FPGA;電路設計
引言256級灰度LED點陣屏在很多領域越來越顯示出其廣闊的應用前景,本文提出一種新的控制方式,即逐位分時控制方式。隨著大規(guī)模可編程邏輯器件的出現(xiàn),由純硬件完成的高速、復雜控制成為可能。
逐位分時點亮工作原理所謂逐位分時點亮,即從一個字節(jié)數據中依次提取出一位數據,分8次點亮對應的像
關鍵字:
256級灰度 FPGA LED點陣屏 電路設計 發(fā)光二極管 LED
摘 要:本文介紹了基于數據采集系統(tǒng)的虛擬儀器設計。通過軟、硬件技術結合,實現(xiàn)了對多路模擬信號的采集處理,輸出多種波形,充分發(fā)揮了虛擬儀器的優(yōu)勢。關鍵詞:虛擬儀器;DSP; USB
引言隨著計算機技術的普及,運用高速數據處理的場合越來越多。例如,高速數字信號處理系統(tǒng)、高速圖象信息轉換、語音實時處理系統(tǒng)等。本文設計并實現(xiàn)了基于TMS320C32和USB芯片的一套高速、高精度數據采集分析系統(tǒng)。該系統(tǒng)的DSP負責數據的采集,數據通過USB口送到計算機顯示、計算。計算機應用程序
關鍵字:
DSP USB 虛擬儀器
摘 要:本文提出了一種高效的復信號處理芯片的設計方法。本芯片是某雷達信號處理機的一部分,接收3組ADC的輸出復數據,依次完成去直流、加窗、512點FFT、求功率譜和累加3組信號的功率譜等功能。在這5種功能中,加窗、512點FFT和求功率譜復用一個蝶形單元。本芯片由單片F(xiàn)PGA實現(xiàn),計算精度高、速度較快,滿足雷達系統(tǒng)的實時處理要求。關鍵詞: FFT;蝶形單元;塊浮點;功率譜; FPGA
引言復信號處理芯片是某雷達系統(tǒng)的一部分。雷達系統(tǒng)的實時處理特點要求芯片運
關鍵字:
FFT FPGA 蝶形單元 功率譜 塊浮點
微電子學的發(fā)展徹底改變了計算機的設計:集成電路技術增加了能夠安裝到單個芯片中的元器件數目及其復雜度。因此,采用這種技術可以構建低成本、專用的外圍器件,從而迅速地解決復雜的問題。
關鍵字:
FPGA 脈動 陣列
文章介紹了一種基于TI公司的TMS320VC5402來構造指紋識別系統(tǒng)的方法。詳細論述了系統(tǒng)的各個組成部分以及指紋識別算法的實現(xiàn)流程,結合VC5402的指令集和自身結構特點,討論了如何高效的設計應用程序的方法。
關鍵字:
系統(tǒng) 指紋識別 自動 DSP 基于
介紹了PCI總線控制芯片PCI2040的功能及內部結構,分析了基于PCI總線的雙DSP通信的硬件結構及實現(xiàn)方法,并描述了利用Windows2000 DDK開發(fā)WDM設備驅動程序的方法及PCI雙DSP通信驅動程序主要模塊的設計方法和編程注意要點。
關鍵字:
PCI DSP WDM 總線
摘 要:本文介紹了高速ADC AD9430的功能,詳細說明了使用高速FPGA來控制AD9430構成高速(140MSPS)、高精度(12位)數據采集系統(tǒng)的設計方法,并給出了具體實現(xiàn)的系統(tǒng)框圖和測試結果。關鍵詞:數據采集;FPGA;AD9430引言結合實際任務的要求,本文提出了一種基于AD9430的高速數據采集系統(tǒng),主要用于采集雷達回波。在這個系統(tǒng)中,選用高速邏輯器件控制A/D轉換和FIFO存儲,同時通過FPDP(Front Panel Data Port)總線將采集的數據發(fā)送出去。由
關鍵字:
AD9430 FPGA 數據采集
摘 要:本文介紹了應用于磁軸承的雙DSP熱備容錯控制方案,該方案采用時鐘同步技術,由總線表決模塊實現(xiàn)系統(tǒng)的容錯處理,硬件判決模塊實現(xiàn)硬件故障判斷。由中心仲裁模塊根據兩判決模塊的結果進行復雜的仲裁,并完成切換和完善的報警邏輯,從而提高了磁軸承控制系統(tǒng)的可靠性。關鍵詞:容錯;磁軸承; 控制器; CPLD; DSP引言電磁軸承(AMB)是利用可控電磁吸力將轉子懸浮起來的一種新型高性能軸承,具有無接觸、無摩擦、高速度、高精度、不需潤滑和密封等一系列特點,在交通、超高速超精密加工
關鍵字:
CPLD DSP 磁軸承 控制器 容錯
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