1 引言 自從20世紀(jì)80年代初期第一片數(shù)字信號(hào)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(fù)性、可大規(guī)模集成、特別是可編程性和易于實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)處理等特點(diǎn),給數(shù)字信號(hào)處理的發(fā)展帶來了巨大機(jī)
摘 要: 以Altera公司MAX7000系列為代表,介紹了CPLD在DSP系統(tǒng)中的應(yīng)用實(shí)例。該方案具有一定的普遍適用性。 關(guān)鍵詞: RESET BOOT HPI CPLD的延時(shí) 時(shí)序 DSP的速度較快,要求譯碼的速度也必須較快。利用
摘 要: 以Altera公司MAX7000系列為代表,介紹了CPLD在DSP系統(tǒng)中的應(yīng)用實(shí)例。該方案具有一定的普遍適用性。 關(guān)鍵詞: RESET BOOT HPI CPLD的延時(shí) 時(shí)序 DSP的速度較快,要求譯碼的速度也必須較快。利用
隨著社會(huì)的發(fā)展和人們生活水平的提高,人們對(duì)健康的重視程度日益增加,但是伴隨著生活水平的提高心血管疾病的發(fā)病率不斷攀升。 特別是近年來隨著社會(huì)老齡化的加劇,心血管疾病成了威脅人類生命的主要疾病,心臟
隨著社會(huì)的發(fā)展和人們生活水平的提高,人們對(duì)健康的重視程度日益增加,但是伴隨著生活水平的提高心血管疾病的發(fā)病率不斷攀升。 特別是近年來隨著社會(huì)老齡化的加劇,心血管疾病成了威脅人類生命的主要疾病,心臟
引言 芯片的燒寫與自加載是一個(gè)DSP系統(tǒng)能夠順利運(yùn)行的基本條件。在DSP加載技術(shù)方面已經(jīng)有大量文獻(xiàn)和工作成果,比較好地解決了DSP自加載方面的許多基本問題。而傳統(tǒng)的燒寫/加載方案在調(diào)試、更新程序時(shí)需要反復(fù)外
一種具備遠(yuǎn)程多加載的DSP系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)
引言 芯片的燒寫與自加載是一個(gè)DSP系統(tǒng)能夠順利運(yùn)行的基本條件。在DSP加載技術(shù)方面已經(jīng)有大量文獻(xiàn)和工作成果,比較好地解決了DSP自加載方面的許多基本問題。而傳統(tǒng)的燒寫/加載方案在調(diào)試、更新程序時(shí)需要反復(fù)外
一種DSP的遠(yuǎn)程多加載方案設(shè)計(jì)
隨著高速DSP技術(shù)的廣泛應(yīng)用,相應(yīng)的高速DSP的PCB設(shè)計(jì)就顯得十分重要。由于DSP是一個(gè)相當(dāng)復(fù)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串
高速DSP系統(tǒng)的電路板級(jí)電磁兼容性設(shè)計(jì)
針對(duì)實(shí)際應(yīng)用DSE系統(tǒng)時(shí)常見的電源干擾、傳輸線效應(yīng)和強(qiáng)電干擾等問題,對(duì)電子產(chǎn)品電磁環(huán)境進(jìn)行分析,根據(jù)電磁干擾產(chǎn)生的機(jī)理和影響,對(duì)DSP系統(tǒng)提出了電磁兼容性設(shè)計(jì)要求。從元器件的布置,地線和電源線的布置,信號(hào)線的布置三個(gè)方面給出電路板的設(shè)計(jì)方法,從而有效降低DSP系統(tǒng)的干擾,提高電磁兼容性能。這些技術(shù)從設(shè)計(jì)層次上保證了高速DSP系統(tǒng)的有效性和可靠性。
高速的DSP視頻系統(tǒng)中有許多潛在的噪聲和輻射源,它們可以擾亂系統(tǒng)的工作,或者使設(shè)計(jì)通不過FCC的認(rèn)證。所幸的是,對(duì)噪聲和輻射的規(guī)劃和掌握可以幫助系統(tǒng)設(shè)計(jì)師將這些問題減到最小。早期的努力將節(jié)省大量的調(diào)試工作和后期的麻煩。PCB布局和回路退耦是設(shè)計(jì)師可以限制系統(tǒng)噪聲和EMI的兩種常用技術(shù)。具備了這些技術(shù),DSP視頻設(shè)計(jì)師就能有效地解決系統(tǒng)的噪聲和輻射。
高速的DSP視頻系統(tǒng)中有許多潛在的噪聲和輻射源,它們可以擾亂系統(tǒng)的工作,或者使設(shè)計(jì)通不過FCC的認(rèn)證。所幸的是,對(duì)噪聲和輻射的規(guī)劃和掌握可以幫助系統(tǒng)設(shè)計(jì)師將這些問題減到最小。早期的努力將節(jié)省大量的調(diào)試工作和后期的麻煩。PCB布局和回路退耦是設(shè)計(jì)師可以限制系統(tǒng)噪聲和EMI的兩種常用技術(shù)。具備了這些技術(shù),DSP視頻設(shè)計(jì)師就能有效地解決系統(tǒng)的噪聲和輻射。
高速的DSP視頻系統(tǒng)中有許多潛在的噪聲和輻射源,它們可以擾亂系統(tǒng)的工作,或者使設(shè)計(jì)通不過FCC的認(rèn)證。所幸的是,對(duì)噪聲和輻射的規(guī)劃和掌握可以幫助系統(tǒng)設(shè)計(jì)師將這些問題減到最小。早期的努力將節(jié)省大量的調(diào)試工作和后期的麻煩。PCB布局和回路退耦是設(shè)計(jì)師可以限制系統(tǒng)噪聲和EMI的兩種常用技術(shù)。具備了這些技術(shù),DSP視頻設(shè)計(jì)師就能有效地解決系統(tǒng)的噪聲和輻射。
本文給出了一種基于TS201的多DSP并行系統(tǒng)方案實(shí)例。事實(shí)上,在多并行系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中,采用網(wǎng)狀松耦網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)可使網(wǎng)絡(luò)管理更容易,同時(shí)也可方便地利用DMA傳輸來將多路信息集中在同一個(gè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行運(yùn)算。其對(duì)稱結(jié)構(gòu)也可使配套程序簡(jiǎn)單化,還可使多個(gè)節(jié)點(diǎn)重復(fù)利用。因此,本文可以作為設(shè)計(jì)多DSP并行系統(tǒng)的一種參考。
本文給出了一種基于TS201的多DSP并行系統(tǒng)方案實(shí)例。事實(shí)上,在多并行系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中,采用網(wǎng)狀松耦網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)可使網(wǎng)絡(luò)管理更容易,同時(shí)也可方便地利用DMA傳輸來將多路信息集中在同一個(gè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行運(yùn)算。其對(duì)稱結(jié)構(gòu)也可使配套程序簡(jiǎn)單化,還可使多個(gè)節(jié)點(diǎn)重復(fù)利用。因此,本文可以作為設(shè)計(jì)多DSP并行系統(tǒng)的一種參考。
Nand Flash作為一種安全、快速的存儲(chǔ)體,因其具有體積小、容量大、成本低、掉電數(shù) 據(jù)不丟失等一系列優(yōu)點(diǎn),已逐步取代其它半導(dǎo)體存儲(chǔ)元件,成為嵌入式系統(tǒng)中數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的主 要載體。盡管Nand Flash的每個(gè)單元塊相互獨(dú)
Nand+Flash存儲(chǔ)管理在DSP系統(tǒng)中的實(shí)現(xiàn)
本文對(duì)多路測(cè)量信號(hào)的擴(kuò)頻傳輸系統(tǒng)進(jìn)行了研究,提出了對(duì)所傳輸信號(hào)的頻譜進(jìn)行擴(kuò)展并利用碼分復(fù)用實(shí)現(xiàn)多路信號(hào)的復(fù)用傳輸?shù)姆椒?。分析了多路測(cè)量信號(hào)擴(kuò)頻傳輸系統(tǒng)的 DSP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的整體方案,并實(shí)現(xiàn)電路的設(shè)計(jì)。