目前,通信干擾的手段以信號大功率壓制為主,本質(zhì)上屬于物理層能量干擾,存在效費比低,且容易暴露自身目標等缺點,而且隨著新的功率控制和信號處理技術的應用,通信大功率壓制干擾手段的應用遇到了.
硬件設計者已經(jīng)開始在高性能DSP的設計中采用FPGA技術,因為它可以提供比基于PC或者單片機的解決方法快上10-100倍的運算量。以前,對硬件設計不熟悉的軟件開發(fā)者們很難發(fā)揮出FPGA.
引言 整流器作為一種AC/DC變換裝置,其發(fā)展經(jīng)歷了由不可控整流器(二極管整流)、相控整流器(晶閘管整流)到PWM整流器(門極可關斷功率開關管)的發(fā)展歷程。晶閘管相控整流和二極管不可控整流對電網(wǎng)諧波
本文給出了DSP+FPS200指紋傳感器的指紋識別系統(tǒng)設計方案,實驗證明,該系統(tǒng)能實現(xiàn)快速的指紋采集,并可利用USB接口方便地與計算機進行通信。本系統(tǒng)既能脫機工作,又可以通過接口進行二次開發(fā),因而可拓寬指紋識別系統(tǒng)的應用范圍。
1 引言 G.723.1是刪組織于1996年推出的一種低碼率的語音編碼算法標準,也是目前該組織頒布的語音壓縮標準中碼率最低的一種標準。G.723.1主要用于對語音及其它多媒體聲音信號的壓縮,目前在一
本設計主要實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、電池狀態(tài)計算、均衡控制、熱管理、各種通信以及故障診斷等功能。1 電池管理系統(tǒng)硬件組成電池管理系統(tǒng)電路由電源模塊、DSP 芯片TMS320LF2407A.
數(shù)字信號處理器DSP是數(shù)字信號處理理論與超大規(guī)模集成電路VLSI技術融合的結晶。目前DSP技術正廣泛地應用于通信、語音、圖像、航天航空、儀器儀表等領域,在推動當代信息處理數(shù)字化方面正發(fā)揮著越來越大。
筆者采用TMS320LF2407作為系統(tǒng)的控制芯片,通過選擇合適的液晶顯示模塊在3V電平構建了一個低功耗的中文人機界面。此中文人機顯示界面是以TMS320LF2407為核心的運動控制系統(tǒng).
TETRA是ETSI制定的一種全新的數(shù)字集群系統(tǒng),他可以提供語音和快速數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務。TETRA集成了移動數(shù)據(jù)終端、PMR調(diào)度電話、蜂窩電話和尋呼機的功能,并且可以直接傳送Internet。
自從20世紀80年代初期第一片數(shù)字信號處理器芯片(DSP)問世以來,DSP就以數(shù)字器件特有的穩(wěn)定性、可重復性、可大規(guī)模集成、特別是可編程性和易于實現(xiàn)自適應處理等特點,給數(shù)字信號處理的發(fā)展。
越來越多的實時控制應用令設計人員左右為難。這些應用既需要微控制器(MCU)的易用性和對中斷的快速響應特性,又需要數(shù)字信號處理器(DSP)的強大計算能力。
TMS320C3X系列芯片是美國TI公司推出的第一代浮點DSP芯片,具有豐富的指令集、很高的運算速度、較大的錄址空間和較高的性價比,在各領域得到了廣泛的應用。TMS320C32是TMS320系列浮點數(shù)
基于光機電技術和控制理論,以TMS320LF2407A 數(shù)字信號處理器為核心,建立了一種數(shù)字式的傳感器制備系統(tǒng)。根據(jù)傳感器制備系統(tǒng)的機械原理、總體結構和各個組成部分的實現(xiàn)方式。
目前,差分GPS水平定位精度已經(jīng)達到3"5m,完全滿足車輛定位精度的要求。但是,由于在城市高建筑群中或穿過立交橋時,常常會出現(xiàn)GPS信號遮擋問題,導致GPS不能正常定位。
對廣泛的DSP應用而言,同時使用FPGA和固定功能數(shù)字信號處理器的方法是可行的。在很多此類應用中,利用專門為協(xié)處理應用而開發(fā)的硬件設計套件來開發(fā)設計原型也是可行的。Avnet設計服務部提供各種設計套件,可組合使用以創(chuàng)建恰好適合您的設計的硬件平臺。使用基于硬件的開發(fā)平臺開始您的設計。
本應用指南介紹了TI公司的TMS320C2xx定點DSP的V.22 bis modem實現(xiàn)。
由于與頻率提高相關的功耗/散熱問題日益突出,指令級并行架構(ILP)及存儲能力已近極限,硅芯片已難以支撐處理器性能的大幅度提升。在單芯片上集成多個核,每個核同時處理多條線程而非不斷提高處理器時鐘速度,已是業(yè)界共識。TI認為,通過改進無線網(wǎng)絡控制器(RNC)的分組處理功能,是滿足無線網(wǎng)絡數(shù)據(jù)及語音流量大幅增長以及應用多樣性需求的可行之道。
本文提出了一種新型的基于FPGA和四端口存儲器的三DSP圖像處理系統(tǒng)。它不同于以往的主從處理器結構,而是3個處理器分別連接四端口存儲器的3個端口,處于同等地位,對圖像數(shù)據(jù)并行處理,F(xiàn)PGA占用存儲器另一端口進行數(shù)據(jù)流的控制管理和其他功能實現(xiàn)。這種連接方式增強了系統(tǒng)的重組性和擴展行,軟件開發(fā)也更加靈活方便。
現(xiàn)代數(shù)據(jù)采集領域中,越來越多的現(xiàn)場采集設備需要擴展網(wǎng)絡功能以實現(xiàn)遠程控制和數(shù)據(jù)傳輸。以太網(wǎng)以其低成本,易于集成,傳輸距離遠的優(yōu)勢使其得到了廣泛應用。
無線運營商通過提供增強數(shù)據(jù)服務來提高單位用戶平均收益(ARPU),這同時推動了對寬帶的需求,導致對數(shù)據(jù)速率的要求越來越高。而且,為用戶提供各種應用體驗的要求也促使底層網(wǎng)絡體系結構進行變革。窄帶2G GSM、IS-95系統(tǒng)等以語音為中心的技術已經(jīng)發(fā)展到了基于WCDMA的HSDPA和HSUPA系統(tǒng),峰值數(shù)據(jù)速率達到了10Mbps。