語音/數(shù)據(jù)/媒體網(wǎng)絡(luò)的興起要求高性能與高速 IO 完美結(jié)合。本文將探討如何選擇可滿足上述要求的 DSP,為引導(dǎo)系統(tǒng)提供低成本解決方案。
提出了基帶信號發(fā)生器中CDMA2000無線傳輸技術(shù)的下行鏈路基帶處理方案,給出了其數(shù)字基帶處理原理框圖,并詳細(xì)介紹了設(shè)計過程中涉及的各種CDMA 關(guān)鍵技術(shù)及其軟硬件實施方案。
在許多DSP應(yīng)用系統(tǒng)中,都需要DSP芯片能夠在加電后自動從外部設(shè)備加載程序,也就是引導(dǎo)(Boot-load)。TI公司的TMS320C6000系列芯片有三種引導(dǎo)方式可供選擇,分別是不加載.
容錯實時系統(tǒng)的研究主要集中在兩個方面:① 改進(jìn)實時調(diào)度算法,使之確保實時任務(wù)在正常運行和遇到錯誤時,均能在規(guī)定時限到來以前獲得正確的輸出。② 將過去應(yīng)用于普通計算機(jī)系統(tǒng)中的冗余容錯策略移植到實時系統(tǒng).
本文設(shè)計了一種以TMS320LF2407A DSP為信號處理器的心電監(jiān)護(hù)系統(tǒng),該系統(tǒng)把心電信號的采集、分析和顯示集成于一體,而且系統(tǒng)體積小、成本低、便于攜帶、實用性強。
泰克 DSA70000 新型示波器采用了一系列創(chuàng)新的數(shù)字信號處理(DSP)技術(shù),以增強頻率和相位響應(yīng)、通道匹配性、探頭系統(tǒng)性能、信噪比表現(xiàn)及其他重要技術(shù)特性,從而令整個示波器數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)均隨之受益。
加速度傳感器一直是振動測試中的重要元件。ADXL203加速度計是美國模擬器件(AD)公司的新型單芯片雙軸傳感器,測量范圍是±1.7g.可以承受3500g振動沖擊。相對于傳統(tǒng)的加速度計。
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)主要由DSP處理模塊、CPLD接口模塊和ADC陣列三個部分組成,如圖1所示。透過這樣一個結(jié)構(gòu),DSP可以在未知ADC的控制方式的情況下,定時地以訪問外設(shè)的方式來獲得總共32個通道的模/數(shù)轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)。
如今,隨著多媒體技術(shù)逐漸被車載電子設(shè)備所采用, 數(shù)字信號處理器(DSP)也獲得了越來越廣泛的應(yīng)用, 用以對音頻信號進(jìn)行數(shù)字化處理。例如,車載多媒體系統(tǒng)取代傳統(tǒng)的汽車收音機(jī)和CD系統(tǒng),在此多媒體系統(tǒng)中采用DSP, 例如ADI的 ADAU1401 SigmaDSP?,可以實現(xiàn)更出色的音效和高度靈活性,為乘客提供豐富多彩的多媒體體驗。此外這些DSP還提供了一個有用的工具, 可實現(xiàn)減小系統(tǒng)噪音和功耗的功能, 這對于關(guān)注噪音和功耗問題的系統(tǒng)工程師來說很有用。本文介紹了這種新方法, 利用 SigmaDSP處理器和 S
隨著現(xiàn)代航空電子技術(shù)飛速發(fā)展以及飛機(jī)性能的提高,使得機(jī)載圖形顯示系統(tǒng)所顯示的參數(shù)越來越多,同時也對畫面顯示質(zhì)量從人機(jī)工效學(xué)的角度提出了很高的要求。要保證圖形顯示的連續(xù)性.
FPGA和DSP之間的“智能配分”可使無線系統(tǒng)設(shè)計師獲得最佳性能組合和成本——效能。應(yīng)用DSP和FPGA組合可使成本降低。對于無線基站,組合有DSP可編程邏輯的系統(tǒng)配分,可促使更大的產(chǎn)品
陣列信號處理作為數(shù)字信號處理領(lǐng)域的一個重要分支,廣泛應(yīng)用于雷達(dá)、聲納、通信、地震勘探和醫(yī)用成像等眾多領(lǐng)域;短波頻段則常用于短波測向和波束合成技術(shù)。在短波頻段,陣列信號處理設(shè)備通常包括短。
引言 隨著人們對實時信號處理要求的不斷提高和大規(guī)模集成電路的迅速發(fā)展,作為數(shù)字信號處理核心和標(biāo)志的數(shù)字信號處理器DSP芯片得到了快速的發(fā)展和應(yīng)用。它不但可以廣泛應(yīng)用于通信系統(tǒng)、圖形/圖像處理、雷
各種電源在現(xiàn)代用電設(shè)備中正得到越來越多的應(yīng)用,對精度的要求也越來越高,傳統(tǒng)的電源設(shè)計在有些領(lǐng)域很大程度上已不能滿足人們的需求。DSP 軟件編程靈活,自由度大,實時運算速度,數(shù)據(jù)處理能力。
概述 在嵌入式系統(tǒng)DSP軟件的開發(fā)過程中,比較通用的方法是利用廠商提供的仿真器通過DSP上的JTAG端口對DSP軟件進(jìn)行在線調(diào)試與加載。
指紋識別技術(shù)通過分析指紋的局部特征,從中抽取詳盡的特征點,從而可靠地確認(rèn)個人身份。指紋識別的優(yōu)點是指紋作為人體獨一無二的特征,它的復(fù)雜度可以提供用于鑒別的足夠特征,具有極高的安全性。
實時跟蹤系統(tǒng)中目標(biāo)的捕獲和跟蹤是圖像處理、計算機(jī)視覺和模式識別等領(lǐng)域的重要課題,在軍事、工業(yè)、醫(yī)學(xué)和交通等方面有著廣泛的應(yīng)用前景。傳統(tǒng)的圖像處理系統(tǒng)是一般是針對8位的數(shù)字圖像,大多數(shù)的跟蹤器采用TI公
越來越多的實時控制應(yīng)用令設(shè)計人員左右為難。這些應(yīng)用既需要微控制器(MCU)的易用性和對中斷的快速響應(yīng)特性,又需要數(shù)字信號處理器(DSP)的強大計算能力。
隨著數(shù)字信號處理技術(shù)的快速發(fā)展,數(shù)字信號處理器(DSP)越來越廣泛地應(yīng)用于各種實時嵌入式系統(tǒng)中。數(shù)字信號處理(Digital Signal Processing,簡稱DSP)是一門涉及許多學(xué)科
ASIC、FPGA和DSP的應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)相互覆蓋的趨勢,使設(shè)計人員必須在軟件無線電結(jié)構(gòu)設(shè)計中重新考慮器件選擇策略問題。本文從可編程性、集成度、開發(fā)周期、性能和功率五個方面論述了選擇。