傳統(tǒng)的蜂窩式電話可在大范圍輸入信號下工作。臨近基站,其信號電平在 -40dBm左右。盡管這并不是系統(tǒng)的設(shè)計(jì)目標(biāo),但當(dāng)處于蜂窩的邊緣,信號電平為-113dBm時(shí),電話的通話質(zhì)量還是令人滿意的。
通常,CDMA手機(jī)用戶撥打E911來獲取他們所在位置的信息,這是通過內(nèi)嵌GPS器件來實(shí)現(xiàn)的。到目前為止,基于用戶終端的GPS接收端大多數(shù)都采用時(shí)分復(fù)用模式(TM-GPS)來工作。其中,GPS信號和手機(jī)通話信號要連續(xù)來回切換。這種技術(shù)很有吸引力,因?yàn)橥粫r(shí)間只需要一套射頻器件工作,并且很容易實(shí)現(xiàn)。
設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一種基于定點(diǎn)數(shù)字信號處理器(DSP)的語音識(shí)別與控制系統(tǒng)。由音頻編解碼芯片(TLV320AIC23)負(fù)責(zé)采集語音信號;以定點(diǎn)DSP(TMS320VC5509A)作為運(yùn)算處理單元;通過定點(diǎn)運(yùn)算與浮點(diǎn)運(yùn)算的有機(jī)結(jié)合,解決了處理速度與處理精度之間的矛盾;在保證處理速度的前提下,提高了運(yùn)算精度和識(shí)別率。
本文構(gòu)建了基于TMS320C6713的磁懸浮動(dòng)量輪控制系統(tǒng)的硬件平臺(tái),并借助該平臺(tái)進(jìn)行了控制軟件的開發(fā),通過硬件系統(tǒng)優(yōu)良的性能很好地實(shí)現(xiàn)了外轉(zhuǎn)子動(dòng)量輪原理樣機(jī)在高速旋轉(zhuǎn)下的穩(wěn)定懸浮,基本滿足了各種性能指標(biāo),為下一步集中精力進(jìn)行控制算法的研究改進(jìn)和提高系統(tǒng)的性能提供了有力保證。
圖像處理系統(tǒng)的一個(gè)關(guān)鍵問題就是數(shù)據(jù)量龐大,數(shù)據(jù)處理相關(guān)性高,實(shí)時(shí)實(shí)現(xiàn)比較困難。即使采用高速單片機(jī)也無法滿足實(shí)時(shí)處理的需求,而DSP芯片則具有速度快,信號處理功能強(qiáng)大,實(shí)時(shí)性好等特點(diǎn),因此,將DSP用于圖像處理可使這一難題得到較好的解決。
DSP是基于可編程超大規(guī)模集成電路和計(jì)算機(jī)技術(shù)發(fā)展起來的一門重要技術(shù),DSP芯片的快速數(shù)據(jù)采集與處理功能以及片上集成的各種功能模塊為DSP應(yīng)用于各種場合提供了極大的方便。而CMOS圖像傳感器與CCD相比,由于CMOS圖像傳感器能將時(shí)序處理電路和圖像信號的前端放大與數(shù)字化部分集成于一個(gè)芯片內(nèi),因而其發(fā)展一直受到業(yè)界的高度重視。現(xiàn)在,隨著技術(shù)與工藝的發(fā)展,CMOS圖像傳感器不僅在噪聲上得到了有效改善,而且分辨率也得到了明顯提高。CMOS圖像傳感器將以其低廉的價(jià)格、實(shí)用的圖像質(zhì)量、高集成度和相對較少的功耗在視頻采集領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。為此,本文提出了一種基于DSP和CMOS圖像傳感器,同時(shí)由復(fù)雜可編程邏輯控制芯片CPLD控制的實(shí)時(shí)圖像采集系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方案。
杜比實(shí)驗(yàn)室一直致力于盡可能的為電子娛樂業(yè)帶來接近于真實(shí)的體驗(yàn)。最新的杜比局域調(diào)光技術(shù)-包括杜比對比度和杜比視覺-像征了在LCD顯示技術(shù)上的一個(gè)突破,提供了前所未有的對比度和亮度級別,使電視圖像比以往更接近
本文介紹的系統(tǒng)測試平臺(tái)都是基于LitePoint公司的IQview和IQflex測試平臺(tái),這款面向Wi-Fi的測試產(chǎn)品早已于2003年被推出。目前,面向Wi-Fi和WiMAX的一個(gè)全新的測試平臺(tái)IQmax也已問世,它將幫助ODM廠商和大型制造商進(jìn)一步節(jié)省產(chǎn)品研發(fā)和制造的時(shí)間與成本。
作為傳輸介質(zhì),微波有著其他通信方式無法比擬的優(yōu)點(diǎn)。微波中繼通信系統(tǒng)以及現(xiàn)有的微波寬帶通信系統(tǒng)是已經(jīng)商用的系統(tǒng)。從通信系統(tǒng)使用的信道傳輸頻率來看,屬于微波通信系統(tǒng)的有衛(wèi)星通信系統(tǒng)、地面微波中繼通信系統(tǒng)、本地多點(diǎn)分配接入系統(tǒng)(LMDS)等系統(tǒng)。這些微波通信系統(tǒng)基本上具有相同的發(fā)射機(jī)結(jié)構(gòu),本文將探討通用的微波發(fā)射機(jī)技術(shù)。
自從25年前首次出現(xiàn)在市場上,射頻識(shí)別已經(jīng)改善了各種行業(yè)中成百上千項(xiàng)應(yīng)用的安全性、高效性以及可靠性。每一年,這項(xiàng)技術(shù)都在不斷地發(fā)展。 新一代讀卡器采用了革新的RF設(shè)計(jì)方法,使得大批新的RFID應(yīng)用成為可能。其中,獲益很大的領(lǐng)域之一就是產(chǎn)品認(rèn)證市場。
設(shè)計(jì)開發(fā)了一種適用于對數(shù)據(jù)傳輸率有一定要求的WEB數(shù)據(jù)服務(wù)器系統(tǒng)。系統(tǒng)以TMS320VC5409 DSP為主處理器,通過與RTL8019AS芯片連接實(shí)現(xiàn)了以太網(wǎng)接口。完成了lwIP TCP/IP協(xié)議棧在TMS320VC5409的移植,并在應(yīng)用層實(shí)現(xiàn)了一個(gè)嵌入式WEB數(shù)據(jù)服務(wù)器。
當(dāng)今的射頻 (RF) 技術(shù)有望使上述設(shè)想成為現(xiàn)實(shí)。TI ZigBee RF 設(shè)備中內(nèi)嵌的定位引擎可以與室內(nèi) GPS 系統(tǒng)相媲美,其內(nèi)嵌的定位引擎使用 ZigBee 網(wǎng)絡(luò)的 RF 基礎(chǔ)設(shè)施來計(jì)算事物或人們所處的位置。
與傳統(tǒng)超外差式接收器架構(gòu)相比,直接轉(zhuǎn)換接收器架構(gòu)有許多優(yōu)點(diǎn)。因?yàn)橹苯愚D(zhuǎn)換接收器不容易受鏡頻信號干擾,所以它降低了對RF前端帶通濾波的要求。RF帶通濾波器僅需要衰減較強(qiáng)的帶外信號,以防止它們使前端過載。另外,直接轉(zhuǎn)換接收器無須IF放大器和帶通濾波器。RF輸入信號直接轉(zhuǎn)換成基帶信號,在這種情況下,放大和濾波都容易了許多。這種接收器的總體復(fù)雜性降低了,器件數(shù)目也減少了。
通過采用極化分集技術(shù),可以用低成本PCB基片制造具有良好接收機(jī)性能的無線局域網(wǎng)設(shè)備(WLAN)天線。本文將描述如何使用最新的三維電磁場(EM)仿真工具來設(shè)計(jì)和仿真一對2.4 GHz正交極化的印刷偶極子天線,同時(shí)預(yù)測表面電流和相關(guān)的遠(yuǎn)場輻射圖。 與目前很多同一主題的文章不同,本文論述如何通過使用EM電路協(xié)同仿真,綜合考慮用于天線極化切換的基帶電路元件的效應(yīng)。采用本文所描述的方法,設(shè)計(jì)人員可從線性或非線性電路仿真中直接對天線激勵(lì),而無須手動(dòng)執(zhí)行數(shù)據(jù)傳遞。
H.264/AVC是ITU-T VCEG和ISO/IEC MPEG聯(lián)合制定的最新視頻編碼國際標(biāo)準(zhǔn),是目前圖像通信研究領(lǐng)域的熱點(diǎn)技術(shù)之一。H.264的視頻編碼層(VCL)采用了許多新技術(shù),因而使其編碼性能有了大幅度提高。但這是以復(fù)雜度的成倍增加為代價(jià)的,這也使得H.264在實(shí)時(shí)視頻編碼及傳輸應(yīng)用中面臨著巨大的挑戰(zhàn)。因此,要滿足圖像壓縮的實(shí)時(shí)性要求,就需要對現(xiàn)有的H.264編解碼器進(jìn)行優(yōu)化。本文主要討論H.264系統(tǒng)的硬件平臺(tái)和任務(wù)流程,并針對基于DSP硬件平臺(tái)的特點(diǎn),介紹了從代碼級對算法進(jìn)行優(yōu)化,進(jìn)一步提高編碼算法的運(yùn)算速度,實(shí)現(xiàn)H.264實(shí)時(shí)編碼的具體方法。由于ADI Blackfin561是AD公司推出的一款高性能的數(shù)字信號處理器,它具有600MHz的主頻。為此,本文選擇其作為硬件平臺(tái),來探索在資源有限的DSP平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)H.264編碼器的有效途徑。