設計并實現(xiàn)了一種基于定點數(shù)字信號處理器(DSP)的語音識別與控制系統(tǒng)。由音頻編解碼芯片(TLV320AIC23)負責采集語音信號;以定點DSP(TMS320VC5509A)作為運算處理單元;通過定點運算與浮點運算的有機結(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,提高了運算精度和識別率。
本文構(gòu)建了基于TMS320C6713的磁懸浮動量輪控制系統(tǒng)的硬件平臺,并借助該平臺進行了控制軟件的開發(fā),通過硬件系統(tǒng)優(yōu)良的性能很好地實現(xiàn)了外轉(zhuǎn)子動量輪原理樣機在高速旋轉(zhuǎn)下的穩(wěn)定懸浮,基本滿足了各種性能指標,為下一步集中精力進行控制算法的研究改進和提高系統(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,實時實現(xiàn)比較困難。即使采用高速單片機也無法滿足實時處理的需求,而DSP芯片則具有速度快,信號處理功能強大,實時性好等特點,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)模集成電路和計算機技術(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格、實用的圖像質(zhì)量、高集成度和相對較少的功耗在視頻采集領域得到廣泛的應用。為此,本文提出了一種基于DSP和CMOS圖像傳感器,同時由復雜可編程邏輯控制芯片CPLD控制的實時圖像采集系統(tǒng)的實現(xiàn)方案。
設計開發(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)服務器系統(tǒng)。系統(tǒng)以TMS320VC5409 DSP為主處理器,通過與RTL8019AS芯片連接實現(xiàn)了以太網(wǎng)接口。完成了lwIP TCP/IP協(xié)議棧在TMS320VC5409的移植,并在應用層實現(xiàn)了一個嵌入式WEB數(shù)據(jù)服務器。
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準,是目前圖像通信研究領域的熱點技術(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。但這是以復雜度的成倍增加為代價的,這也使得H.264在實時視頻編碼及傳輸應用中面臨著巨大的挑戰(zhàn)。因此,要滿足圖像壓縮的實時性要求,就需要對現(xiàn)有的H.264編解碼器進行優(yōu)化。本文主要討論H.264系統(tǒng)的硬件平臺和任務流程,并針對基于DSP硬件平臺的特點,介紹了從代碼級對算法進行優(yōu)化,進一步提高編碼算法的運算速度,實現(xiàn)H.264實時編碼的具體方法。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,來探索在資源有限的DSP平臺上實現(xiàn)H.264編碼器的有效途徑。
目前,在數(shù)字信號處理技術(shù)中,DSP+CPLD是控制接口設計中比較常用的方式。然而,AD-SP-BF533雖有異步串口,但該芯片只有一個異步串口,當一個系統(tǒng)中出現(xiàn)多個UART接口時,ADSP-BF533就顯得無能為力了。為此,本文采用CPLD來實現(xiàn)多路UART接口的設計,以滿足ADSP-BF533與多路UART接口的通信。
隨著電子技術(shù)和網(wǎng)絡技術(shù)的發(fā)展,運用電力線作為載體進行信號傳輸受到人們越來越多的重視,得到了越來越廣泛的應用。電力線是當今最普通、覆蓋面最廣的一種物理媒介,由其構(gòu)成的電力網(wǎng)是一個近乎天然的物理網(wǎng)絡。如何利用電力網(wǎng)的資源潛力,在不影響傳輸電能的前提下,將電力輸送網(wǎng)和通信網(wǎng)合二為一,使之成為繼電信、電話、無線通信、衛(wèi)星通信之后的又一通信網(wǎng),是多年來國內(nèi)外科技人員技術(shù)攻關(guān)的一個熱點。電力線載波通信就是在這種背景下產(chǎn)生的,它以電力網(wǎng)作為信道,實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳遞和信息交換。電力線作為載波信號的傳輸媒介,是唯一不需要線路投資的有線通信方式。
數(shù)字波束形成技術(shù)充分利用陣列天線所獲取的空間信息,通過信號處理技術(shù)使波束獲得超分辨率和低副瓣的性能,實現(xiàn)了波束的掃描、目標的跟蹤以及空間干擾信號的零陷,因而數(shù)字波束形成技術(shù)在雷達信號處理、通信信號處理以及電子對抗系統(tǒng)中得到了廣泛的應用。數(shù)字波束形成是把陣列天線輸出的信號進行AD采樣數(shù)字化后送到數(shù)字波束形成器的處理單元,完成對各路信號的復加權(quán)處理,形成所需的波束信號。只要信號處理的速度足夠快,就可以產(chǎn)生不同指向的波束。由于數(shù)字波束形成一般是通過DSP或FPGA用軟件實現(xiàn)的,所以具有很高的靈活性和可擴展性。本文主要介紹了一個自適應波束形成器的原理及其實現(xiàn)方法,結(jié)合當今最先進的可編程芯片,包括數(shù)字信號處理器(DSP),現(xiàn)場可編程邏輯門陣列(FPGA)實現(xiàn)了數(shù)字波束形成,適用于如3坐標雷達系統(tǒng)等復雜陣列信號處理系統(tǒng)。其研制成果已應用在多部相控陣雷達中,縮小了我國在這個領域與其他國家之間的差距,具有重要的經(jīng)濟意義和軍事意義。
單片機應用系統(tǒng)課程是目前電類專業(yè)的主干課之一,其操作性很強,對于院校學生,光靠課堂上的教學是遠不夠的,除了在課堂上要求學生掌握基本概念,了解單片機擴展接口電路的設計方法和設計編制程序的流程之外,只有通過課外大量的實際操作,才能掌握單片機應用系統(tǒng)的設計步驟,學會開發(fā)單片機應用系統(tǒng)基本方法。 本文根據(jù)AT89S52單片機具有的在系統(tǒng)編程功能,整合了一套成本低廉、取材容易、制作快捷、操作方便的單片機實驗開發(fā)系統(tǒng)。該系統(tǒng)非常適合于課堂上或課堂外使用。
ADI公司的高性能數(shù)字信號處理器Tiger-SHARC系歹0包括ADSP-TS101S、ADSP-TS201S、ADSP-TS202S和ADSP-TS203S等芯片。它們被廣泛應用于視頻和通信市場,包括3G蜂窩和寬帶無線基站以及國防軍事設備,如戰(zhàn)地雷達、航空器和聲納等。目前,TigerSHARC高性能數(shù)字信號處理器已成為多個DSP并行處理應用的實用標準,對加快數(shù)字信號處理技術(shù)的發(fā)展和擴大DSP的應用起到了十分突出的促進作用。Visual DSP++4.0是一種使用方便的集成調(diào)試開發(fā)軟件平臺,它支持ADI公司浮點系列處理器的各種產(chǎn)品(如SHARC系列,BLACKfin系列和TigerSHARC系列)。它可以通過可視化的圖形窗口方式與用戶進行信息交換,也可以在窗口中進行高效的工程管理,并輕松地在編輯、編譯和調(diào)試之間相互切換,以實現(xiàn)高效率的程序開發(fā)。 本文結(jié)合某圖像實時處理系統(tǒng)的實現(xiàn),重點介紹了基于ADSP-TS201S的多處理器系統(tǒng)的構(gòu)建方法,討論了其數(shù)據(jù)傳輸?shù)哪J?,從而實現(xiàn)了以Visual DSP++4.0為平臺,面向ADSP-TS201S EZ-KitLite,并采用共享外部總線的模式構(gòu)成的MP系統(tǒng)。
直到最近,異步電路僅僅在非常必要時才使用。由于學術(shù)界的偏見,它們通常被視為邊緣產(chǎn)品?,F(xiàn)在,許多商用設備已經(jīng)開發(fā)了上述針對各類小眾市場的功能。 完全基于異步邏輯的通用 DSP 核心的出現(xiàn)表明,現(xiàn)有的工具、技術(shù)和知識創(chuàng)造的商用產(chǎn)品可應用于更大的客戶群體。更吸引人的是,該設備可與任何現(xiàn)有 DSP 一樣進行同樣的編程和操作。也就是說,這個解決方案在絲毫不影響可用性的基礎上,實現(xiàn)了異步技術(shù)的所有優(yōu)點。
HT95R23、HT95R33為HOLTEK半導體新開發(fā)的八位電話通信產(chǎn)品微控制器系列
HT48R01A、HT46R01A為HOLTEK半導體新開發(fā)的八位10-Pin微控制器系列,具有ROM為1K x 14、RAM為64 Bytes、I/O最多為8埠、Stack數(shù)目為4-level、內(nèi)建一個8 bit Timer。