隨著DSP、FPGA芯片成本下降,性能提高,現(xiàn)代雷達(dá)設(shè)計不再采用硬件化程度較高的芯片。本文提出的充分利用TMS320C6701運(yùn)算速度快和片內(nèi)外設(shè)接口豐富等特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)的實(shí)時同步的DSP處理模塊,對今后DSP在雷達(dá)上的應(yīng)用具有一定的指導(dǎo)意義。
本文以DM270平臺為基礎(chǔ),設(shè)計了DSP端的數(shù)據(jù)流核心和ARM端的DSP管理者。與傳統(tǒng)的、基于時間片的多進(jìn)程系統(tǒng)核心相比,數(shù)據(jù)流核心的進(jìn)程是靠數(shù)據(jù)驅(qū)動的方式工作的。它能有效地減少進(jìn)程的切換.節(jié)約系統(tǒng)資源,使DSP可以更加專注于多媒體數(shù)據(jù)的處理。
目前,C語言和匯編語言的混合編程已經(jīng)在TI公司的TMS320C62X上成為一種最流行的編程方法。闡述了基于TMS320C62X的C語言和匯編語言混合編程應(yīng)遵循的接口規(guī)范以及并行匯編代碼的編寫。給出了一個基于TMS320C62X的運(yùn)動補(bǔ)償?shù)幕旌暇幊淘O(shè)計實(shí)例。
隨著市場競爭的日益激烈,如何使新產(chǎn)品更快投入市場,成為工程設(shè)計人員越來越關(guān)注的問題。在推出滿足更高性能需求的升級產(chǎn)品時,原有設(shè)計的靈活性成為了關(guān)鍵。高度靈活的設(shè)計可以有效縮短設(shè)計周期,使新產(chǎn)品快速進(jìn)入市場,還可以實(shí)現(xiàn)投入最小化,從而獲得更高的利潤。
文分析了EPS系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、工作原理和3種控制方式。通過PIC18F458單片機(jī)的ECCP模塊控制電機(jī),實(shí)現(xiàn)了EPS系統(tǒng)在各種情況下的助力方式。采用嵌入式實(shí)時操作系統(tǒng),不僅提高了CPU的利用率,確保了EPS系統(tǒng)的實(shí)時性要求,還提高了系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性、可靠性以及移植性。
藥用管制瓶在灌裝前必須進(jìn)行多個指標(biāo)檢測。針對實(shí)際生產(chǎn)的需要,基于FPGA和DSP,提出并設(shè)計了小型化、低功耗的多通道高速實(shí)時圖像采集、處理和顯示系統(tǒng)。給出了影響系統(tǒng)性能的主要因素。
以定點(diǎn)DSP為例,闡述DSP芯片在實(shí)時控制領(lǐng)域中如何高精度地計算時間,為準(zhǔn)確測量一些物理量打下堅實(shí)的基礎(chǔ),具有較高的參考價值。
本文通過對“成電之芯”功能測試平臺的設(shè)計與實(shí)現(xiàn),闡述了一種基于可編程邏輯器件的系統(tǒng)芯片功能測試平臺的建立。本文從系統(tǒng)芯片的測試評估出發(fā),一步步深入系統(tǒng)芯片測試方法分析,最終實(shí)現(xiàn)一個完整的測試平臺。
根據(jù)航空圖像壓縮系統(tǒng)的特點(diǎn)和要求,選擇提升小波+SPIHT算法作為系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方案。為了提高算法的執(zhí)行效率,對提升小波中的邊界處理問題進(jìn)行了合理簡化,同時對SPIHT算法的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了改進(jìn)。根據(jù)系統(tǒng)的實(shí)時性要求,選擇TI公司的TMS320C6416 DSP芯片作為系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)內(nèi)核,并采用優(yōu)化設(shè)計對關(guān)鍵代碼進(jìn)行優(yōu)化,最后給出了系統(tǒng)的硬件實(shí)現(xiàn)框圖。
本設(shè)計的關(guān)鍵是如何在內(nèi)存資源有限的單片機(jī)系統(tǒng)上,利用實(shí)時內(nèi)核μC/OS-II把信息變成可以在互聯(lián)網(wǎng)上傳輸?shù)腎P數(shù)據(jù)包,以便通過IE瀏覽器監(jiān)控遠(yuǎn)程設(shè)備的狀態(tài)。
本文介紹了一種光接口的專用高速數(shù)據(jù)記錄器的設(shè)計。它脫離了微機(jī)平臺,用DSP微處理器做控制,用專門的SCSI總線控制器處理SCSI總線信號,并建立了一個高速DMA通道,將數(shù)據(jù)高速持續(xù)的存儲到SCSI磁盤陣列中。設(shè)計速度高,容量大,可移植性好,可以靈活應(yīng)用到各種系統(tǒng)中。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明單片機(jī)使用12MHz的晶體振蕩器時,讀寫速度和功耗都基本令人滿意,可以應(yīng)用于對讀寫速度要求不高的情況下。本文詳細(xì)闡述了用AT89C52單片機(jī)對SD卡進(jìn)行操作的過程,提出了一種不帶SD卡控制器,MCU讀寫SD卡的方法,實(shí)現(xiàn)了SD卡在電能監(jiān)測及無功補(bǔ)償數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的用途。
本文所設(shè)計的基于低功耗單片機(jī)的智能綜合儀表是基于智能化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化新一代智能儀表的設(shè)計理念,采用智能調(diào)理、靈巧總線、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)、液晶顯示、電子儲存技術(shù),綜合指示儀表、調(diào)節(jié)儀表、積算儀表與記錄儀表功能,具有高測量控制精度、高可靠性穩(wěn)定性的特點(diǎn)。采用高亮度LED背光192×64單色點(diǎn)陣液晶顯示屏,支持2通道通用模擬輸入、1通道模擬輸出和2通道的報警輸出。本文具體論述了智能綜合儀表的軟、硬件設(shè)計。
介紹了一種采用單片機(jī)、PSD、CPLD和電壓調(diào)理電路等主要組件設(shè)計的一類針對安全關(guān)鍵系統(tǒng)的信息采集與控制裝置。實(shí)際測試表明,這種設(shè)計方法不僅是高效可行的,也是保證測試裝置小型化、集成化、智能化和提高測試系統(tǒng)可靠性的途徑之一。
傳統(tǒng)的振動診斷儀一般都是對振動的有效值、最大幅值、峭度等時域特征信息進(jìn)行判斷而診斷故障的,診斷方式簡單,信號處理十分粗糙、可信度低。本系統(tǒng)是利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對故障進(jìn)行診斷的,實(shí)現(xiàn)了診斷的智能化,提升診斷速度和診斷精度。另外本系統(tǒng)是采用硬件共振解調(diào)技術(shù)來實(shí)現(xiàn)振動信號分析以及故障診斷的,它比用軟件實(shí)現(xiàn)共振解調(diào)技術(shù)的好處是在故障形成的初期,沖擊故障信號較弱時就可以對故障進(jìn)行成功的診斷,這樣就可以對早期故障設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)視,同時也有充裕的時間采購替換件。因此本系統(tǒng)在工程中擁有很廣闊的應(yīng)用空間。