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  • 嵌入式操作系統(tǒng)在高速實(shí)時(shí)信號(hào)處理系統(tǒng)中的應(yīng)用

    嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)和多片DSP在高速實(shí)時(shí)信號(hào)處理系統(tǒng)中的軟硬件設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)。該方案采用VxWorks操作系統(tǒng)和Power PC處理器,通過(guò)串口、以太網(wǎng)和VME總線進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,并實(shí)現(xiàn)控制和顯示功能。

  • 嵌入式操作系統(tǒng)在高速實(shí)時(shí)信號(hào)處理系統(tǒng)中的應(yīng)用

    嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)和多片DSP在高速實(shí)時(shí)信號(hào)處理系統(tǒng)中的軟硬件設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)。該方案采用VxWorks操作系統(tǒng)和Power PC處理器,通過(guò)串口、以太網(wǎng)和VME總線進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,并實(shí)現(xiàn)控制和顯示功能。

  • 優(yōu)化移動(dòng)多媒體傳輸鏈的功耗

    在任何移動(dòng)多媒體設(shè)備中,觀看時(shí)間是一個(gè)極其重要的性能指標(biāo),因?yàn)樗粌H代表著電池存儲(chǔ)能量的多少,而且還代表能量轉(zhuǎn)換的效率。能量轉(zhuǎn)換效率如此重要,原因在于電池充滿電后多媒體設(shè)備可以提供多久的觀看時(shí)間會(huì)直接影響用戶體驗(yàn)。

  • 優(yōu)化移動(dòng)多媒體傳輸鏈的功耗

    在任何移動(dòng)多媒體設(shè)備中,觀看時(shí)間是一個(gè)極其重要的性能指標(biāo),因?yàn)樗粌H代表著電池存儲(chǔ)能量的多少,而且還代表能量轉(zhuǎn)換的效率。能量轉(zhuǎn)換效率如此重要,原因在于電池充滿電后多媒體設(shè)備可以提供多久的觀看時(shí)間會(huì)直接影響用戶體驗(yàn)。

  • 基于AT89C51+DSP的雙CPU伺服運(yùn)動(dòng)控制器的研究

    采用單片機(jī)與DSP配合,系統(tǒng)的運(yùn)算和實(shí)時(shí)處理的能力大大增強(qiáng),可以適應(yīng)多坐標(biāo)軸、高速度、高精確度的數(shù)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)單處理器系統(tǒng)難以實(shí)現(xiàn)的功能. 與由單處理器完成所有任務(wù)的情況相比,該方法允許較短的插補(bǔ)周期,實(shí)現(xiàn)更高的進(jìn)給和伺服控制精確度. 并經(jīng)實(shí)驗(yàn)證明該伺服運(yùn)動(dòng)控制器反向速度快、定位時(shí)間短、轉(zhuǎn)矩恒定,具有良好的線性調(diào)速特性及動(dòng)態(tài)性能.

  • 異步DSP核心設(shè)計(jì):更低功耗,更高性能

    目前,處理器性能的主要衡量指標(biāo)是時(shí)鐘頻率。絕大多數(shù)的集成電路 (IC) 設(shè)計(jì)都基于同步架構(gòu),而同步架構(gòu)都采用全球一致的時(shí)鐘。這種架構(gòu)非常普及,許多人認(rèn)為它也是數(shù)字電路設(shè)計(jì)的唯一途徑。然而,有一種截然不同的設(shè)計(jì)技術(shù)即將走上前臺(tái):異步設(shè)計(jì)。 這一新技術(shù)的主要推動(dòng)力來(lái)自硅技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r。隨著硅產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)縮小到 90 納米以內(nèi),降低功耗就已成為首要事務(wù)。異步設(shè)計(jì)具有功耗低、電路更可靠等優(yōu)點(diǎn),被看作是滿足這一需要的途徑。 異步技術(shù)由于諸多原因曾經(jīng)備受冷落,其中最重要的是缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的工具流。IC 設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)面

  • 基于DSP的磁流變阻尼器的控制方法

    以美國(guó)德州儀器公司推出的十六位定點(diǎn)通用數(shù)字信號(hào)處理芯片DSP為核心開(kāi)發(fā)出精確可控的電流控制器,電流可在0~1.5A范圍內(nèi)調(diào)節(jié),輸出電流精度高,線性度好,控制效果顯著。

  • 溫度傳感器TMP275在家庭環(huán)境監(jiān)控中的應(yīng)用

    近年來(lái)隨著各種無(wú)線通信技術(shù)以及其他相關(guān)技術(shù)的日趨成熟.家庭環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)得到了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。在家庭環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)中,各個(gè)節(jié)點(diǎn)置于家庭中的不同位置,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)各點(diǎn)的狀況,并及時(shí)上傳到監(jiān)控中心。節(jié)點(diǎn)的關(guān)鍵部件包括傳感器,在家庭環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)中大量使用了溫度傳感器。 借助于溫度傳感器,家庭環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)能夠監(jiān)測(cè)家庭環(huán)境、家用電器和某特殊點(diǎn)的溫度,然后基于測(cè)量的數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的控制,從而達(dá)到節(jié)省能源、保障安全和改善人們起居條件的目的。本文以數(shù)字式溫度傳感器TMP275為例,介紹溫度傳感器在家庭環(huán)境監(jiān)控中的應(yīng)用。

  • 基于DSP Builder的14階FIR濾波器的設(shè)計(jì)

    數(shù)字濾波器在數(shù)字信號(hào)處理的各種應(yīng)用中發(fā)揮著十分重要的作用,他是通過(guò)對(duì)采樣數(shù)據(jù)信號(hào)進(jìn)行數(shù)學(xué)運(yùn)算處理來(lái)達(dá)到頻域?yàn)V波的目的。數(shù)字濾波器既可以是有限長(zhǎng)單脈沖響應(yīng)(FIR)濾波器也可以是無(wú)限長(zhǎng)單脈沖響應(yīng)(IIR)濾波器。在維納濾波器理論發(fā)明的早期,人們使用IIR濾波器,但現(xiàn)在更多是使用FIR濾波器。本文按照Matlab/Simulink/DSP Builder/QuartusⅡ流程,設(shè)計(jì)一個(gè)FIR濾波器。Altera DSP Builder是連接Simulink和QuartusⅡ開(kāi)發(fā)軟件的DSP開(kāi)發(fā)工具。在DSP

  • TMS320VC5402 I/o資源配置及與USB通信

    DSP(數(shù)字信號(hào)處理器)芯片TMS320VC5402具有高性能、低功耗、資源多等特點(diǎn),其獨(dú)特的6總線哈佛結(jié)構(gòu),使其能夠6條流水線同時(shí)工作,工作頻率達(dá)到100 MHz。具有2個(gè)緩沖串口BSP、8位并行EHPI(增強(qiáng)主機(jī)接口)、可編程的等待狀態(tài)發(fā)生器等,可以滿足數(shù)據(jù)處理控制的要求。 針對(duì)此應(yīng)用系統(tǒng)通信接口數(shù)據(jù)量大、對(duì)速度要求高、實(shí)時(shí)控制的特點(diǎn),本項(xiàng)目采用高速USB(通用串行總線)接口實(shí)現(xiàn)了高速的數(shù)據(jù)處理與傳輸。USB是一種新型接口技術(shù),是計(jì)算機(jī)和外圍設(shè)備接口通信的一種總線標(biāo)準(zhǔn)。它支持熱插拔、即插即用,連

  • 數(shù)字家庭遙控器的研究與開(kāi)發(fā)

    本文設(shè)計(jì)的數(shù)字家庭遙控器采用了32位ARM處理器內(nèi)嵌操作系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)通訊的解決方案,具有較強(qiáng)的處理能力和可擴(kuò)展性,實(shí)現(xiàn)了家庭網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)控制、游戲娛樂(lè)、視頻播放等數(shù)字家庭功能。

  • 全球最快的蜂窩調(diào)制解調(diào)器(恩智浦)

    恩智浦半導(dǎo)體(NXP Semiconductors,由飛利浦成立的獨(dú)立半導(dǎo)體公司)推出世界上速度最快的高帶寬蜂窩軟調(diào)制解調(diào)器——Nexperia蜂窩系統(tǒng)解決方案PNX6910。

  • 異步 DSP 核心設(shè)計(jì): 更低功耗,更高性能

    這一新技術(shù)的主要推動(dòng)力來(lái)自硅技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r。隨著硅產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)縮小到 90 納米以內(nèi),降低功耗就已成為首要事務(wù)。異步設(shè)計(jì)具有功耗低、電路更可靠等優(yōu)點(diǎn),被看作是滿足這一需要的途徑。

  • 逆變電源的模糊自適應(yīng)整定PID控制方案

    隨著人們對(duì)電質(zhì)量要求的日益增高,電力電子交流波形精確控制技術(shù)成為電力電子技術(shù)的研究熱點(diǎn)之一。他的主要研究目標(biāo)是使被控量精確跟蹤參考量,并減小電力電子系統(tǒng)交流側(cè)的諧波畸變。為了獲得高質(zhì)量的正弦輸出電壓波形,人們將現(xiàn)代控制理論應(yīng)用到逆變電源系統(tǒng)的控制中,提出了很多基于調(diào)制策略的控制方法。 PID控制是一種建立在經(jīng)典控制理論基礎(chǔ)上的控制策略,由于其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、穩(wěn)定性好、工作可靠、調(diào)整方便而成為工業(yè)控制的主要技術(shù)之一,長(zhǎng)期以來(lái)廣泛應(yīng)用于工業(yè)過(guò)程控制的各個(gè)領(lǐng)域。然而,常規(guī)PID控制有許多不完善之處,如控制器的參

  • 以單一DSP控制多重三相逆變器

    多數(shù)新型電機(jī)控制方案均利用數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)為電機(jī)的矢量控制提供所需的計(jì)算能力。由于矢量控制需要相當(dāng)強(qiáng)大的處理能力和外圍資源,因而迄今為止的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)仍主張每臺(tái)逆變器和電機(jī)都擁有專門隸屬于自己的DSP控制器。

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