簡介八年來SoC的一般情況、探討SoC的基本概念結構,IP核及其在SoC應用設計中的作用。在IC業(yè)第二次重組中,SoC集成服務業(yè)的興起導致SoC的快速發(fā)展,PSoC捷足先登。文中還介紹了PSoC的一般情況及其領域的新投資機遇。
MAX149x系列Σ-Δ面板表ADC能夠使用外部500mV至3.6V的外部基準,并獲得精確的轉換結果。該應用筆記介紹了如何使用外部電壓基準并對其進行分壓,產(chǎn)生一個驅動MAX149x系列的可變基準電壓,實現(xiàn)ADC增益調節(jié)。
隨著信息技術的飛速發(fā)展,數(shù)字信號處理器(DSP)得到了廣泛的應用?,F(xiàn)今高速DSP的內(nèi)存不再基于Flash結構,而是采用存取速度更快的RAM結構。DSP掉電后,其內(nèi)部RAM中的程序和數(shù)據(jù)將全部丟失,所以在脫離仿真器的環(huán)境中,通常做法是事先將程序的可執(zhí)行代碼存入片外的EPROM或Flash中。
通常情況下,進行DSP系統(tǒng)開發(fā)調試時,都要配備一片SRAM芯片作為片外程序RAM。調試時,使用相應的仿真板將程序下載到SRAM中,這樣DSP系統(tǒng)通過運行SRAM中的程序代碼來實現(xiàn)相應的操作??梢钥吹?,DSP系統(tǒng)調試時,關鍵是要將程序下載到SRAM中,因此如果能將程序代碼通過單片機寫入SRAM中,則同樣可以完成對DSP系統(tǒng)的調試。下面具體介紹在不使用仿真板的情況下,如何運用單片機AT89S5l對DSP芯片TMS320LF2407進行在線調試。
電力線高速數(shù)據(jù)傳輸使電力線作為通信媒介成為現(xiàn)實,研究電力線通信是十分必要的。文章詳細介紹OFDM的原理以及TI的數(shù)字信號處理芯片TMS320VC5402,描述基于OFDM技術,采用16位定點DSP——TMS320V5402作為控制單元的配電網(wǎng)電力線數(shù)傳通信設備,最后給出其軟硬件設計原理及實現(xiàn)過程,并給出此設計的具體參數(shù)。
基于客戶端數(shù)字信號處理囂(CST—DSP)的數(shù)字電話系統(tǒng),以TMS320C54CST為核心,實現(xiàn)模擬信號和數(shù)字信號之間的轉換,同時實現(xiàn)數(shù)字信號到電話線信號的調制和解調,從而實現(xiàn)公共網(wǎng)上數(shù)字信號的傳輸。為了提高通信的抗干擾能力,系統(tǒng)軟件實現(xiàn)回音相消、自動增益控制以及數(shù)字濾波等信號處理算法。
充分利用USB的獨特優(yōu)點以及GPIB在測試中的獨有優(yōu)勢,將USB和GPIB結合起來,設計一種以單片機USB-GPIB為框架的數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)。其中USB部分采用Cypress公司基于2.0協(xié)議的CY68013控制芯片,GPIB協(xié)議部分采用NI公司的TMS9914控制芯片。詳細介紹USB和GPIB的優(yōu)點,以及控制器部分的工作原理和硬件設計思想。
結合摩托羅拉MC33493發(fā)射芯片、MC33594接收芯片的特點,以及微控制器AT89C2051的特性,設計出相應的無線收發(fā)電路。通過這些應用電路,提出它在輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)的應用,并給出相應的軟件流程及其設計。
介紹在金融稅控收款機系統(tǒng)中Modem所應具有的同步/異步傳輸,高可靠兼容低速率及高速異步傳輸和支持快速握手協(xié)議的特點;詳細介紹CX86500(Modem)+CX20493(SmartDAA芯片)組成Modem方案的優(yōu)點;說明CX86500+CX20493數(shù)據(jù)傳輸?shù)挠布砼c軟件實現(xiàn)。CX86500內(nèi)部集成有MCU、DSP、RAM和ROM;外圍元件很少,只需加入時鐘與復位電路。用CX20493可以替代傳統(tǒng)Modem方案中由模擬變壓器、繼電器和光電隔離器組成的DAA,有效地解決了POS行業(yè)Modem方案復雜的