TI公司最新推出的TPS6229X系列開關電源芯片有兩種工作模式:PWM模式和節(jié)能模式。在額定負載電流下,芯片處于PWM模式,高效穩(wěn)定的為DSP供電,當負載電流降低時,芯片自動轉入節(jié)能模式,以減小系統(tǒng)功耗,適宜于DSP系統(tǒng)的低功耗設計,本文主要介紹了該芯片的特點,并給出了基于此芯片的DSP電源電路。
隨著系統(tǒng)日趨復雜,隨著需要該技術的非嵌入式專家日益增多,人們迫切需要一種新的嵌入式設計方法。圖形化系統(tǒng)設計革命性地解決了設計問題,它將直觀的圖形化編程和靈活的商用現(xiàn)成(COTS)硬件融為一體,幫助工程師和科學家更有效地設計、建模、部署嵌入式系統(tǒng)。
基于消費類電子設備的嵌入式開發(fā)技術J2ME的體系結構、核心概念,探討了基于J2ME平臺的企業(yè)無線應用開發(fā),并給出了一個應用實例。
我們已經介紹了多種易于實現(xiàn)的減輕Cortex-M設備上CPU功耗的方法。當然,還有其他因素影響功耗,例如用于加工設備的處理工藝或者用于存儲應用代碼的存儲器技術。工藝和存儲技術能夠顯著影響運行時功耗和低功耗模式下的漏電,因此也應當納入嵌入式開發(fā)人員的整體功耗設計考慮之中。
雖然FPGA的傳統(tǒng)用戶是硬件設計者,但是賽靈思的新型嵌入式設計平臺,使得軟件開發(fā)人員也能夠在熟悉的環(huán)境中輕松編程,包括Eclipse IDE、編譯器、調試器、操作系統(tǒng)和庫。編程可以利用uC/OS-II之類的RTOS 甚至全嵌入式Linux在裸金屬級完成。
在FPGA系統(tǒng)中,如果數據傳輸中不滿足觸發(fā)器的Tsu和Th不滿足,或者復位過程中復位信號的釋放相對于有效時鐘沿的恢復時間(recovery TIme)不滿足,就可能產生亞穩(wěn)態(tài),此時觸發(fā)器輸出端Q在有效時鐘沿之后比較長的一段時間處于不確定的狀態(tài),在這段時間里Q端在0和1之間處于振蕩狀態(tài),而不是等于數據輸入端D的值。這段時間稱為決斷時間(resoluTIon TIme)。經過resoluTIon time之后Q端將穩(wěn)定到0或1上,但是穩(wěn)定到0或者1,是隨機的,與輸入沒有必然的關系。
分析了嵌入式軟件的特點及測試方法;針對嵌入式軟件的特點,提出了嵌入式軟件系統(tǒng)測試中具有交互式錯誤檢測定位功能的仿真系統(tǒng)架構設計模型,并結合鐵路微機聯(lián)鎖系統(tǒng)的測試實例進行分析。
在闡述了硬件實時操作系統(tǒng)的結構和運行機制的基礎上,著重論述了基于FPGA設計實現(xiàn)的硬件實時操作系統(tǒng),并在Actel公司的APA075上實現(xiàn)了任務調度、中斷管理、定時器管理等實時操作系統(tǒng)基本功能。該硬件實時操作系統(tǒng)具有強實時性、高確定性和低系統(tǒng)開銷等優(yōu)點。
ANSYS程序是一個功能強大靈活的設計分析及優(yōu)化軟件包,它可以對飛機的各大部件如機身、機翼、舵面、發(fā)動機短艙、氣密艙、起落架等進行常規(guī)的結構分析、熱分析、空氣動力分析、電磁分析,而且其強大的多物理場耦合功能可進行諸如流體-固體耦合、熱-結構c、磁-結構耦合以及電-磁-流體-熱-結構耦合分析,完全能滿足飛機設計中對有限元分析的需求。
時鐘是幾乎所有電子系統(tǒng)的心臟,而時鐘管理則是整體系統(tǒng)設計的重要組成部分。由于時鐘準確性、穩(wěn)定性和整體信號質量都會影響系統(tǒng)性能,因此選擇可滿足應用設計需求的適當計時解決方案是至關重要的。
直接轉矩控制目前已經應用到同步機和異步機的各種控制系統(tǒng)中,由于其采用Bang?Bang控制,長控制周期將導致大電流和大的轉矩脈動這兩個突出問題,要使控制性能更為優(yōu)越必然對控制周期提出更高的要求。提高控制平臺性能是解決這些問題的有效途徑之一。TI公司的2000系列DSP是電機控制領域常用芯片,針對電機控制設計的事件管理器具有突出優(yōu)點。3X系列DSP則是性價比很好的通用芯片,浮點運算,數據處理速度快。為此采用雙DSP系統(tǒng)結構,從電機控制領域特點出發(fā),利用TMS320LF2407A控制上的強大功能而專注于控制方
嵌入式軟件以其附加值高、創(chuàng)新能力強的優(yōu)勢在輻射和帶動產業(yè)結構優(yōu)化、產業(yè)層次提升的過程中正發(fā)揮強大的催化作用。
本文基于國內外日益發(fā)展的聲探測技術研究成果和先進成熟的電子技術,提出一種以多片TMS320C6711D DSP為信號處理單元,用FPGA實現(xiàn)各DSP的EMIF接口總線互聯(lián),從而構成松耦合級、可再編程的多DSP并行處理模式,實現(xiàn)了一種具有高實時性、良好的擴展性和容量可變等特點的多DSP聲探測系統(tǒng)。
在現(xiàn)實的語音通信中會不可避免地受到來自環(huán)境中的背景噪聲影響,致使通信質量嚴重下降,甚至聽不清楚對方講話的內容,因此對帶噪語音信號進行降噪已經成為語音通信中的一個非常迫切的課題。近年來,隨著VLSI技術的發(fā)展和高速DSP芯片的出現(xiàn),語音增強方法走向實用化[1]。本文所介紹的語音降噪系統(tǒng)能夠有效地實現(xiàn)數字降噪功能,由于降噪處理時不但要進行信號的采集與回放,還要進行降噪算法的實時處理,采用具有高速實時處理能力的DSP TMS320VC5509進行處理,能夠滿足日常生活中語音通信中的降噪要求。
兩片TI公司的專用視頻處理芯片TMS320DM642設計了一種多路視頻監(jiān)控系統(tǒng)。其中,DSP1與視頻采集芯片SAA7113共同完成多路視頻的采集,并拼接成一路視頻圖像輸出;DSP2完成對DSP1輸出圖像的采集、壓縮和視頻傳輸。該方案結構靈活、拓展性強,可以實現(xiàn)4路視頻的實時采集與傳送。
正是因為未來中國無線市場多標準共存的現(xiàn)實,所以有必要使用同一個平臺來支持多個不同的標準。無論是基于軟件無線電的純軟基帶方式,還是混合型的可編程方式,都能提供足夠的靈活性來滿足重復使用以及快速上市的需求。 長期以來,無線基帶市場的領導者已經明確可編程是無線基帶發(fā)展的方向。CEVA-XC和CEVA-X1641兩款。DSP核,能滿足授權客戶對芯片架構以及靈活性的不同需求,提供合適的解決方案。
常用的一些醫(yī)療監(jiān)護設備有向著便攜式、微型化及家庭化發(fā)展的新趨勢,一些小型化、簡便易用的監(jiān)護儀器在社區(qū)醫(yī)療、家庭護理方面扮演著越來越重要的角色。這其中,基于微功耗架構設計的新型微控制器和一些低功耗優(yōu)勢明顯的新型器件為這種趨勢提供了新的助力并為之奠定了堅實的基礎。
在這篇調研報告中,我們將回顧最基本的攻擊狀況、系統(tǒng)弱點,并討論最好的防衛(wèi)策略。我們從硬件、軟件及軟硬件混合的角度來分析系統(tǒng)的強化,比如安全引導、系統(tǒng)管理程序對存儲器的控制。
本設計方案采用TI公司的TMS320F2812芯片作為控制核心,通過信號采集和處理電路對常用和備用兩路電源的電壓及頻率狀態(tài)進行檢測,通過繼電器回路進行兩路電源的切換,并將實時信息通過人機交互單元進行顯示,該控制器還通過CAN總線、RS485總線實現(xiàn)與遠程機的通訊,從而實現(xiàn)遠程監(jiān)控.
以單片機課程教學為背景,設計了一套基于Proteus的虛擬試驗箱,該試驗箱不僅能夠完成單片機教學基礎實驗內容,并可以解決傳統(tǒng)真實試驗箱諸多問題,而且學生可以在系網站上下載該試驗箱進行實驗操作,從而極大地增強了學生做實驗的便利性,也給學生提供了一個良好的開發(fā)性實驗平臺。