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基于DSP+FPGA的便攜數字存儲示波表設計

  • 本文提出了一種基于DSP+FPGA的嵌入式便攜數字存儲示波表的設計方案,充分利用微控制器技術(shù)和ASIC技術(shù)實(shí)現了嵌入式實(shí)時(shí)處理,很好地達到了體積小、重量輕、功能強、可靠性高的要求。
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基于DSP的磁存儲設備抗沖擊技術(shù)控制系統設計

  • 本文在確立采用外加固主動(dòng)控制方案的基礎上,提出了數字主動(dòng)控制系統的設計思路,并且實(shí)現了以DSP為核心的數字控制系統的軟、硬件設計方案。
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基于DSP的空間電壓矢量PWM技術(shù)研究與實(shí)現

  • 1 引言近年來(lái),在高性能全數字控制的電氣傳動(dòng)系統中,作為電力電子逆變技術(shù)的關(guān)鍵,PWM技術(shù)從最初追求電壓波形正弦,到電流波形正弦,再到磁通的正弦,取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展[1]。在眾多正弦脈寬調制技術(shù)中,空間電壓矢量PWM(或稱(chēng)SVPWM)是一種優(yōu)化的PWM技術(shù),能明顯減小逆變器輸出電流的諧波成分及電機的諧波損耗,降低脈動(dòng)轉矩,且其控制簡(jiǎn)單,數字化實(shí)現方便,電壓利用率高,已有取代傳統SPWM的趨勢。本文對空間電壓矢量PWM的原理進(jìn)行了深入分析,重點(diǎn)推導了每一扇區開(kāi)關(guān)矢量的導通時(shí)間,并在TI公司生產(chǎn)的DSP上實(shí)
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IDT為3G及以上技術(shù)提供先進(jìn)DSP密集無(wú)線(xiàn)服務(wù)

DSP與數據轉換器協(xié)同工作所必須考慮的10大因素

  • 假設您接到一項工作任務(wù),設計一套由 DSP 與DAC與ADC等模擬器件組成的信號處理系統。如果您考慮到幾個(gè)重要因素,工作就會(huì )非常簡(jiǎn)單。下面就來(lái)談?wù)勗O計工作中應該考慮的這幾個(gè)因素。 詳細了解應用類(lèi)型第一步需要了解應用類(lèi)型。對于控制型應用,既需要應對突發(fā)的大量數據處理情形,也要考慮間歇的閑置狀態(tài);而對于音頻應用,則需要處理連續數據流的能力。了解應用的具體需求將有助于選擇適當的接口和正確的數據讀取方法。 評估系統速率第二步需要了解數據采樣的速率。舉例來(lái)說(shuō),音頻系統可能是一部 CD 播放機,采樣率為 96 k
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DSP與數據轉換器協(xié)同工作所必須考慮的10大因素

  • 假設您接到一項工作任務(wù),設計一套由 DSP與DAC與ADC等模擬器件組成的信號處理系統。如果您考慮到幾個(gè)重要因素,工作就會(huì )非常簡(jiǎn)單。下面就來(lái)談?wù)勗O計工作中應該考慮的這幾個(gè)因素。 詳細了解應用類(lèi)型第一步需要了解應用類(lèi)型。對于控制型應用,既需要應對突發(fā)的大量數據處理情形,也要考慮間歇的閑置狀態(tài);而對于音頻應用,則需要處理連續數據流的能力。了解應用的具體需求將有助于選擇適當的接口和正確的數據讀取方法。 評估系統速率第二步需要了解數據采樣的速率。舉例來(lái)說(shuō),音頻系統可能是一部 CD 播放機,采樣率為 96 kH
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基于DSP的馬達控制系統

  • 先進(jìn)的馬達控制系統可實(shí)現馬達與硅芯片技術(shù)以及軟件的高度集成,以便在提升性能的同時(shí)顯著(zhù)節約成本。
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JTAG口及其對F1aSh的在線(xiàn)編程

  • 本文介紹一種通過(guò)JTAG對Flash進(jìn)行的在線(xiàn)編程方法。
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DSP在實(shí)時(shí)信號模擬器中的應用

  • 前言 在通信、雷達等數字信號處理系統的設計中,信號模擬器發(fā)揮著(zhù)至關(guān)重要的作用。模擬器用來(lái)模擬實(shí)際工作過(guò)程中信號處理系統的各種輸入信號,從而方便了系統調試??梢岳矛F有儀器模擬這些信號,也可以設計專(zhuān)門(mén)的模擬器。這兩種方法各有特點(diǎn):儀器模擬省去了模擬器的設計和調試過(guò)程,比較方便;但有時(shí)現有儀器并不能完全滿(mǎn)足系統測試的要求,另外有些儀器的價(jià)格相當昂貴(專(zhuān)用的信道仿真設備一般在24000到500000美元之間[1])。因此,在信號模擬的方法上應視實(shí)際情況而定:對于A(yíng)DC這樣輸入信號比較簡(jiǎn)單的的系統,可以利用任
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基于DSP的鐵路客車(chē)輔助電源系統

  • 簡(jiǎn)要地介紹了輔助電源系統的組成以及DC/DC模塊和DC/AC模塊主電路的結構和工作原理,詳細介紹了系統的控制思想并介紹了軟件編程的流程圖。結合在運用中遇到的實(shí)際問(wèn)題,介紹了改進(jìn)的方法和效果。
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TMS320F28x上RTOS移植關(guān)鍵技術(shù)研究

  • TMS320F28x(簡(jiǎn)稱(chēng)“F28x”)數字信號處理器是TI公司推出的32位定點(diǎn)DSP控制器,其頻率高達150 MHz,大大提高了控制系統的精度和芯片的處理能力。在F28x系列DSP上移植實(shí)時(shí)操作系統,需要對編譯器、系統啟動(dòng)過(guò)程、中斷處理過(guò)程以及整體代碼執行流程有一個(gè)全面的深入理解。對系統的整個(gè)運行過(guò)程有清晰的概念是移植實(shí)時(shí)操作系統的前提條件。本文將對從DSP上電復位到其系統功能實(shí)現的整個(gè)運行過(guò)程進(jìn)行深入介紹,并在此基礎上進(jìn)一步分析在F28x系列DSP上移植實(shí)時(shí)操作系統一般原理,詳細說(shuō)明μC/OSⅡ的移植
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賽靈思XtremeDSP開(kāi)發(fā)工具降低功耗

  • 賽靈思XtremeDSP開(kāi)發(fā)工具降低功耗并擴展Virtex-5 DSP應用的性能 AccelDSP及System Generator for DSP 8.2版本工具支持65nm Virtex-5 LX及LXT FPGA 賽靈思公司宣布其8.2 版本的XtremeDSP™開(kāi)發(fā)工具上市。這些工具包括System Generator for DSP及AccelDSP™,
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利用FPGA解決TMS320C54x與SDRAM的接口問(wèn)題

  • 在DSP應用系統中,需要大量外擴存儲器的情況經(jīng)常遇到。例如,在數碼相機和攝像機中,為了將現場(chǎng)拍攝的諸多圖片或圖像暫存下來(lái),需要將DSP處理后的數據轉移到外存中以備后用。從目前的存儲器市場(chǎng)看,SDRAM由于其性能價(jià)格比的優(yōu)勢,而被DSP開(kāi)發(fā)者所青睞。DSP與SDRAM直接接口是不可能的。 FPGA(現場(chǎng)可編程門(mén)陣列)由于其具有使用靈活、執行速度快、開(kāi)發(fā)工具豐富的特點(diǎn)而越來(lái)越多地出現在現場(chǎng)電路設計中。本文用FPGA作為接口芯片,提供控制信號和定時(shí)信號,來(lái)實(shí)現DSP到SDRAM的數據存取。 1 SDRA
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基于DSP和FPGA的高精度數據采集卡設計

  • 引言 當前,許多領(lǐng)域越來(lái)越多地要求具有高精度A/D轉換和實(shí)時(shí)處理功能。同時(shí),市場(chǎng)對支持更復雜的顯示和通信接口的要求也在提高,如環(huán)境監測、電表、醫療設備、便攜式數據采集以及工業(yè)傳感器和工業(yè)控制等。傳統設計方法是應用MCU或DSP通過(guò)軟件控制數據采集的A/D轉換,這樣必將頻繁中斷系統的運行,從而減弱系統的數據運算能力,數據采集的速度也將受到限制。本文采用DSP+FPGA的方案,由硬件控制A/D轉換和數據存儲,最大限度地提高系統的信號采集和處理能力。 系統結構 整個(gè)采集卡包括信號調理、數據采集、數據
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CEVA推出高性能QUAD-MAC DSP

  •       CEVA公司宣布推出備受業(yè)界重用推崇的 CEVA-X DSP 內核系列的最新成員 --  CEVA-X1641™ ,能與 CEVA-X 指令集架構 (ISA) 完全兼容。    CEVA-X1641 是可延展擴展 CEVA-X 系列中首個(gè) Quad-MAC 
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