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基于DSP的吉他音效器的設計與實(shí)現

  • 為使吉他在非聲學(xué)標準建筑內達到較為完美的音質(zhì)和效果而設計一套基于數字信號處理器(Digital Signal Processer, DSP)的音效器。使用拾音器獲取吉他模擬音頻信號,經(jīng)轉換芯片成為數字信號后分幀輸入到DSP芯片的多通道緩沖同步串口,使用芯片完成最后音頻信號的數模轉換并輸出到音響。軟件方面主要使用內存中定義的環(huán)形緩沖區從而以DSP的零消耗循環(huán)控制實(shí)現高效的延時(shí),并使用嵌套的全通濾波器實(shí)現較好的混響功能。使用音頻硬件測試軟件RMAA(Right Mark Audio Analyzer)的測試結
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FPGA的系統架構組成和器件互聯(lián)問(wèn)題

  •   通常來(lái)講,“一個(gè)好漢三個(gè)幫”,一個(gè)完整的嵌入式系統中由單獨一個(gè)FPGA使用的情況較少。通常由多個(gè)器件組合完成,例如由一個(gè)FPGA+CPU來(lái)構成。通常為一個(gè)FPGA+ARM,ARM負責軟件配置管理,界面輸入外設操作等操作,FPGA負責大數據量運算,可以看做CPU的專(zhuān)用協(xié)處理器來(lái)使用,也常會(huì )用于擴展外部接口。常用的有ARM+FPGA,DSP+FPGA,或者網(wǎng)絡(luò )處理器+FPGA等種種架構形式,這些架構形式構成整個(gè)高速嵌入式設備的處理形態(tài)。   不得不說(shuō)的是,隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步,現在CP
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【STM32F4探索套件】序列之1:帶你整體認識一下套件

  •   本節我們將從STM32F4套索套件整體認識一下,主要是從下面3個(gè)方面進(jìn)行講解:   1.STM32F429芯片及套索套件的介紹   2.STM32F4探索套件布局   3.STM32F4套索套件效果展示   一、STM32F429芯片及套索套件的介紹:   1.STM32F429芯片介紹   STM32F429ZIT6 系列是ST公司最新推出高性能Cortex-M4F內核的MCU,基于RISC架構,工作頻率高達180MHz,同時(shí)還帶有單精度浮點(diǎn)運算單元,為你的項 目錦上添花;而且還含有一整
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基于TMS320LF2407的運動(dòng)相機控制系統設計

  •   隨著(zhù)計算機和信息技術(shù)的飛躍發(fā)展,使具有快速和高精度處理能力的DSP出現并廣泛應用。本文設計了一種通過(guò)DSP實(shí)現對運動(dòng)相機控制的系統,可以使常規方式無(wú)法進(jìn)行的拍攝工作變得輕松,并能達到理想效果。實(shí)現了相機快速到達指定位置,進(jìn)行5點(diǎn)拍攝,并確保拍攝到的圖像不失真。   1系統原理   基于TMS320LF2407的運動(dòng)相機控制系統框圖如圖1所示。        圖1基于DSP的運動(dòng)相機控制系統框圖   DSP在GPIO的驅動(dòng)下將輸入的指令進(jìn)行處理,經(jīng)過(guò)光電耦合和功率放大后,驅動(dòng)步
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采用ARM Cortex-M3單片機和DSP的逆變電源設計

  •   引言   在電氣智能化發(fā)展無(wú)處不在的今天,無(wú)數用電場(chǎng)合離不開(kāi)逆變電源系統(Inverted Pow er Supply System,IPS)為現場(chǎng)設備提供穩定的高質(zhì)量電源,特別在如通信機房、服務(wù)器工作站、交通樞紐調度中心、醫院、電力、工礦企業(yè)等對電源保障有苛刻要求的場(chǎng)合。許多IPS產(chǎn)品因遵循傳統設計而不符合或落后于現代電源理念,突出表現為控制模塊的單一復雜化,控制器芯片落后且控制任務(wù)繁重,模擬閉環(huán)控制而得不到理想的監控和反饋調節效果,并由此帶來(lái)單個(gè)控制設備軟硬件設計上的隱患,這對IPS電源輸出造成
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高清與智能趨勢下 安防芯片廠(chǎng)商機遇挑戰并存

  •   安防行業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新服務(wù)的不斷推出,其應用和普及速度加快,衍生出大量新需求,極大地拓展了安防芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間。隨著(zhù)近年來(lái)中國安防市場(chǎng)的迅速發(fā)展,安防芯片市場(chǎng)也隨之得到了強勁發(fā)展。安防行業(yè)的需求逐漸明確,芯片廠(chǎng)家開(kāi)始關(guān)注并主動(dòng)去推廣安防這個(gè)潛力巨大的市場(chǎng)。安防行業(yè)的發(fā)展吸引了越來(lái)越多的芯片廠(chǎng)商加入,成為繼工業(yè)自動(dòng)化、消費電子等領(lǐng)域之后一個(gè)新的利潤聚焦點(diǎn)。   盡管安防芯片在行業(yè)應用的特殊性方面與IT芯片有所區別,但在各自領(lǐng)域的產(chǎn)品中它們所表現出的地位是一樣的。視頻監控行業(yè)大踏步走在高清、智能、
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博通(Beken)采用CEVA DSP和無(wú)線(xiàn)連接IP以實(shí)現其無(wú)線(xiàn)音頻SoC發(fā)展藍圖

  •   全球領(lǐng)先的蜂窩通信、多媒體和無(wú)線(xiàn)連接DSP IP平臺授權廠(chǎng)商CEVA公司宣布中國先進(jìn)的無(wú)線(xiàn)應用集成電路(IC)供應商博通公司(Beken Corporation)已經(jīng)獲得CEVA-TeakLite-4 DSP 和RivieraWaves Sense 802.11n Wi-Fi平臺的授權許可,用于開(kāi)發(fā)高集成度無(wú)線(xiàn)音頻系統級芯片(SoC) 。這個(gè)最新協(xié)議以博通(Beken)在大批量無(wú)線(xiàn)音頻SoC中成功部署CEVA的藍牙 IP為基礎。   博通的無(wú)線(xiàn)音頻SoC發(fā)展藍圖將利用CEVA-TeakLite-4
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基于DSP和FPGA的紅外信息數據處理系統

  •   現代空戰中,光電對抗裝備在戰爭中扮演著(zhù)重要的角色,而紅外偵測與跟蹤系統由于采用的無(wú)源探測技術(shù),因此與雷達等主動(dòng)探測系統相比具有隱身性強、抗干擾能力好和小型化程度高等優(yōu)點(diǎn),受到業(yè)內的關(guān)注。新一代紅外成像導引系統須具備高精度、處理速度快、實(shí)時(shí)性強且反應時(shí)間短等特點(diǎn),這便要求圖像處理計算機能滿(mǎn)足圖像處理中大數據量、復雜運算、實(shí)時(shí)性強、高傳輸率和穩定可靠等要求。文中從工作原理、硬件及軟件3個(gè)方面介紹了基于DSP和FPGA芯片的紅外信息數據處理系統設計方法。   1紅外制導控制系統硬件總體設計   紅外信息
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基于FPGA的圖像實(shí)時(shí)處理系統設計

  •   由于現場(chǎng)實(shí)時(shí)測量的需要,機器視覺(jué)技術(shù)越來(lái)越多地借助硬件來(lái)完成,如DSP芯片、專(zhuān)用圖像信號處理卡等。但是,DSP做圖像處理也面臨著(zhù)由于數據存儲與處理量大,導致處理速度較慢,系統實(shí)時(shí)性較差的問(wèn)題。本文將FPGA的IP核內置緩存模塊和乒乓讀寫(xiě)結構相結合,實(shí)現了圖像數據的緩存與提取,節省了存儲芯片所占用的片上空間,并且利用圖像預處理重復率高,但算法相對簡(jiǎn)單的特點(diǎn)和FPGA數據并行處理,結合流水線(xiàn)的結構,大大縮短了圖像預處理的時(shí)間,解決了圖像處理實(shí)時(shí)性差的問(wèn)題。   1系統架構和流程簡(jiǎn)介   本系統采用了F
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談GPU的作用、原理及與CPU、DSP的區別

  •   GPU是顯示卡的“心臟”,也就相當于CPU在電腦中的作用,它決定了該顯卡的檔次和大部分性能,同時(shí)也是2D顯示卡和3D顯示卡的區別依據。2D顯示芯片在處理3D圖像和特效時(shí)主要依賴(lài)CPU的處理能力,稱(chēng)為“軟加速”。3D顯示芯片是將三維圖像和特效處理功能集中在顯示芯片內,也即所謂的“硬件加速”功能。顯示芯片通常是顯示卡上最大的芯片(也是引腳最多的)。GPU使顯卡減少了對CPU的依賴(lài),并進(jìn)行部分原本CPU的工作,尤其是在3D圖形處理時(shí)。G
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光伏逆變器的方案設計集錦,包括完整硬件模塊以及算法

  •   逆變器又稱(chēng)電源調整器,根據逆變器在光伏發(fā)電系統中的用途可分為獨立型電源用和并網(wǎng)用二種。根據波形調制方式又可分為方波逆變器、階梯波逆變器、正弦波逆變器和組合式三相逆變器。對于用于并網(wǎng)系統的逆變器,根據有無(wú)變壓器又可分為變壓器型逆變器和無(wú)變壓器型逆變器。   200W太陽(yáng)能光伏并網(wǎng)逆變器控制設計方案   本文介紹一款功率為200W太陽(yáng)能光伏并網(wǎng)逆變器設計方案全過(guò)程,可將太陽(yáng)能電池板產(chǎn)生的直流電直接轉換為220V/50Hz的工頻正弦交流電輸出至電網(wǎng)。   基于FPGA 的太陽(yáng)能并網(wǎng)逆變器的研究   
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200W太陽(yáng)能光伏并網(wǎng)逆變器控制設計方案

  •   一款功率為200W太陽(yáng)能光伏并網(wǎng)逆變器設計方案全過(guò)程,可將太陽(yáng)能電池板產(chǎn)生的直流電直接轉換為220V/50Hz的工頻正弦交流電輸出至電網(wǎng)。   一種小功率光伏并網(wǎng)逆變器的控制系統:DC/DC控制器的拓撲結構采用推挽式電路,是用芯片SG3525來(lái)控制的,該電路有效地防止了偏磁,DC/AC逆變器為全橋逆變電路,是用DSP來(lái)控制的,由于DSP的運算速度比較高,因此逆變器的輸出電流能夠很好地跟蹤電網(wǎng)電壓波形。該光伏并網(wǎng)逆變器控制方案的有效性在實(shí)驗室得到驗證。該控制系統能確保逆變電源的輸出功率因數接近1,輸出
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使用混合信號示波器驗證測量混合信號電路

  •   隨著(zhù)電子產(chǎn)品的功能變得日益復雜,混合信號越來(lái)越多地出現在工程師設計的產(chǎn)品中。雖然混合信號可以給設計帶來(lái)靈活性,但由于模擬和數字信號有著(zhù)不同的頻率和幅度特性,因而工程師調試和測試產(chǎn)品的難度也增大了。本文詳細介紹了如何利用安捷倫的混合信號示波器來(lái)完成設計調試和測試。     如今,無(wú)論是在計算機領(lǐng)域,通信領(lǐng)域還是消費類(lèi)電子領(lǐng)域,當你信手捻來(lái)一塊電路板時(shí),就會(huì )發(fā)現其中所使用的器件是多樣性的,往往是混合著(zhù)模擬器件和數字器件,其中模擬部分包括光、聲音、溫度、壓力等現實(shí)世界物理信號,以及電源信號
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混合信號IC──復雜電源管理組件的設計挑戰及解決方案

  •   隨著(zhù)系統內電源數量的增多,為了確保其安全、經(jīng)濟、持續和正常的工作,對電源軌進(jìn)行監測和控制變得非常重要,特別是在使用微處理器時(shí)。確定電壓軌是否處于工作范圍內,以及該電壓相對于其它電壓軌是否按照正確的時(shí)序上電或斷電,這些對于系統執行的可靠性和安全性來(lái)說(shuō)都是至關(guān)重要的。例如FPGA,在向組件提供5V I/O(輸入/輸出)電壓之前,必須先施加3.3V的核心電壓,并持續至少20ms,以避免組件上電時(shí)受到損壞。對于系統的可靠性來(lái)說(shuō),滿(mǎn)足這樣的時(shí)序要求就像要保證組件在規定的電源電壓和溫度范圍內工作一樣至關(guān)重要。
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Ramon Chips獲CEVA-X DSP授權許可用于太空應用的高性能計算

  •   全球領(lǐng)先的蜂窩通信、多媒體和連接性DSP IP平臺授權廠(chǎng)商CEVA公司宣布專(zhuān)注開(kāi)發(fā)獨特太空應用抗輻射加固ASIC解決方案的無(wú)晶圓廠(chǎng)半導體提供商Ramon Chips公司已經(jīng)獲得CEVA-X1643的授權許可,用于其瞄準高性能太空計算的RC64 64核并行處理器。Ramon將在RC64處理器中集成64個(gè)CEVA-X1643 DSP,為用于通信、地球觀(guān)測、科學(xué)和其它許多應用的新一代衛星實(shí)現計算能力的巨大飛躍。   RC64是65nm CMOS并行處理器,提供384 GOPS、38 GFLOPS和60 G
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