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基于FPGA+DSP的多通道單端/差分信號采集系統設計

- 摘要 介紹了一種基于DSP+FPGA的平臺,主要利用ADS8517AD轉換芯片構成的具有32路單端通道或16路差分通道的信號采集存儲系統,該系統通道可以選擇切換,且采樣率也可以改變,具有較強的靈活性。 關(guān)鍵詞 DSP;FPGA;ADS8517;通道切換 在信號處理過(guò)程中,經(jīng)常采用DSP+FPGA協(xié)同處理的方法。是因為DSP雖然可以實(shí)現較高速率的信號采集,但其指令更適于實(shí)現算法而不是邏輯控制,其外部接口的通用性較差。而FPGA時(shí)鐘頻率高、內部延時(shí)小,全部控制邏輯由硬件完成,速度快、效率高,適合于大數據量
- 關(guān)鍵字: FPGA DSP
DSP編程技巧之9-揭開(kāi)編譯器神秘面紗之鉤子函數與庫函數

- 鉤子函數(hook?function)是在進(jìn)入程序中的函數或者退出函數時(shí)調用的程序。它們的用途包括:調試(debug)、跟蹤(trace)、評估(profile)以及堆棧溢出的檢測等。我們可以通過(guò)表1中的選項對鉤子函數的使用進(jìn)行控制?! ”??入口/出口鉤子函數選項? 關(guān)于鉤子函數,在CCS的編譯器里還有以下的幾個(gè)規則可以補充說(shuō)明一下: 1.?使能鉤子函數選項的話(huà),會(huì )默認使用表1中的定義方法創(chuàng )建鉤子函數的隱式聲明。此時(shí)如果我們要聲明或者定義鉤子函數的功能的話(huà)
- 關(guān)鍵字: DSP CCS C++
一種基于FPGA和DSP的圖行顯示控制系統設計

- 摘要 提出了一種基于DSP和FPGA的圖行顯示控制系統,以及系統各部分的設計方法和思想。硬件上充分利用DSP高速計算和FPGA并行處理特點(diǎn);軟件上給出了圖形圖像、漢字字符等的驅動(dòng)函數。通過(guò)鍵盤(pán)輸入和圖形圖像顯示的功能,系統驗證表明,系統可以滿(mǎn)足圖像、正弦波、三角波等較為復雜的動(dòng)態(tài)圖形的顯示,效果良好。 關(guān)鍵詞 DSP;FPGA;圖像顯示控制 隨著(zhù)現代電子信息技術(shù)的發(fā)展,人機交互、圖形圖像數據的輸出顯示在系統設計中越來(lái)越重要,一方面要求各種參數的輸入,另一方面要求將數據結構顯示出來(lái)。文中設計的基于DSP
- 關(guān)鍵字: FPGA DSP
基于DSP的彈載嵌入式系統設計

- 摘要:基于實(shí)現目標探測識別以及高精度目標信息測量等復雜處理算法的目的,采用單片多核DSP TMS320C6678構成彈載高速多任務(wù)實(shí)時(shí)嵌入式處理平臺,通過(guò)數據流處理模式的并行軟件設計方法,將系統處理任務(wù)均衡分配到各處理器內核,以實(shí)現實(shí)時(shí)并行處理,提升彈栽信息處理系統的功能和性能。開(kāi)展基于多核處理器的并行軟件研制、充分發(fā)揮多核處理能力將成為彈栽嵌入式系統軟件設計的新課題。 關(guān)鍵詞:多核處理器;并行處理;彈載嵌入式系統;數據流模式;并行軟件設計 彈載信息處理系統是一種實(shí)時(shí)嵌入式數字處理系統,用于對彈載導引
- 關(guān)鍵字: DSP TMS320C6678
基于DSP的人工耳蝸語(yǔ)音處理器設計

- 摘要:傳統的人工耳蝸語(yǔ)音處理器采用ASIC設計,投入成本高,可移植性差,設計了一種基于A(yíng)的人工耳蝸語(yǔ)音處理器。該處理器采用雙麥克風(fēng)接受語(yǔ)音信號,實(shí)現了語(yǔ)音信號的自適應噪聲消除和CIS(Continuous Interleaved Sampling)方案。同一段語(yǔ)音由DSP采樣處理得到的刺激脈沖與MATLAB采樣處理的結果基本相同。實(shí)驗結果表明,基于DSP的人工耳蝸語(yǔ)音處理器能實(shí)現語(yǔ)音信號中噪聲的消除并得到良好的刺激脈沖。 關(guān)鍵詞:DSP;人工耳蝸;自適應噪聲消除;語(yǔ)音處理器 人工耳蝸又稱(chēng)人造耳蝸、電子
- 關(guān)鍵字: DSP ASIC
飛思卡爾城域小區基站處理器推動(dòng)LTE基礎架構邁向移動(dòng)寬帶時(shí)代

- 隨著(zhù)智能互聯(lián)設備數量的快速增長(cháng)以及數字內容的不斷增加,已經(jīng)形成了一個(gè)全球范圍的移動(dòng)數字流,原始設備制造商(OEM)和運營(yíng)商需要提升網(wǎng)絡(luò )性能,同時(shí)控制資本支出成本、提高電源效率并支持4G/LTE標準。雖然宏小區是全球無(wú)線(xiàn)基礎架構系統的根本,但運營(yíng)商越來(lái)越期望城域小區能為人口稠密的城市地區和大型企業(yè)提供全方位的覆蓋?! 閼獙@些挑戰,飛思卡爾半導體日前推出新一代QorIQ?Qonverge系列片上基站(SoC)。為幫助運營(yíng)商增加容量并在用戶(hù)密集地區增加覆蓋,全新的B3421基站SoC采用數字前
- 關(guān)鍵字: LTE SoC DSP RFIC 201404
一種基于DSP的靜電除塵用高頻高壓電源設計

- 摘要:提出了一種基于DSP的新型靜電除塵(ESP)用高頻高壓電源設計方案。給出了電源的主電路、控制電路以及各采樣電路的設計過(guò)程。電源主電路由IGBT(FZ900R12KE4)構成的H橋式電路組成;控制電路采用數字信號處理器DSP()為核心;采樣電路主要采集三相進(jìn)線(xiàn)電流、逆變輸出電流、變壓囂油溫及IGBT的溫度等。實(shí)驗表明,該靜電除塵用高頻高壓電源運行穩定可靠,能夠滿(mǎn)足靜電除塵的要求。 關(guān)鍵詞:靜電除塵器(ESP);高頻高壓電源;數字信號處理器(DSP);控制電路;采樣電路 現階段,我國燃煤電廠(chǎng)除塵設備
- 關(guān)鍵字: DSP ESP
安森美擴充RHYTHM?數字信號處理器應用市場(chǎng)

- 推動(dòng)高能效創(chuàng )新的安森美半導體專(zhuān)門(mén)為助聽(tīng)器設備應用而設計RHYTHM?系列預配置數字信號處理(DSP)系統,最新增加了兩款新器件?! HYTHM?R3920是一款16通道器件,配備了針對高端助聽(tīng)器應用的先進(jìn)算法。而RHYTHM?R3110為入門(mén)級助聽(tīng)器市場(chǎng)帶來(lái)了噪聲消減及反饋消除等新特性。兩款新器件都符合所有外形因數助聽(tīng)器設計的嚴格需求,均衡顧及高性能與高能效?! 3920以其功能集和靈活性配合當今的先進(jìn)助聽(tīng)器應用。這器件提供十六通道寬動(dòng)態(tài)范圍壓縮(WDRC),使聽(tīng)力學(xué)家能夠自由
- 關(guān)鍵字: 安森美 DSP RHYTHM R3920 R3110
一種基于混合編程的小波去噪方法

- 0 引言 信號降噪是信號處理領(lǐng)域的經(jīng)典問(wèn)題之一。傳統的降噪方法主要包括線(xiàn)性濾波方法和非線(xiàn)性濾波方法,濾波器在工作時(shí)對信號進(jìn)行篩選,只讓特定頻段的信號通過(guò)。當信號中的有用成分和噪聲成分各占不同頻帶,可以將噪聲成分有效除去。但如果信號和噪聲的頻譜重疊,則經(jīng)典濾波器將不起作用。這些濾波器按濾波的頻段可分為高通、低通及帶通濾波器,根據設計濾波器的思想可以把濾波器分為巴特沃斯濾波器、貝塞爾濾波器、橢圓濾波器及切比雪夫濾波器等。 此外,傳統的濾波器降噪方法的不足在于使信號變換后熵增加,無(wú)法刻畫(huà)信號的非平穩性并且無(wú)
- 關(guān)鍵字: LabVIEW Matlab
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