H.264/AVC是ITU-T VCEG和ISO/IEC MPEG联合制定的最新视频编码国际标准,是目前图像通信研究领域的热点技术之一。H.264的视频编码层(VCL)采用了许多新技术,因而使其编码性能有了大幅度提高。但这是以复杂度的成倍增加为代价的,这也使得H.264在实时视频编码及传输应用中面临着巨大的挑战。因此,要满足图像压缩的实时性要求,就需要对现有的H.264编解码器进行优化。本文主要讨论H.264系统的硬件平台和任务流程,并针对基于DSP硬件平台的特点,介绍了从代码级对算法进行优化,进一步提高编码算法的运算速度,实现H.264实时编码的具体方法。由于ADI Blackfin561是AD公司推出的一款高性能的数字信号处理器,它具有600MHz的主频。为此,本文选择其作为硬件平台,来探索在资源有限的DSP平台上实现H.264编码器的有效途径。
目前,在数字信号处理技术中,DSP+CPLD是控制接口设计中比较常用的方式。然而,AD-SP-BF533虽有异步串口,但该芯片只有一个异步串口,当一个系统中出现多个UART接口时,ADSP-BF533就显得无能为力了。为此,本文采用CPLD来实现多路UART接口的设计,以满足ADSP-BF533与多路UART接口的通信。
随着电子技术和网络技术的发展,运用电力线作为载体进行信号传输受到人们越来越多的重视,得到了越来越广泛的应用。电力线是当今最普通、覆盖面最广的一种物理媒介,由其构成的电力网是一个近乎天然的物理网络。如何利用电力网的资源潜力,在不影响传输电能的前提下,将电力输送网和通信网合二为一,使之成为继电信、电话、无线通信、卫星通信之后的又一通信网,是多年来国内外科技人员技术攻关的一个热点。电力线载波通信就是在这种背景下产生的,它以电力网作为信道,实现数据传递和信息交换。电力线作为载波信号的传输媒介,是唯一不需要线路投资的有线通信方式。
数字波束形成技术充分利用阵列天线所获取的空间信息,通过信号处理技术使波束获得超分辨率和低副瓣的性能,实现了波束的扫描、目标的跟踪以及空间干扰信号的零陷,因而数字波束形成技术在雷达信号处理、通信信号处理以及电子对抗系统中得到了广泛的应用。数字波束形成是把阵列天线输出的信号进行AD采样数字化后送到数字波束形成器的处理单元,完成对各路信号的复加权处理,形成所需的波束信号。只要信号处理的速度足够快,就可以产生不同指向的波束。由于数字波束形成一般是通过DSP或FPGA用软件实现的,所以具有很高的灵活性和可扩展性。本文主要介绍了一个自适应波束形成器的原理及其实现方法,结合当今最先进的可编程芯片,包括数字信号处理器(DSP),现场可编程逻辑门阵列(FPGA)实现了数字波束形成,适用于如3坐标雷达系统等复杂阵列信号处理系统。其研制成果已应用在多部相控阵雷达中,缩小了我国在这个领域与其他国家之间的差距,具有重要的经济意义和军事意义。
单片机应用系统课程是目前电类专业的主干课之一,其操作性很强,对于院校学生,光靠课堂上的教学是远不够的,除了在课堂上要求学生掌握基本概念,了解单片机扩展接口电路的设计方法和设计编制程序的流程之外,只有通过课外大量的实际操作,才能掌握单片机应用系统的设计步骤,学会开发单片机应用系统基本方法。 本文根据AT89S52单片机具有的在系统编程功能,整合了一套成本低廉、取材容易、制作快捷、操作方便的单片机实验开发系统。该系统非常适合于课堂上或课堂外使用。
ADI公司的高性能数字信号处理器Tiger-SHARC系歹0包括ADSP-TS101S、ADSP-TS201S、ADSP-TS202S和ADSP-TS203S等芯片。它们被广泛应用于视频和通信市场,包括3G蜂窝和宽带无线基站以及国防军事设备,如战地雷达、航空器和声纳等。目前,TigerSHARC高性能数字信号处理器已成为多个DSP并行处理应用的实用标准,对加快数字信号处理技术的发展和扩大DSP的应用起到了十分突出的促进作用。Visual DSP++4.0是一种使用方便的集成调试开发软件平台,它支持ADI公司浮点系列处理器的各种产品(如SHARC系列,BLACKfin系列和TigerSHARC系列)。它可以通过可视化的图形窗口方式与用户进行信息交换,也可以在窗口中进行高效的工程管理,并轻松地在编辑、编译和调试之间相互切换,以实现高效率的程序开发。 本文结合某图像实时处理系统的实现,重点介绍了基于ADSP-TS201S的多处理器系统的构建方法,讨论了其数据传输的模式,从而实现了以Visual DSP++4.0为平台,面向ADSP-TS201S EZ-KitLite,并采用共享外部总线的模式构成的MP系统。
直到最近,异步电路仅仅在非常必要时才使用。由于学术界的偏见,它们通常被视为边缘产品。现在,许多商用设备已经开发了上述针对各类小众市场的功能。 完全基于异步逻辑的通用 DSP 核心的出现表明,现有的工具、技术和知识创造的商用产品可应用于更大的客户群体。更吸引人的是,该设备可与任何现有 DSP 一样进行同样的编程和操作。也就是说,这个解决方案在丝毫不影响可用性的基础上,实现了异步技术的所有优点。
HT95R23、HT95R33为HOLTEK半导体新开发的八位电话通信产品微控制器系列
HT48R01A、HT46R01A为HOLTEK半导体新开发的八位10-Pin微控制器系列,具有ROM为1K x 14、RAM为64 Bytes、I/O最多为8埠、Stack数目为4-level、内建一个8 bit Timer。
本文介绍一种以美国TI公司的双核数字信号处理器(DSP)TNETV1700为核心的高分辨率IP数字电话系统,配置高分辨率16位模拟/数字转换芯片,实现对语音信号的采集和输出、调制和解调、处理和存储等功能。数字语音信号通过USB接口传输到PC,由上层软件实现IP交换数据。本文主要介绍基于TNETV1700的IP电话终端的软硬件设计。
介绍了一种基于51系列单片机的车载超级电容测试系统。论述其工作原理和硬件结构,针对本系统的高抗噪音高精度特性作详细设计。通过现场试验结果对比,得出该电池检测设备具有调节精度高、抗干扰能力强、性能稳定可靠等优点,适用于车载动力电池的检测。
QST108是意法半导体公司针对人机界面的触摸按键控制而推出的电容触摸传感器。其工作原理采用了美国昆腾公司的电荷转移电容专利技术(QProx),支持8个独立按键,且可选择按键状态检测输出或I2C总线控制2种正常工作方式;同时,通过软件命令可使其进入低功耗模式,当有按键按下时可被唤醒。QST108特有的相邻按键抑制算法使得一个按键在按下未松开时,其他按键处于无效状态;自校准和自动漂移补偿功能使其无须人工校准,从而进一步降低了QST108的应用难度。
爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 宣布在其领先市场的 AT91SAM ARM 微处器下一代产品中使用 ARM® Cortex™-M3 32位 RISC 处理器。
随着社会需要和科学技术的发展,产品的竞争愈来愈激烈,更新的周期愈来愈短,因而要求设计者能很快地设计出新产品;而在产品的整体设计中,人机交互界面的设计往往占据着很大一部分工作,这样,不但极大地增加了产品的开发成本而且延长了产品的上市周期。本文论述的基于P89C51RD2的人机交互界面是一种界面可定制、结构紧凑、价格低廉、简单易用、性能优良的通用型人机交互界面,能很好地解决上述问题。