提升小波变换不仅具有传统小波多分辨率的优点,而且简化了运算,便于硬件实现,因此在数字图像编码中得到广泛应用。在新的图像压缩标准JPEG2000中,采用9/7、5/3提升小波变换作为编码算法,其中5/3小波变换是一种可逆的整数变换,可以实现无损或有损的图像压缩。在通用的DSP芯片上实现该算法具有很好的可扩展性、可升级性与易维护性。用这种方式灵活性强,完全能满足各种处理需求。
测试表明本系统完全满足了网络通信系统所具备的各项功能,它将DSP的强大运算处理能力和Internet联系起来,使得DSP系统不再是“信息孤岛”,能够方便的与网络上的其他设备进行信息共享,进一步扩展DSP的应用前景。
以DSP、Notebook为基础,综合运用蓝牙、GPS等技术的列车测振仪对于高速列车的振动性检测具有可靠性。 且本测振仪不仅能用于检测列车振动性能,在接收端虚拟仪器进行外扩后能很方便的实现频谱分析,故障诊断及其他振动测试
从CD/DVD播放器和电脑制冷风扇到工业机械以及包含混合动力汽车、著名的Segway电动滑板车和许多其他电动滑板车、电力驱动的自行车(或称为“电动自行车”)在内的电动交通工具,无刷直流电动机正在各种领域中取代整流式电动机。由于它们越来越普及,特别是在亚洲,这样的“个人运输设备”向制造商描绘了巨大的潜在市场,并且可能有助于降低全球的能源消耗。
我们在德州仪器公司的DVEVM的硬件基础之上,设计了视频传输系我们在德州仪器公司的DVEVM的硬件基础之上,设计了视频传输系统的硬件结构,并开发了视频终端的软件和中心站接收视频的软件,完成了整个系统的开发。性能测试表明:在64 K带宽环境下实现CIF的图像监控,监控帧率可达每秒2~5帧左右,时间延迟在2~3 s,满足作为监控目的基本要求;如果绑定6×64 K=384 K的通道,则能够在小于384 K的带宽下,完成高质量的D1(704×576)图像高分辨率的视频图像的连续传输,实现设计要求。画面质量的平均PSNR在30 dB左右,满足视觉需要,可以辨认不法闯入分子的身份。
设计并实现了一种基于定点数字信号处理器(DSP)的语音识别与控制系统。由音频编解码芯片(TLV320AIC23)负责采集语音信号;以定点DSP(TMS320VC5509A)作为运算处理单元;通过定点运算与浮点运算的有机结合,解决了处理速度与处理精度之间的矛盾;在保证处理速度的前提下,提高了运算精度和识别率。
本文构建了基于TMS320C6713的磁悬浮动量轮控制系统的硬件平台,并借助该平台进行了控制软件的开发,通过硬件系统优良的性能很好地实现了外转子动量轮原理样机在高速旋转下的稳定悬浮,基本满足了各种性能指标,为下一步集中精力进行控制算法的研究改进和提高系统的性能提供了有力保证。
图像处理系统的一个关键问题就是数据量庞大,数据处理相关性高,实时实现比较困难。即使采用高速单片机也无法满足实时处理的需求,而DSP芯片则具有速度快,信号处理功能强大,实时性好等特点,因此,将DSP用于图像处理可使这一难题得到较好的解决。
DSP是基于可编程超大规模集成电路和计算机技术发展起来的一门重要技术,DSP芯片的快速数据采集与处理功能以及片上集成的各种功能模块为DSP应用于各种场合提供了极大的方便。而CMOS图像传感器与CCD相比,由于CMOS图像传感器能将时序处理电路和图像信号的前端放大与数字化部分集成于一个芯片内,因而其发展一直受到业界的高度重视。现在,随着技术与工艺的发展,CMOS图像传感器不仅在噪声上得到了有效改善,而且分辨率也得到了明显提高。CMOS图像传感器将以其低廉的价格、实用的图像质量、高集成度和相对较少的功耗在视频采集领域得到广泛的应用。为此,本文提出了一种基于DSP和CMOS图像传感器,同时由复杂可编程逻辑控制芯片CPLD控制的实时图像采集系统的实现方案。
设计开发了一种适用于对数据传输率有一定要求的WEB数据服务器系统。系统以TMS320VC5409 DSP为主处理器,通过与RTL8019AS芯片连接实现了以太网接口。完成了lwIP TCP/IP协议栈在TMS320VC5409的移植,并在应用层实现了一个嵌入式WEB数据服务器。
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。