介绍了基于DSP TMS520F281 2的三相正弦波变频电源系统,详细的分析以及设计了主回路、控制回路的软件和硬件部分,并且对控制策略、电源系统控制的三种工作模式进行了探讨,讨论了利用TMS320F281 2产生频率和幅值可按需要改变的SPWM波的程序设计策略和算法,扩展TMS520F281 2的随机存储器,通过SPLC501液晶显示器实时显示线电压、线电流的有效值以及正弦波的频率。实验效果良好,满足了变频电源系统设计的各项要求。
最新实现的“能源之星”外部电源规范对电源适配器的工作能效、空载能耗等提出了更高的要求。本文分别基于低于75 W应用及高于75 W需要PFC的应用,分析了电源控制器实现这些规范所需要具备的特性,特别是采用安森美半导体NCP1237/38/87/88系列固定频率控制器、NCP1379/80系列谷底开关控制器和NCP1901组合式控制器所能实现的工作能效提升、轻载及空载能耗降低效果,并提供相关的测试数据予以佐证。客户采用安森美半导体的这些器件及相关GreenPointTM参考设计,能够满足最新规范要求,缩短产品
矢量控制系统是一种高性能的交流传动控制系统,本文讨论了按转子磁场定向的异步电机矢量控制系统原理及模型,并利用TMS520LF2812DSP为核心控制芯片设计了一套矢量变频调速系统,构建了该系统的实验平台,给出了系统的硬件和软件组成方案,并进行了实验,给出了实验结果,实验结果表明了整个控制方案的可行性及系统的稳定性。
近年来,多媒体技术逐渐深入到人们的生活中。MP3播放器已经成为流行的便携式音频播放设备,由于MP3编码算法非常复杂,目前,一部分MP3播放器的录音功能主要基于ADPCM算法和DSP来实现。本文阐述了ADPCM语音编解码VLSI芯片的设计方法以及利用FPGA的硬件实现。
脱机的视频编/解码系统是一种脱离微机平台的数字化图像处理和通信系统。围绕该系统核心DSP部分介绍了一种实现脱机图像压缩/解压缩处理和视频数据可靠通信的方法。这种设计方法成功地实现了脱机视频编/解码系统的实时图像处理和数据流量的自适应控制。
H.264便携式实时编解码器对实时性、功耗等因素有较高的要求,采用硬件编解码器能够有效地解决这些问题。探讨了基于IP核和基于ASIC的方案,重点介绍了几款H.264不同层次上的全功能编解码芯片。
介绍了一种用于简易制导炸弹的飞行控制计算机设计原理;阐述了在静态环境下仿真飞行控制计算机的工作流程和调试飞行控制计算机外围接口的方法。
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率同步降压型稳压器 LTC3565,该器件采用 3mm x 3mm DFN (或 MSOP-10E) 封装,可提供高达 1.25A 的连续输出电流。LTC3565 采用恒定频率 (高达 4MHz) 和电流模
VoIP 技术与语音网络产品厂商 AudioCodes 公司,以及MIPS 科技公司(MIPS Technologies, Inc)共同宣布,AudioCodes 正式推出基于 MIPS32® 处理器内核的VoIPerfect™ 和 VoIPerfectHD™ VoIP软件。两家
音频放大器已经快有一个世纪的历史了,最近几年,电子产品正在向薄型化、便携式迅速发展。音质好、电源效率高、发热少的D类放大器成为市场的需求。并且由于D类放大器的耗电低、发热少等诸多特点,越来越得到日益强调环保的市场的认同。同时,便携电子设备的工作时间一直是厂商全力追求的最重要的性能指标,新的无滤波器D类放大器在几瓦特的功率级别上正在取代原先固定的AB类器件。与体积庞大的传统线性放大器相比,使用D类放大器并不影响音频信号的音质却能够实现便携产品的小型化,因此市场对电子产品薄型化、便携式的需求趋势造就了传统放大
本设计采用了Altera公司开发的第二代低成本的FPGA芯片,在其之上开发了基于BCM04的NIOSⅡ蓝牙通信模块。该通信模块能够代替电缆,有效的应用于工作环境复杂多变的工业现场,可实现与现场设备、接入点、手操器等设备的无线通信
在“电源设计小贴士 3”中,我们讨论了输入滤波器的源极阻抗如何变得具有电阻性,以及其如何同开关调节器的负输入阻抗相互作用。在极端情况下,这些阻抗振幅可以相等,但是其符号相反从而构成了一个振荡器。业界通用的标准是输入滤波器的源极阻抗应至少比开关调节器的输入阻抗低 6dB,作为最小化振荡概率的安全裕度。
意法半导体(ST)推出一款音频处理器与功率放大器二合一芯片STA339BWS。新产品增强的功能可提高小型家庭音响设备的性能,市场定位针对使用小尺寸低价扬声器的家电设备,如平板电视和扩展站。信号处理技术、D类功率放
多处理器硬件平台模式在工业控制系统中应用广泛。而MCU+DSP的双处理器模式设计较为突出,利用DSP完成数字信号处理功能,MCU实现管理、通信、人机接口等异步系统控制功能。各处理器在功能上相互分工并通过数据传输完成预期任务,提高系统性能。给出了基于MCU+DSP嵌入式平台的主机接口与引导设计方案。
本文提出一种基于DSP的数字闭环功放控制系统,通过检测正反向功率电压确定输出功率上升或下降的最佳步径,按该步径增加或者减少功放输出功率,并随时检测输出功率是否超过额定输出功率,如超过额定输出功率,根据求出的最大下降步径进行相应的调整,及时将功放输出功率减小到额定功率,这样形成一个闭环控制系统。由于采用DSP为处理核心,处理速度和计算精度都得到保证。这样既能保证功放的安全可靠又可以使功放尽量输出可发射的最大功率。