结合继电保护测试装置的研制体会,介绍基于DSP的CPLD多方案现场可编程配置方法, 给出硬件的配置连接、CPLD配置数据的获取与存储方法和CPLD在DSP控制下的被动串行配置过程。设计中,不用专用配置PROH, 配置方案由OSP提供给CPLD,实现同一硬件对不同奥型信号的检测与控制。
讨论低电压数学系统电源的三种设计技术—低压差线性稳压器,电源开关型DC/DCL转换器和电容电荷泵型DC_DC转换器:分析它们各自的特点和应用范围,介绍DC/DC转换器的发展趋势。
简介八年来SoC的一般情况、探讨SoC的基本概念结构,IP核及其在SoC应用设计中的作用。在IC业第二次重组中,SoC集成服务业的兴起导致SoC的快速发展,PSoC捷足先登。文中还介绍了PSoC的一般情况及其领域的新投资机遇。
MAX149x系列Σ-Δ面板表ADC能够使用外部500mV至3.6V的外部基准,并获得精确的转换结果。该应用笔记介绍了如何使用外部电压基准并对其进行分压,产生一个驱动MAX149x系列的可变基准电压,实现ADC增益调节。
随着信息技术的飞速发展,数字信号处理器(DSP)得到了广泛的应用。现今高速DSP的内存不再基于Flash结构,而是采用存取速度更快的RAM结构。DSP掉电后,其内部RAM中的程序和数据将全部丢失,所以在脱离仿真器的环境中,通常做法是事先将程序的可执行代码存入片外的EPROM或Flash中。
通常情况下,进行DSP系统开发调试时,都要配备一片SRAM芯片作为片外程序RAM。调试时,使用相应的仿真板将程序下载到SRAM中,这样DSP系统通过运行SRAM中的程序代码来实现相应的操作。可以看到,DSP系统调试时,关键是要将程序下载到SRAM中,因此如果能将程序代码通过单片机写入SRAM中,则同样可以完成对DSP系统的调试。下面具体介绍在不使用仿真板的情况下,如何运用单片机AT89S5l对DSP芯片TMS320LF2407进行在线调试。
电力线高速数据传输使电力线作为通信媒介成为现实,研究电力线通信是十分必要的。文章详细介绍OFDM的原理以及TI的数字信号处理芯片TMS320VC5402,描述基于OFDM技术,采用16位定点DSP——TMS320V5402作为控制单元的配电网电力线数传通信设备,最后给出其软硬件设计原理及实现过程,并给出此设计的具体参数。
基于客户端数字信号处理嚣(CST—DSP)的数字电话系统,以TMS320C54CST为核心,实现模拟信号和数字信号之间的转换,同时实现数字信号到电话线信号的调制和解调,从而实现公共网上数字信号的传输。为了提高通信的抗干扰能力,系统软件实现回音相消、自动增益控制以及数字滤波等信号处理算法。