摘 要: 军事领域常选择ADI公司的TS201芯片用于信号处理平台,但由于其采用基于电路交换的LINK口进行连接,难以实现军方对电子系统设计提出的可重构性的需求。FPGA可以用来实现接
摘要:提出一种基于FPGA的实时视频信号处理平台的设计方法,该系统接收低帧率数字YCbCr视频信号,对接收的视频信号进行格式和彩色空间转换、像素和,利用片外SDRAM存储器作为帧缓存且通过时序控制器进行帧率提高,最
DSP+FPGA混用设计 为了提高算法效率,实时处理图像信息,本处理系统是基于DSP+FPGA混用结构设计的。本系统要求DSP可以满足算法控制结构复杂、运算速度高、寻址灵活、通信能力强大的要求。所以,我们选择指令周期短
CPCI总线实现实时图像信号处理平台设计
摘要:高速中频采样信号处理平台在实际应用中有很大的前景,提出采用FPGA+DSP的处理结构,结合高性能A/D和D/A处理芯片,设计了一个通用处理平台,并对其主要性能进行了测试。实验与实际应用表明,该系统具有很强的
基于FPGA+DSP的高速中频采样信号处理平台的实现
军事领域常选择ADI公司的TS201芯片用于信号处理平台,但由于其采用基于电路交换的LINK口进行连接,难以实现军方对电子系统设计提出的可重构性的需求。FPGA可以用来实现接口转换功能,如果利用FPGA将基于电路交换的LINK口转换成基于包交换的其他形式的接口,就能在不改变硬件连接的基础上,实现DSP系统的重构。本文介绍了一种基于串行RapidIO技术的可重构的信号处理平台,并对其中核心的FPGA的逻辑设计进行了讨论。
军事领域常选择ADI公司的TS201芯片用于信号处理平台,但由于其采用基于电路交换的LINK口进行连接,难以实现军方对电子系统设计提出的可重构性的需求。FPGA可以用来实现接口转换功能,如果利用FPGA将基于电路交换的LINK口转换成基于包交换的其他形式的接口,就能在不改变硬件连接的基础上,实现DSP系统的重构。本文介绍了一种基于串行RapidIO技术的可重构的信号处理平台,并对其中核心的FPGA的逻辑设计进行了讨论。
摘要: 本文主要介绍了基于CPCI 总线设计的实时信号处理业务所需的一种专用设备平台。平台基本方案的主要部分是采用DSP+FPGA混用设计的业务板、电气接口以及物理形状因数。架构设计选择开放式的Compact PCI总线作为基
摘要: 本文主要介绍了基于CPCI 总线设计的实时信号处理业务所需的一种专用设备平台。平台基本方案的主要部分是采用DSP+FPGA混用设计的业务板、电气接口以及物理形状因数。架构设计选择开放式的Compact PCI总线作为基
0 引 言 陀螺仪是一种能够精确地确定运动物体方位的仪器,它是现代航空、航海、航天和国防工业中广泛使用的一种惯性导航仪器,它的发展对一个国家的工业,国防和其他高科技的发展具有十分重要的战略意义。
基于DSP的MEMS陀螺仪信号处理平台设计
基于DSP的MEMS陀螺仪信号处理平台设计
针对现在MEMS陀螺仪的精度还不高的状况,为了降低陀螺仪信号的噪声,改善其非线性性能,提高陀螺仪信号的精度,提出基于TI公司的数字信号处理器TMS320VC33的MEMS陀螺信号实时采集与处理系统,对MEMS陀螺信号进行降噪、非线性补偿处理;并在DSP多任务机制下实现数据采集、处理、传输的并行化,该信号处理平台信号处理时间短,实时性高,可以满足MEMS陀螺仪的使用要求,算法简单有效,可以显著降低MEMS陀螺信号的噪声,在实际应用中具有一定的参考意义。
针对现在MEMS陀螺仪的精度还不高的状况,为了降低陀螺仪信号的噪声,改善其非线性性能,提高陀螺仪信号的精度,提出基于TI公司的数字信号处理器TMS320VC33的MEMS陀螺信号实时采集与处理系统,对MEMS陀螺信号进行降噪、非线性补偿处理;并在DSP多任务机制下实现数据采集、处理、传输的并行化,该信号处理平台信号处理时间短,实时性高,可以满足MEMS陀螺仪的使用要求,算法简单有效,可以显著降低MEMS陀螺信号的噪声,在实际应用中具有一定的参考意义。
基于DSP的MEMS陀螺仪信号处理平台的设计
一种基于VxWorks技术的通用信号处理平台设计
为了提高算法效率,实时处理图像信息,本处理系统是基于DSP+FPGA混用结构设计的。