完成某一特定任务的图像处理系统,其硬件方案大体上有三种:使用通用计算机[1]、使用ASIC(Application Specific Integrated Circuit)[2]和使用DSP(Digi
引言变电站综合自动化系统是将变电站的二次设备经过功能组合和优化设计,综合利用先进的多种学科技术,集成于一体的自动化系统[2][4]。从系统的结构看,全分散式的设计思想越来越显现出优越性。
开关电源以体积小,重量轻,功耗低,效率高,纹波小,噪声低,智能化程度高,易扩容等,逐渐替代工频电源,广泛应用于各种电子设备。高可靠性、智能化及数字化是开关电源的发展方向。
随着DSP技术的进步,计算能力更强、功耗更低和体积更小的DSP已经出现,使3G手机上植入更精确更复杂的自动语音识别(ASR)功能成为可能。目前,基本ASR应用可以分成三大类:1. 语音-文本转换(语音输入);2. 讲者识别;3. 语音命令控制(语音控制)。
OQPSK调制技术是继OPSK之后发展起来的一种恒包络数字调制技术,由于具有较高的频带利用率和在频带受限的系统中抗干扰性能强,被广泛地应用于移动通信和卫星通信领域。传统的OQPSK调制器.
MAX5121是美国MAXIM公司生产的12位低功耗电压输出型串行数模转换器(DAC)。该器件具有灵活的三线串行接口,可以与SPI、QSPI和MICROWIRE串。
无线通信产业不断推进创新,像WCDMA、WiMAX、MIMO和4G都需要增强的性能.性能增强,提供更大通信带宽的同时意味着越来越大的数据流量.多内核DSP强大的处理能力,兼具FPGA的扩展特性.
本文总结了近些年来的DSP的发展历程。
卫星测控多波束系统主要针对卫星信号实施测控,它包括两个方面:信号波达方向(DOA)的估计和数字波束合成。波达方向的估计是对空间信号的方向分布进行超分辨估计,提取空间源信号的参数如方位角。
本文讨论的无线传感装置就是采用了定点DSP芯片TMS320C6201进行计算和控制,具有高速的数字运算能力和高速的数据通信能力。
目前,TI公司的TMS320C6713B已经在生化分析仪器中广泛实用。其运算速度快、精度高。使其在牛化分析仪中具有独特的优势。其改进的哈佛结构、先进的多总线和多级流水线机制、专用的硬件乘法器、高效的指令集,使其易于嵌入信号滤波、信息融合算法,而不会牺牲其实时性。TMS320C6713B的速度快、精度高、体积小、成本低、开发周期短、可靠性高以及抗干扰能力强等优点,可以满足生化分析仪对硬件系统的要求。
本文此提出一种采用最小二乘法和线性回归校正DSP的ADC模块的方法,实验证明此方法可以大大提高转化精度,有效弥补了DSP中AD转化精度不高的缺陷。此方法硬件电路简单,成本代价较低,具有很高的推广和利用价值。
在工业应用中常使用传感器测量参数,但传感器信号一般较弱,并不适合远距离传输,而且非线性效果不理想,达不到较高的精度需求。本文将DSP和eCAN(增强型控制器局域网)总线技术应用于智能变送器中,以TMS320F2812为核心控制器,将数据通过CAN总线进行可靠通信,设计一种高精度智能变送器。
电机及其控制存在于许多常用的家用电器(包括微波炉、洗衣机、空调和冰箱)应用中。随着更多复杂应用的出现以及节约能量和降低成本要求,目前市场上已经开发出了许多更为先进的控制技术,如磁场定向控制技术或电机的负载自适应控制技术。由于缺少信号处理能力或合适的外围设备,一般的8位微控制器(MCU)通常无法实现这些先进的控制性能。然而,通过利用基于DSP内核的控制器,这种情况最近发生了引人注目的变化。
1、数字助听器开拓是必然的技术支持 助听器的设计具有严格的技术要求。助听器必须足够小的体积(以便置于人耳之中或其后部)、极低的运行功耗且不得引入噪声或失真。为满足这些要求,现有的助听器件消.
现在很多测控制系统为了提高抗干扰的能力,传感器输出信号多为 3线制的差分信号,如航空舵机的控制系统,通常采用的方法是把差分信号通过复杂电路处理再进行数据采集,这样不仅增加了硬件成本,还降低.
目前,工业用电的三分之二为电机所消耗,而在居民用电中这一比例亦高达四分之一,有鉴于此,电机的效率问题继续受到更大的关注。标准的电机应用完全能以更高的能量效率运行,就电能到机械能的转换而言,大多数电机的效率较低。这意味着它们浪费了大量的能量,以发热的形式散失掉,而未能变换为有用的机械能。 此外,既然一个未受控制的电机必须克服瞬态机械负载的影响,设计者除了加大电机尺寸外很难作出其它的选择,而一个尺寸过大的AC感应电机(最常用的电机类型),其效率必然更低,因为电机是在小于其设计负载的条件下工作。
本文在详细介绍了基于DSP(TMS320F2812)和专用控制集成芯片(MC33035)的基础上,综合运用了PID算法和滤波算法对无刷直流电机调速系统进行了研究,并给出了该控制系统的实际硬件电路设计和软件控制策略。实验结果表明,本控制系统运行稳定、控制算法合理、控制精度高,有着很强的应用推广价值。
本次收购是嵌入式处理器和模拟混合信号半导体两大行业领导者的整合,双方通过各自优势产品能够优化高性能计算电子系统的性能和效率。该交易已获得双方董事会一致批准。交易预计在获得IDT股东和相关监管机构批准后,将于2019年上半年完成。
数字图象处理技术在电子通信与信息处理领域得到了广泛的应用,设计一种功能灵活、使用方便、便于嵌入到系统中的视频信号采集电路具有重要的实用意义。