Cirrus Logic最近推出多款环绕声编解码器。该系列产品将帮助音视频接收器及车载音响系统制造商将多通道环绕声性能整合到自己的入门级和中档产品中。
针对传统便携式振动测试仪测量精度低,动态范围小,功耗大等缺点,采用24位高精度∑一△型A/D转换器ADSl274和数字信号处理器TMS320VC5502构建了一个模式可控的高精度数据采集系统。该系统可实现24位精度、4通道同步数据采集,最高采样频率可达128 Ks/s,并能动态控制A/D转换器的工作模式。实验结果表明,该系统设计既具有低功耗、高精度和宽动态范围等优点.又具有良好的应用前景。
车载音频领域的技术革新持续发展,数字广播、后座娱乐、无线连接等新功能的涌现,要求车载功放产品相应加速更新换代,从传统AB类功放到D类功放,以及下一代数字功放,车载功放产品在输出功率、智能控制及诊断功能等方面不断完善,以满足现有及未来市场需求。
介绍一种以Philips公司的P87C591作为超声波传感器控制核心及CAN总线控制器,以TJAl040作为CAN总线收发器的CAN总线智能超声波测距系统;详细介绍其硬件电路构成、工作原理及软件设计思想。该系统硬件结构简单,实用性强。
针对传统便携式振动测试仪测量精度低,动态范围小,功耗大等缺点,采用24位高精度∑一△型A/D转换器ADSl274和数字信号处理器TMS320VC5502构建了一个模式可控的高精度数据采集系统。该系统可实现24位精度、4通道同步数据采集,最高采样频率可达128 Ks/s,并能动态控制A/D转换器的工作模式。实验结果表明,该系统设计既具有低功耗、高精度和宽动态范围等优点.又具有良好的应用前景。
以多片C645x DSP为应用对象,介绍DSP之间的串行RapidIO总线通信方式。详述串行RapidIO的结构层次、硬件设计和软件设计方法。在DSP的数字信号处理功能基础上应用串行RapidIO,使得数据传输速率达到10 Gbps,从而实现语音、视频和数据的同时传输,满足高速数据传输系统的需求。
C645x的串行RapidlO息线通信系统设计
介绍一种基于ARM和CAN总线的双通道高精度数据采集系统的设计方案。该系统采用LPC2292(主控芯片)和2个24位精度的数/模转换器ADSl251,数据经过处理后通过CAN总线进行传输。本文详细讨论了模拟前端信号调理电路、CAN通信传输电路以及相关的程序,有效降低了系统的复杂度,提高了抗干扰能力。目前整个系统性能稳定,实现了高精度、低功耗的数据采集。
介绍一种基于ARM和CAN总线的双通道高精度数据采集系统的设计方案。该系统采用LPC2292(主控芯片)和2个24位精度的数/模转换器ADSl251,数据经过处理后通过CAN总线进行传输。本文详细讨论了模拟前端信号调理电路、CAN通信传输电路以及相关的程序,有效降低了系统的复杂度,提高了抗干扰能力。目前整个系统性能稳定,实现了高精度、低功耗的数据采集。
介绍了基于TMS320C6713型DSP控制的通用串行总线(Universal Serial Bus,简称USB)嵌入式主控制器SL811HS的设计方案:给出硬件设计电路和软件设计流程。由于USB协议的复杂性,因此重点介绍了驱动程序设计在数据传输时对各种状态的判断和处理,尤其是Bulk一Only协议中CBW包的传输。实验证明,该方案可实际用于野外数据采集系统。
基于TMS320C6713控制的USB数据存储系统设计
目前,数据采集系统对采样率、分辨率和抗干扰能力的要求越来越高。尤其是在典型的多路采集+多路开关+单路A/D转换器的数据采集中,采集速度受到限制。为此,介绍了一种基于现场可编程门阵列(FPGA)的高速多路数据采集系统设计和实现。采用模拟开关级联的方法,有效地达到了160路采集速度。采用该方法设计的采集卡能有效完成多路同步高速数据采集任务,且成功地用于某装置的输出信号检测。
目前,数据采集系统对采样率、分辨率和抗干扰能力的要求越来越高。尤其是在典型的多路采集+多路开关+单路A/D转换器的数据采集中,采集速度受到限制。为此,介绍了一种基于现场可编程门阵列(FPGA)的高速多路数据采集系统设计和实现。采用模拟开关级联的方法,有效地达到了160路采集速度。采用该方法设计的采集卡能有效完成多路同步高速数据采集任务,且成功地用于某装置的输出信号检测。
阐述基于24位高精度串行A/D转换器CS5532的自动称重系统的设计及实现方法。从硬件与软件两方面入手,介绍称重传感器与CS5532的接口电路设计及其使用、电磁振动器的工作原理与控制方法、过零点检测电路设计,以及SEDl520控制的12232点阵型液晶显示模块及使用。该系统精度高、操作方便、可靠性强,具有良好的应用前景。
设计一个基于浮点DSPs TMS320C6727的8路音频信号采集与处理系统。介绍该系统的总体方案和软硬件设计;利用TMS320C6727的多通道音频串口(McASP)和PCM4204、PCM4104和DIR9001等芯片实现音频信号的采集、处理、回放和通信;提出了2片模/数转换芯片分别工作在主从模式,从而实现音频采集的设计方案;给出了系统的主要硬件配置和软件流程图。
TMS320C6727的 音频采集处理回放系统设计