提出基于ADSP-TS101的信号处理系统,引入信号完整性分析,通过对数模混合部分,高密度(HD)电路及系统时钟的设计,从布局、布线等方面研究了高速数字电路硬件设计的几个关键技术,较好地解决了系统中主处理器在较高工作频率下稳定工作的问题,提高了系统性能。通过仿真结果基本达到设计要求
提出基于ADSP-TS101的信号处理系统,引入信号完整性分析,通过对数模混合部分,高密度(HD)电路及系统时钟的设计,从布局、布线等方面研究了高速数字电路硬件设计的几个关键技术,较好地解决了系统中主处理器在较高工作频率下稳定工作的问题,提高了系统性能。通过仿真结果基本达到设计要求
在雷达回波的实时处理过程中,脉冲压缩处理占有举足轻重的地位。本文在进行基于DSP的多片流水分段脉压设计时,做了两个假设:第一个是将每段脉压任务分为数据输入、数据脉压和数据输出三个子任务,忽略其他的运算时间,进行流水设计,得出了总的脉压时间;第二个是假设相邻的子任务由不同的DSP完成,据此得出了参与多片流水的DSP数量。然后综合考虑了总的脉压时间、参与多片流水的DSP数量、加速比以及并行效率等因素,在输入序列点数和分段重叠点数确定的情况下,研究了分段脉压的分段长度设计,指导设计实现了基于4片ADSP-TS101芯片的高性能并行DSP硬件平台。最后通过实测数据验证了硬件平台的设计
在雷达回波的实时处理过程中,脉冲压缩处理占有举足轻重的地位。本文在进行基于DSP的多片流水分段脉压设计时,做了两个假设:第一个是将每段脉压任务分为数据输入、数据脉压和数据输出三个子任务,忽略其他的运算时间,进行流水设计,得出了总的脉压时间;第二个是假设相邻的子任务由不同的DSP完成,据此得出了参与多片流水的DSP数量。然后综合考虑了总的脉压时间、参与多片流水的DSP数量、加速比以及并行效率等因素,在输入序列点数和分段重叠点数确定的情况下,研究了分段脉压的分段长度设计,指导设计实现了基于4片ADSP-TS1
阐述基于ADI公司的ADSP-TSl01 DSP的C语言和汇编语言混合鳊程应遵循的接口规范以及C程序的优化方法。
ADSP-TSl01S嵌入式系统的混合编程
本文讨论的是由高速DSP芯片ADSP—TS101构成的数字式雷达信号处理器。
本文讨论的是由高速DSP芯片ADSP—TS101构成的数字式雷达信号处理器。
本文介绍的基于美国模拟器件公司的DSP ADSP-TS201S和ADC AD7864的信号采集系统能够满足这些要求。
本文介绍的基于美国模拟器件公司的DSP ADSP-TS201S和ADC AD7864的信号采集系统能够满足这些要求。
本文介绍使用该系列中的ADSP-TS201S芯片实现一个图像采集处理系统的设计方案。
本文介绍使用该系列中的ADSP-TS201S芯片实现一个图像采集处理系统的设计方案。
ADSP-TSl01是AD公司新一代TigerSHARC结构的高性能定点/浮点数字信号处理器,以其卓越的性能可广泛应用于医疗图像、声纳系统、通信、航空、自动控制、仪表、雷达等领域。文章介绍ADSP-TSl01摘要 的应用特点、主要性能及芯片内部的系统结构和功能框图,并着重给出多片ADSP-TSl01在雷达信号处理方面的典型应用,最后说明DSP的电源供电和功耗的计算方法。
ADSP-TSl01是AD公司新一代TigerSHARC结构的高性能定点/浮点数字信号处理器,以其卓越的性能可广泛应用于医疗图像、声纳系统、通信、航空、自动控制、仪表、雷达等领域。文章介绍ADSP-TSl01摘要 的应用特点、主要性能及芯片内部的系统结构和功能框图,并着重给出多片ADSP-TSl01在雷达信号处理方面的典型应用,最后说明DSP的电源供电和功耗的计算方法。
介绍了ADI公司的新一代高性能TigerSHARC处理器ADSP-TS201S的结构和性能,并结合与TS101S的对比说明了TS201S在性能上的改进;给出了基于TS201S进行系统设计的基本方法及设计过程中应该特别注意的问题;
介绍了ADI公司的新一代高性能TigerSHARC处理器ADSP-TS201S的结构和性能,并结合与TS101S的对比说明了TS201S在性能上的改进;给出了基于TS201S进行系统设计的基本方法及设计过程中应该特别注意的问题;