DSP

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数字信号处理,英文:Digital Signal Processing,缩写为DSP,是面向电子信息学科的专业基础课,先修专业课程为信号与系统。
  • DSP/FPGA专题技术讲座(北京)

    DSP/FPGA专题技术讲座(北京)

  • 基于DSP的焊接电流检测系统设计

    介绍了一种利用DSP对电阻焊焊接电流进行在线检测的系统,主要包括硬件设计、电流检测软件、LCD和按键软件设计。本系统通过温度和初值补偿设计,提高了检测准确度。试验结果表明,系统最大检测误差为0.67%。

  • 基于FPGA的多路视频通道控制

    视频监控以其直观、方便、信息内容丰富而广泛应用于许多场合。视频监控成为人们生活中不可缺少的技术。在一些危险场所,用视频监控代替人工监视,可以保证人们的生命安全。鉴于一路视频的视野范围有限,要充分收集目

  • 燃料电池车离散MRAC电机控制系统的DSP软件设计

    自适应控制理论在燃料电池车电机控制系统中的应用,对于提高电动汽车的驱动性能具有较好的效果。在此给出采用离散模型参考自适应控制的燃料电池车电机控制系统,控制系统设计以数字信号处理器为核心,简单介绍了系统的硬件设计,并在此基础上重点探讨DSP控制系统的软件设计,分析了主程序、脉宽调制中断处理程序、电流PI调节程序和速度自适应调节程序的软件实现,给出了主要程序流程图。探讨在电机DSP控制系统中,离散模型参考自适应算法的实现对于各种先进的控制策略在电动汽车中的应用具有重要意义。

  • CEVA与英飞凌科技携手助力下一代无线通信平台

    硅产品知识产权(SIP)平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司与英飞凌科技(Infineon Technologies)公司日前宣布,双方已就扩展其长期战略合作伙伴关系达成一致,英飞凌未来的移动电话和调制解调器平台

  • 基于DSP和FPGA的实时图像压缩系统设计

    提出了一种基于高频帧摄像头的高频帧实时图像压缩技术,以此技术为基础,使用TMS320CDM642和EP2C35 FPGA相结合,设计了一种高频帧实时图像处理器硬件系统。该系统采用2片SRAM乒乓结构,以及基于TI公司DSP/BIOS和支持XDAIS的JPEG2000压缩算法,实现了100帧/s的压缩速度,系统同时解决了图像压缩中容量和速度的问题,实验了采集和压缩过程的同步进行,大大提高了图像压缩速度。

  • 燃料电池车离散MRAC电机控制系统的DSP软件设计

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  • 基于DSP和FPGA的实时图像压缩系统设计

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  • TMS320C6457 DSP与开发工具套件(TI)

    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新开发平台与 TMS320C6457 数字信号处理器 (DSP) 的更高速度选项,继续为开发人员提供可实现低成本应用的各种高价值、高性能器件。TI 简化型开发平台与 TMS320C6457 - 850MHz 器件配合

  • TMS320C6457 DSP与开发工具套件(TI)

    TMS320C6457 DSP与开发工具套件(TI)

  • 基于DSP的双足机器人运动控制系统设计

    在仿人机器人研究领域,双足步行控制一直是其难点。主要介绍基于TI的DSP芯片TMS320F2812设计双足机器人的基本运动控制系统,围绕机器人腿部无刷直流电机的驱动进行优化设计。系统采用PWM进行电机调速,辅助以补偿参数,通过步态指令,验证电机运转的精确性、稳定性和系统的可操作性。电机调试为CCS仿真、步态规划和独立行走提供试验平台,使机器人能够实现步行功能。

  • 基于双DSP及VI技术的无线测控系统设计

    针对工业测控的现状和需求,提出一种新型测控方案,并对其关键技术进行了研究。系统采用双DSP工作模式,并在此基础上提出了并行FFT算法,实现了双余度数据采集及处理,提高了数据处理效率;采用RS 485无线通信方式实现数据和控制信号收发;上位机端基于Lab-VIEW开发平台实现了信号收发,并提供ODBC数据库接口,将虚拟仪器技术和面向Internet的Web技术有机结合起来,很好地满足了监测系统互联和资源共享的需求。

  • 基于DSP与数字温度传感器的温度控制系统

    传统的温度控制系统是以热敏电阻为温度传感器件,辅以风冷或水冷来达到目的的,存在体积大,噪音大且精度有限的缺点。介绍了利用数字温度传感器(DSl8B20)与DSP芯片(TMS320F2812)组成的温度测量系统,结合模糊PID算法(Fuzzy-PID),利用DSP的脉宽调制控制通过半导体制冷器的电流大小,达到温度控制的效果,体积小且精度达到O.1℃。给出DSP与DSl8820的接线图,并且介绍了利用CCS(代码编辑工作室)进行软件开发。该系统已经运用在LD温度控制方面,取得了很好的效果。

  • 基于DSP的双足机器人运动控制系统设计

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  • 基于DSP与FPGA的全姿态指引仪的设计

     本文设计了基于DSP与FPGA的系统结构,采用了软硬件填充的图形处理方法,先由DSP软件完成图形轮廓生成,然后FPGA硬件图形处理器根据图形轮廓完成耗时的图形填充,使系统在实时性方面取得了很好的效果并使得系统运算

  • 基于DSP与FPGA的全姿态指引仪的设计

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