摘要:为满足弹上信号处理领域不断增长的任务需求并适应不同的应用场合,设计高性能通用并行计算机,进而构建各类信号处理系统是一种趋势。基于时共享总线和分布式两种并行结构的理论分析,结合信号处理系统的特点,
基于DSP的高性能通用并行弹载计算机设计与实现
引 言 数据采集是DSP最基本的应用领域,本文设计的数据采集系统利用TI公司的TMS320F2812 DSP芯片。该芯片的主要特点有:150 MI/s(百万条指令/秒)的执行速度使得指令周期减小到6.67ns,从而提高了控制器的实时控制
根据电磁波传播的理论,研究了无源、 、线性、均匀、各向同性导电媒质中感应通信问题,确定了感应通信工作频率的范围。从DPSK数字通信系统的原理出发,研究了导电媒质中低频感应通信系统原理及其组成,提出了基于DSP的低频无线通信系统的设计方法,并利用Matlab软件对该DPSK通信系统进行了仿真设计。仿真结果表明,该低频无线通信系统达到了通信的基本要求,提出的基于DSP的设计方法是可行的。
数字信号处理器(DSP)具有出色的多媒体性能。一般而言,它们运行编解码器所需的周期只有通用处理器(GPP)内核的40%到50%。DSP还能提供比ASIC大得多的灵活性和可重配置性。但迄今为止,要在数字视频应用中运用DSP
如何通过开源API在DSP上进行视频处理
如何通过开源API在DSP上进行视频处理
引 言 数据采集是DSP最基本的应用领域,本文设计的数据采集系统利用TI公司的TMS320F2812 DSP芯片。该芯片的主要特点有:150 MI/s(百万条指令/秒)的执行速度使得指令周期减小到6.67ns,从而提高了控制器的实时控制
医疗电子产品制造商希望能够显著提升最新设备的设计速度,以充分满足医疗供应商对能够在电池供电型便携式设计中实现高级特性的尖端产品不断增长的需求。为加速并简化上述便携式医疗设备的开发,德州仪器 (TI) 日前宣
基于TMS320VC5505 DSP的医疗开发套件(TI)
21世纪的战场以网络战为中心,从卫星到单兵,以及各种装备中,系统体积、重量和功耗(SWaP)都非常关键。不论是在有人(舰艇、飞机和车辆),还是无人(导弹、传感器,以及空中和地面车辆(UAV和UGV))装备中,保密无线通信
根据电磁波传播的理论,研究了无源、 、线性、均匀、各向同性导电媒质中感应通信问题,确定了感应通信工作频率的范围。从DPSK数字通信系统的原理出发,研究了导电媒质中低频感应通信系统原理及其组成,提出了基于DSP的低频无线通信系统的设计方法,并利用Matlab软件对该DPSK通信系统进行了仿真设计。仿真结果表明,该低频无线通信系统达到了通信的基本要求,提出的基于DSP的设计方法是可行的。
21世纪的战场以网络战为中心,从卫星到单兵,以及各种装备中,系统体积、重量和功耗(SWaP)都非常关键。不论是在有人(舰艇、飞机和车辆),还是无人(导弹、传感器,以及空中和地面车辆(UAV和UGV))装备中,保密无线通信
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
根据红外双视场光学成像系统的特点和技术要求,介绍一种以DSP芯片TMS320LF2407A为控制核心的调焦系统,主要包括光学系统的调焦原理、调焦机构的设计、控制系统硬件电路的构成及控制策略的软件实现。实验结果表明,该调焦系统可以在1 s内实现大小两个视场的切换,调焦定位精度达到5μm,满足光学系统对调焦控制的快速性和高精度要求。
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。
根据红外双视场光学成像系统的特点和技术要求,介绍一种以DSP芯片TMS320LF2407A为控制核心的调焦系统,主要包括光学系统的调焦原理、调焦机构的设计、控制系统硬件电路的构成及控制策略的软件实现。实验结果表明,该调焦系统可以在1 s内实现大小两个视场的切换,调焦定位精度达到5μm,满足光学系统对调焦控制的快速性和高精度要求。