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公司宣布无晶圆厂的半导体公司Percello已获授权使用CEVA-TeakLite-III DSP内核,用于先进的毫微微蜂窝基站(Femtocell)基带芯片组的开发。 F
介绍了DSP与慢速设备接口的一种时序转换方法。通过该方法,可以解决DSP与传统输入输出设备时序不匹配的问题,从而实现DSP与8080、6800等时序兼容的或其它慢速读写周期的输入/输出设备的直接连接,如液晶显示模块、打印机、键盘等。这种时序转换方法能使DSP在工业控制和测试设备中获得更加广泛的应用。
ADSP-2103或ADSP-2105是ADI公司生产的数字信号处理器。AD7714与ADSP-2103/2105的接口电路如图所示。将ADSP-2103/2105的RFS非和TES非端配置成低电平时输出有效,将SCLK端配置成串行时钟输出端。AD7714的POL端接低电
介绍了DSP与慢速设备接口的一种时序转换方法。通过该方法,可以解决DSP与传统输入输出设备时序不匹配的问题,从而实现DSP与8080、6800等时序兼容的或其它慢速读写周期的输入/输出设备的直接连接,如液晶显示模块、打印机、键盘等。这种时序转换方法能使DSP在工业控制和测试设备中获得更加广泛的应用。
介绍了DSP与慢速设备接口的一种时序转换方法。通过该方法,可以解决DSP与传统输入输出设备时序不匹配的问题,从而实现DSP与8080、6800等时序兼容的或其它慢速读写周期的输入/输出设备的直接连接,如液晶显示模块、打印机、键盘等。这种时序转换方法能使DSP在工业控制和测试设备中获得更加广泛的应用。
DSP与慢速设备接口的实现
智能交通系统是21世纪城市交通的发展方向,移动机器人作为智能车辆控制系统实验平台的一个主要部分,对智能交通系统的关键技术的研究具有十分重要的意义。介绍了面向智能交通系统的SJTNC-1移动机器人的组成和结构,并详细叙述了基于数字信号处理器TMS320LF2407A的控制系统的设计和实现。
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
由US0012和μP构成超声波干扰探测系统的电路如图所示。将SEL40k端接高电平时,选择40kHz时钟频率。利用μP可完成下述任务:第一,给US0012提供40kHz的时钟频率;第二,设定US0012的灵敏度;第三,接收US0012发出的报
一些简易的超声波干扰探测仪并不需要配μP,具体电路如图所示。将SEL40k端接地时,可由400kHz压电陶瓷振荡器产生时钟信号。C2和C3为振荡电容,电容量可取100pF。灵敏度编程信号可通过小型直拨开关来设定。从主控制端
智能交通系统是21世纪城市交通的发展方向,移动机器人作为智能车辆控制系统实验平台的一个主要部分,对智能交通系统的关键技术的研究具有十分重要的意义。介绍了面向智能交通系统的SJTNC-1移动机器人的组成和结构,并详细叙述了基于数字信号处理器TMS320LF2407A的控制系统的设计和实现。
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
介绍了一种基于TMS320F206 DSP以及硬件汉字库的液晶模块的设计。给出了硬件接口设计框图、接口的设计实现以及硬件汉字库的制作方法,同时给出了液晶初始化和显示模块的设计思路以及软件实现。
利用本文介绍的方法成功实现DSP对SAA7111A的初始化配置。SAA7111A与TMS320VC5509A都集成有I2C模块,便于配置SAA7111A。CCS提供强大的芯片支持库CSL,可直接使用这些函数便于访问片上外设。这些函数都是经过优化的,其执行效率高并不比直接使用汇编语言编写的代码低。
基于DSP的液晶模块的显示原理及实现