提出一个基于TMS320VC5402的音频信号采集与处理系统。介绍了该系统的总体方案和硬软件设计。讨论了模/数(A/D)和数/模(D/A)转换电路的设计方法以及如何利用TMS320VC5402的多通道缓冲同步串口(McBSP)和PCM1800及PCM1744芯片接口来实现音频信号的采集和输出。实验证明。所设计的基于DSP的硬件和软件系统是一个很好的音频信号采集与处理系统。
提出一个基于TMS320VC5402的音频信号采集与处理系统。介绍了该系统的总体方案和硬软件设计。讨论了模/数(A/D)和数/模(D/A)转换电路的设计方法以及如何利用TMS320VC5402的多通道缓冲同步串口(McBSP)和PCM1800及PCM1744芯片接口来实现音频信号的采集和输出。实验证明。所设计的基于DSP的硬件和软件系统是一个很好的音频信号采集与处理系统。
提出一个基于TMS320VC5402的音频信号采集与处理系统。介绍了该系统的总体方案和硬软件设计。讨论了模/数(A/D)和数/模(D/A)转换电路的设计方法以及如何利用TMS320VC5402的多通道缓冲同步串口(McBSP)和PCM1800及PCM1744芯片接口来实现音频信号的采集和输出。实验证明。所设计的基于DSP的硬件和软件系统是一个很好的音频信号采集与处理系统。
DSP(数字信号处理器)芯片TMS320VC5402具有高性能、低功耗、资源多等特点,其独特的6总线哈佛结构,使其能够6条流水线同时工作,工作频率达到100 MHz。具有2个缓冲串口BSP、8位并行EHPI(增强主机接口)、可编程的等待状态发生器等,可以满足数据处理控制的要求。 针对此应用系统通信接口数据量大、对速度要求高、实时控制的特点,本项目采用高速USB(通用串行总线)接口实现了高速的数据处理与传输。USB是一种新型接口技术,是计算机和外围设备接口通信的一种总线标准。它支持热插拔、即插即用,连接简单。本文将介绍VC5402的GPI()(I/0)资源配置及CY7C68013与外设的从(Slave)FIF0接口方式。
DSP(数字信号处理器)芯片TMS320VC5402具有高性能、低功耗、资源多等特点,其独特的6总线哈佛结构,使其能够6条流水线同时工作,工作频率达到100 MHz。具有2个缓冲串口BSP、8位并行EHPI(增强主机接口)、可编程的等待状态发生器等,可以满足数据处理控制的要求。 针对此应用系统通信接口数据量大、对速度要求高、实时控制的特点,本项目采用高速USB(通用串行总线)接口实现了高速的数据处理与传输。USB是一种新型接口技术,是计算机和外围设备接口通信的一种总线标准。它支持热插拔、即插即用,连
TMS320VC5402 I/o资源配置及与USB通信
本文提出了基于TMS320VC5402的语音识别系统方案。整个系统以TMS320VC5402为核心电路进行设计,由TLC320AD50C进行A/D转换,由TMS320VC5402识别语音信号,然后和机器人通信,并由AT89S52控制 LCD显示识别结果。
本文提出了基于TMS320VC5402的语音识别系统方案。整个系统以TMS320VC5402为核心电路进行设计,由TLC320AD50C进行A/D转换,由TMS320VC5402识别语音信号,然后和机器人通信,并由AT89S52控制 LCD显示识别结果。
本文以TMS320VC5402(简称VC5402)为例,介绍DSP的HPI口及其与PCl2040的接口设计。
本文以TMS320VC5402(简称VC5402)为例,介绍DSP的HPI口及其与PCl2040的接口设计。
DSP和单片机之间的通信一般利用双口RAM,通过串口或DSP的HPI接口实现。
本文主要介绍一个点火线圈数据采集处理系统的设计。该系统以PC机作为上位机,利用DSP高速采集现场数据,并通过HPI主机通讯接口利用PCI9052与上位机PCI总线进行通讯,可以满足大量实时数据的处理要求。
DSP和单片机之间的通信一般利用双口RAM,通过串口或DSP的HPI接口实现。