為基站定制的數(shù)字信號處理器以及為針對無線通信設施(CI)設計的其它類型系統(tǒng)定制的數(shù)字信號處理器通常是市場中速度最快且功能最強大的處理器。
本文開發(fā)了一種高性能的基于DSP的電動機速度調控試驗臺。該試驗臺的硬件主要由兩部分組成:DSP主控制器電路板及主電路板。
介紹了自行設計的移動機器人CASIA-I中超聲測距系統(tǒng)的軟、硬件,以及超聲測距數(shù)據(jù)與上位機通信的設計和實現(xiàn)過程。該系統(tǒng)以DSP—TMS320LP2407A作為核心處理器,以CAN總線為基礎,實現(xiàn)了上述功能。經(jīng)實驗驗證,測距范圍為0.45m~3.5m,系統(tǒng)測距精度在0.7%以內,可以滿足移動機器人室內導航的要求。
高精密電流源能為精密儀器提供精度較高的電流供給,適用于半導體和材料科學研究中各種電阻的自動測量任務。具體應用中,對電流源的精度、可控性要求較高,使用單片機控制的高精密電流源設計,相對于現(xiàn)行的其他設計方法而言,可以較好地滿足上述要求,并且具有設計容易、性價比高、開發(fā)周期短等特點。本設計使用了ATMEL公司生產的AT89S系列高性價比的52單片機進行設計,體積輕小,實用性強,具有很好的應用前景。
您可以在自動流程中將一個 FPGA 協(xié)處理器添加到 DSP 系統(tǒng)中。視頻、影像和電信市場的標準推動了異構可重配置 DSP 硬件平臺的使用。就本文而言,這些平臺包括 DSP 處理器和 FPGA,它們提供的現(xiàn)成硬件解決方案可以解決視頻、影像和電信設計中的重大難題,但仍不失產品差異化所需的足夠的可定制性。
目前,隨著視頻處理領域的不斷深入發(fā)展,作為其實現(xiàn)的主要平臺——DSP系統(tǒng)的設計成為了決定視頻處理算法是否能高速實時運行的首要因素。一個優(yōu)秀的DSP系統(tǒng)框架應該至少具有功能的高效實施性和良好的軟硬件擴展性。本文介紹的這種基于視頻處理的DSP系統(tǒng)的框架正是以傳統(tǒng)的數(shù)字信號處理方式為基礎,以高效性和擴展性為目標,并且能夠適應大多數(shù)的器件而提出的在硬件上和在軟件上的解決方案。
DSP芯片自誕生以來,在短時間內得到了飛速的發(fā)展,并已經(jīng)在社會生活各個領域得到了廣泛的應用。但是,開發(fā)應用DSP需要高額投資購置DSP開發(fā)系統(tǒng)和相應的開發(fā)軟件,這對剛開始學習使用DSP的人來說,是難以接受的。德克薩斯儀器公司(TI)開發(fā)生產的初學者工具DSK(DSPStarter Kit),是為初學者進行DSP編程練習而提供的一套廉價的實時軟件調試工具。它的特點是功能全,價格低,代碼編譯速度快,使用簡單。
利用 MSP430 很容易實現(xiàn)這種語音記錄器。MSP430 微控制器利用集成外設來實現(xiàn)片上模擬信號鏈。此外,MSP430 的 CPU 處理能力非常強大,足以執(zhí)行錄制聲音的壓縮。
臨床呼叫求助裝置是傳送臨床信息的重要手段,關系病員安危,傳統(tǒng)的有線呼叫系統(tǒng)歷來受到各大醫(yī)院的普遍重視。如果采用無線傳輸,會節(jié)約布線和改造線路的資金,為醫(yī)院節(jié)約成本,并且及時、準確、可靠、簡便可行,比目前的同類產品更能受到醫(yī)院及病人的認可,有更強的競爭力,能大量推廣。
在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,前級放大器的零點漂移是探測誤差的主要來源,特別是在環(huán)境惡劣的條件下。例如,用于鐵路軸溫檢測的紅外探頭,要在環(huán)境溫度—40℃至+55℃的范圍內可靠的工作,其零點的溫漂范圍很大,是很難采用簡單的軟件修正和硬件補償技術完全解決的。本文介紹利用C8051F007單片機,在進行溫度數(shù)據(jù)采集和處理的同時,通過片上DAC對前級放大器進行零點自動調整,采用“軟硬兼施”的閉環(huán)調整方法,補償了系統(tǒng)的零點漂移。
介紹了一種利用AVR單片機和RTL8019AS以太網(wǎng)控制器實現(xiàn)的RS232接口設備遠程控制系統(tǒng),對AVR和RTL8019AS的硬件連接做了詳細說明,并介紹了RTL8019AS的工作原理及系統(tǒng)的軟件流程。該系統(tǒng)可實現(xiàn)段最大長度為100m、數(shù)據(jù)率為10Mbps的以太網(wǎng)數(shù)據(jù)接收與控制。
隨著電子產品集成化的發(fā)展.液晶顯示屏在便攜式儀器中實現(xiàn)圖像或文字的顯示應用更為廣泛。同時在當今信息時代,數(shù)字圖像處理技術對實時性、運算量大的要求越來越高,所以高運算速度的DSP芯片在數(shù)字圖像處理領域得到了廣泛的應用。
本文結合實例,介紹了基于Proteus的單片機電路系統(tǒng)設計和仿真過程。與傳統(tǒng)方法相比,使用Proteus可以提高單片機系統(tǒng)設計效率,具有很好的經(jīng)濟性、靈活性。
在智能儀表和工業(yè)控制中經(jīng)常需要顯示靜態(tài)圖像和動態(tài)數(shù)據(jù)信息,本設計利用通用串行總線(USB)接口控制器CY7C68013的Slave FIFO接口技術,實現(xiàn)TFT液晶屏的顯示驅動,Slave FIFO接口技術的高速率為實現(xiàn)視頻顯示提供了保障。
文章研究了基于DSP的燃料電池電站功率調節(jié)系統(tǒng)控制器。功率調節(jié)系統(tǒng)對整個電站系統(tǒng)的可靠、高效率和高質量運行有很重要的作用。