1 引言 自從20世紀80年代初期第一片數(shù)字信號處理器芯片(DSP)問世以來,DSP就以數(shù)字器件特有的穩(wěn)定性、可重復性、可大規(guī)模集成、特別是可編程性和易于實現(xiàn)自適應處理等特點,給數(shù)字信號處理的發(fā)展帶來了巨大機
摘 要: 以Altera公司MAX7000系列為代表,介紹了CPLD在DSP系統(tǒng)中的應用實例。該方案具有一定的普遍適用性。 關鍵詞: RESET BOOT HPI CPLD的延時 時序 DSP的速度較快,要求譯碼的速度也必須較快。利用
摘 要: 以Altera公司MAX7000系列為代表,介紹了CPLD在DSP系統(tǒng)中的應用實例。該方案具有一定的普遍適用性。 關鍵詞: RESET BOOT HPI CPLD的延時 時序 DSP的速度較快,要求譯碼的速度也必須較快。利用
隨著社會的發(fā)展和人們生活水平的提高,人們對健康的重視程度日益增加,但是伴隨著生活水平的提高心血管疾病的發(fā)病率不斷攀升。 特別是近年來隨著社會老齡化的加劇,心血管疾病成了威脅人類生命的主要疾病,心臟
隨著社會的發(fā)展和人們生活水平的提高,人們對健康的重視程度日益增加,但是伴隨著生活水平的提高心血管疾病的發(fā)病率不斷攀升。 特別是近年來隨著社會老齡化的加劇,心血管疾病成了威脅人類生命的主要疾病,心臟
引言 芯片的燒寫與自加載是一個DSP系統(tǒng)能夠順利運行的基本條件。在DSP加載技術方面已經(jīng)有大量文獻和工作成果,比較好地解決了DSP自加載方面的許多基本問題。而傳統(tǒng)的燒寫/加載方案在調(diào)試、更新程序時需要反復外
一種具備遠程多加載的DSP系統(tǒng)方案設計
引言 芯片的燒寫與自加載是一個DSP系統(tǒng)能夠順利運行的基本條件。在DSP加載技術方面已經(jīng)有大量文獻和工作成果,比較好地解決了DSP自加載方面的許多基本問題。而傳統(tǒng)的燒寫/加載方案在調(diào)試、更新程序時需要反復外
一種DSP的遠程多加載方案設計
隨著高速DSP技術的廣泛應用,相應的高速DSP的PCB設計就顯得十分重要。由于DSP是一個相當復雜、種類繁多并有許多分系統(tǒng)的數(shù)、?;旌舷到y(tǒng),所以來自外部的電磁輻射以及內(nèi)部元器件之間、分系統(tǒng)之間和各傳輸通道間的串
高速DSP系統(tǒng)的電路板級電磁兼容性設計
針對實際應用DSE系統(tǒng)時常見的電源干擾、傳輸線效應和強電干擾等問題,對電子產(chǎn)品電磁環(huán)境進行分析,根據(jù)電磁干擾產(chǎn)生的機理和影響,對DSP系統(tǒng)提出了電磁兼容性設計要求。從元器件的布置,地線和電源線的布置,信號線的布置三個方面給出電路板的設計方法,從而有效降低DSP系統(tǒng)的干擾,提高電磁兼容性能。這些技術從設計層次上保證了高速DSP系統(tǒng)的有效性和可靠性。
高速的DSP視頻系統(tǒng)中有許多潛在的噪聲和輻射源,它們可以擾亂系統(tǒng)的工作,或者使設計通不過FCC的認證。所幸的是,對噪聲和輻射的規(guī)劃和掌握可以幫助系統(tǒng)設計師將這些問題減到最小。早期的努力將節(jié)省大量的調(diào)試工作和后期的麻煩。PCB布局和回路退耦是設計師可以限制系統(tǒng)噪聲和EMI的兩種常用技術。具備了這些技術,DSP視頻設計師就能有效地解決系統(tǒng)的噪聲和輻射。
高速的DSP視頻系統(tǒng)中有許多潛在的噪聲和輻射源,它們可以擾亂系統(tǒng)的工作,或者使設計通不過FCC的認證。所幸的是,對噪聲和輻射的規(guī)劃和掌握可以幫助系統(tǒng)設計師將這些問題減到最小。早期的努力將節(jié)省大量的調(diào)試工作和后期的麻煩。PCB布局和回路退耦是設計師可以限制系統(tǒng)噪聲和EMI的兩種常用技術。具備了這些技術,DSP視頻設計師就能有效地解決系統(tǒng)的噪聲和輻射。
高速的DSP視頻系統(tǒng)中有許多潛在的噪聲和輻射源,它們可以擾亂系統(tǒng)的工作,或者使設計通不過FCC的認證。所幸的是,對噪聲和輻射的規(guī)劃和掌握可以幫助系統(tǒng)設計師將這些問題減到最小。早期的努力將節(jié)省大量的調(diào)試工作和后期的麻煩。PCB布局和回路退耦是設計師可以限制系統(tǒng)噪聲和EMI的兩種常用技術。具備了這些技術,DSP視頻設計師就能有效地解決系統(tǒng)的噪聲和輻射。
本文給出了一種基于TS201的多DSP并行系統(tǒng)方案實例。事實上,在多并行系統(tǒng)的設計中,采用網(wǎng)狀松耦網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)可使網(wǎng)絡管理更容易,同時也可方便地利用DMA傳輸來將多路信息集中在同一個節(jié)點進行運算。其對稱結(jié)構(gòu)也可使配套程序簡單化,還可使多個節(jié)點重復利用。因此,本文可以作為設計多DSP并行系統(tǒng)的一種參考。
本文給出了一種基于TS201的多DSP并行系統(tǒng)方案實例。事實上,在多并行系統(tǒng)的設計中,采用網(wǎng)狀松耦網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)可使網(wǎng)絡管理更容易,同時也可方便地利用DMA傳輸來將多路信息集中在同一個節(jié)點進行運算。其對稱結(jié)構(gòu)也可使配套程序簡單化,還可使多個節(jié)點重復利用。因此,本文可以作為設計多DSP并行系統(tǒng)的一種參考。
Nand Flash作為一種安全、快速的存儲體,因其具有體積小、容量大、成本低、掉電數(shù) 據(jù)不丟失等一系列優(yōu)點,已逐步取代其它半導體存儲元件,成為嵌入式系統(tǒng)中數(shù)據(jù)存儲的主 要載體。盡管Nand Flash的每個單元塊相互獨
Nand+Flash存儲管理在DSP系統(tǒng)中的實現(xiàn)
本文對多路測量信號的擴頻傳輸系統(tǒng)進行了研究,提出了對所傳輸信號的頻譜進行擴展并利用碼分復用實現(xiàn)多路信號的復用傳輸?shù)姆椒?。分析了多路測量信號擴頻傳輸系統(tǒng)的 DSP系統(tǒng)實現(xiàn)的整體方案,并實現(xiàn)電路的設計。