本文提出了基于DSP的弧焊逆變電源數(shù)字化控制系統(tǒng),給出了利用單片機(jī)和DSP實(shí)現(xiàn)弧焊逆變電源數(shù)字化控制的解決方案,總結(jié)了基于DSP的弧焊逆變電源數(shù)字化控制系統(tǒng)優(yōu)于傳統(tǒng)微機(jī)控制系統(tǒng)的諸多方面,并探討了今后的應(yīng)用前景.
數(shù)字信號(hào)處理器具有高效的數(shù)值運(yùn)算能力,并能提供良好的開發(fā)環(huán)境,而可編程邏輯器件具有高度靈活的可配置性.本文描述了通過采用TMS320032浮點(diǎn)DSP和可編程邏輯器件(FPGA)的組合運(yùn)用來構(gòu)成高速高精運(yùn)動(dòng)控制器,該系統(tǒng)通過B樣條插值算法對(duì)運(yùn)動(dòng)曲線進(jìn)行平滑處理以及運(yùn)用離散PID算法對(duì)運(yùn)動(dòng)過程加以控制.
本文主要討論基于TI公司C64系列DSP的視頻解碼算法在系統(tǒng)優(yōu)化過程中需要考慮的若干因素。
盲信號(hào)分離是信號(hào)處理領(lǐng)域的熱點(diǎn)問題,涌現(xiàn)了許多成熟的算法,但它的硬件實(shí)現(xiàn)相對(duì)比較滯后。文章利用美國(guó)TI公司新一代的TMS320C64x數(shù)字信號(hào)處理芯片的多通道緩沖串口和增強(qiáng)型直接存儲(chǔ)器訪問(EnhancedDirectMemoryAccess,EDMA)的特點(diǎn),并結(jié)合DSP/BIOSⅡ?qū)崟r(shí)操作系統(tǒng),設(shè)計(jì)出了嵌入式混合語音采集與盲分離系統(tǒng)。該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易于集成、實(shí)時(shí)性好。
本文提出了基于DSP的弧焊逆變電源數(shù)字化控制系統(tǒng),給出了利用單片機(jī)和DSP實(shí)現(xiàn)弧焊逆變電源數(shù)字化控制的解決方案,總結(jié)了基于DSP的弧焊逆變電源數(shù)字化控制系統(tǒng)優(yōu)于傳統(tǒng)微機(jī)控制系統(tǒng)的諸多方面,并探討了今后的應(yīng)用前景.
本文提出了基于DSP的弧焊逆變電源數(shù)字化控制系統(tǒng),給出了利用單片機(jī)和DSP實(shí)現(xiàn)弧焊逆變電源數(shù)字化控制的解決方案,總結(jié)了基于DSP的弧焊逆變電源數(shù)字化控制系統(tǒng)優(yōu)于傳統(tǒng)微機(jī)控制系統(tǒng)的諸多方面,并探討了今后的應(yīng)用前景.
由于像美國(guó)聯(lián)合戰(zhàn)術(shù)無線電系統(tǒng)(JTRS)這樣的計(jì)劃,軟件定義的無線電(SDR)早已被證實(shí)。然而,有許多問題嚴(yán)重地制約著SDR的廣泛部署,其中相當(dāng)重要的問題就是功率。
數(shù)字信號(hào)處理器具有高效的數(shù)值運(yùn)算能力,并能提供良好的開發(fā)環(huán)境,而可編程邏輯器件具有高度靈活的可配置性.本文描述了通過采用TMS320032浮點(diǎn)DSP和可編程邏輯器件(FPGA)的組合運(yùn)用來構(gòu)成高速高精運(yùn)動(dòng)控制器,該系統(tǒng)通過B樣條插值算法對(duì)運(yùn)動(dòng)曲線進(jìn)行平滑處理以及運(yùn)用離散PID算法對(duì)運(yùn)動(dòng)過程加以控制.
本文主要討論基于TI公司C64系列DSP的視頻解碼算法在系統(tǒng)優(yōu)化過程中需要考慮的若干因素。
盲信號(hào)分離是信號(hào)處理領(lǐng)域的熱點(diǎn)問題,涌現(xiàn)了許多成熟的算法,但它的硬件實(shí)現(xiàn)相對(duì)比較滯后。文章利用美國(guó)TI公司新一代的TMS320C64x數(shù)字信號(hào)處理芯片的多通道緩沖串口和增強(qiáng)型直接存儲(chǔ)器訪問(EnhancedDirectMemoryAccess,EDMA)的特點(diǎn),并結(jié)合DSP/BIOSⅡ?qū)崟r(shí)操作系統(tǒng),設(shè)計(jì)出了嵌入式混合語音采集與盲分離系統(tǒng)。該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易于集成、實(shí)時(shí)性好。
基于TMS320C64x DSP/BIOSⅡ的嵌入式語音采集與盲分離系統(tǒng)設(shè)計(jì)
由于像美國(guó)聯(lián)合戰(zhàn)術(shù)無線電系統(tǒng)(JTRS)這樣的計(jì)劃,軟件定義的無線電(SDR)早已被證實(shí)。然而,有許多問題嚴(yán)重地制約著SDR的廣泛部署,其中相當(dāng)重要的問題就是功率。
為了解決基于DSP視頻監(jiān)控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集問題,本系統(tǒng)采用了視頻專用解碼A/D芯片和復(fù)雜可編程邏輯器件CPLD進(jìn)行控制和接口設(shè)計(jì),有效地實(shí)現(xiàn)視頻信號(hào)的采集與讀取的高速并行性,提高了電路的可靠性高,簡(jiǎn)化了電路設(shè)計(jì)過程,使整個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)增加柔韌性。
設(shè)計(jì)開發(fā)“導(dǎo)彈仿真器嵌入式組件”是成功完成某型產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型的一項(xiàng)核心環(huán)節(jié)。
根據(jù)SRM工作原理,設(shè)計(jì)了基于DSP56F805的三相(6/4)SRM雙閉環(huán)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。分析了一種三相SRM起動(dòng)方法,對(duì)速度和電流環(huán)分別采用了積分分離PI控制算法和增量式PID控制算法。
本文主要介紹了一種用于載波同步的高階COSTAS環(huán)路,用于完成MPSK的相干解調(diào)中的載波同步。本文提出了一種便于軟件實(shí)現(xiàn)的COSTAS環(huán)路的簡(jiǎn)化結(jié)構(gòu),用于完成8PSK的載波同步,并詳細(xì)討論了采取數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)編程實(shí)現(xiàn)COSTAS環(huán)路的一些問題。