- 摘要:介绍了一种新的电流采样方案,提出了实用电路,阐述其工作原理,并给出了在TMS320LF240x DSP中实现的子程序。 关键词: 电流采样 数字信号处理器 运算放大器
引言 在绝大多数电机调速以及其它控制系统中都要用到电流采样,以用于电流反馈控制。目前在高性能的电机变频调速系统中,数字信号处理品(DSP)越来越多地被使用。其中以德州仪器(TI)公司TMS320C/LF240(X)为代表的C2000系列的DSP用得较多。现有的电流采样方法大多采用文献[2]的模数采样方案,如下图1所示:
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电流采样 DSP TLC2274
- 介绍了一种基于DSP的程控交流电源。该交流电源不仅能够输出频率幅值,可变的正弦电压,而且能够输出周期性畸变电压。电源系统采用数模混合控制,数字部分实现高精度的波形发生器和电压有效值控制
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电源 研制 交流 程控 DSP 基于
- 介绍了SDRAM的特点和工作原理,提出了一种基于FPGA的SDRAM控制器的设计方法,使用该方法实现的控制器可非常方便地对SDRAM进行控制。
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Verilog SDRAM FPGA 控制器
- 2005年,SEED迎来十年华诞,各界朋友欢聚一堂,共同见证SEED十年成就。
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SEED DSP
- 毫米波多目标信号发生器通过模拟的方法产生多种类型高精度的雷达多目标回波信号,在实际雷达系统前端不具备的条件下对雷达系统后级进行调试,便于制导武器的性能测试,大大加快新武器的研制进程。毫米波多目标信号产生的关键是要求回波信号距离分辨率极高,常规的多目标信号产生方法如使用数字延时线产生多目标之间的延时,其控制不灵活,并且有些延时线需要接ECL电源,使用不方便也增加了设计的复杂度。使用分立元件实现延时则使电路元件过多,电路的稳定性及延时的精确性也会大大降低。本文介绍一种新的产生毫米波雷达模拟器的多目标信号的方法
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FPGA
- 本文讨论的四种常用FPGA/CPLD设计思想与技巧:乒乓操作、串并转换、流水线操作、数据接口同步化,都是FPGA/CPLD 逻辑设计的内在规律的体现,合理地采用这些设计思想能在FPGA/CPLD设计工作种取得事半功倍的效果。
FPGA/CPLD的设计思想与技巧是一个非常大的话题,由于篇幅所限,本文仅介绍一些常用的设计思想与技巧,包括乒乓球操作、串并转换、流水线操作和数据接口的同步方法。希望本文能引起工程师们的注意,如果能有意识地利用这些原则指导日后的设计工作,将取得事半功倍的效果!
乒乓操作
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FPGA 嵌入式
- 利用FPGA 实现大型设计时,可能需要FPGA 具有以多个时钟运行的多重数据通路,这种多时钟FPGA 设计必须特别小心,需要注意最大时钟速率、抖动、最大时钟数、异步时钟设计和时钟/数据关系。设计过程中最重要的一步是确定要用多少个不同的时钟,以及如何进行布线,本文将对这些设计策略深入阐述。
FPGA 设计的第一步是决定需要什么样的时钟速率,设计中最快的时钟将确定FPGA 必须能处理的时钟速率。最快时钟速率由设计中两个触发器之间一个信号的传输时间P 来决定,如果P 大于时钟周期T,则当信号在一个触发
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FPGA 嵌入式
- 算术编码是一种无失真的编码方法,能有效地压缩信源冗余度,属于熵编码的一种。算术编码的一个重要特点就是可以按分数比特逼近信源熵,突破了Haffman编码每个符号只不过能按整数个比特逼近信源熵的限制。对信源进行算术编码,往往需要两个过程,第一个过程是建立信源概率表,第二个过程是对信源发出的符号序列进行扫描编码。而自适应算术编码在对符号序列进行扫描的过程中,可一次完成上述两个过程,即根据恰当的概率估计模型和当前符号序列中各符号出现的频率,自适应地调整各符号的概率估计值,同时完成编码。尽管从编码效率上看不如已
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FPGA 嵌入式
- 设计了一种基于FPGA的HDLC协议控制系统?该系统可有效利用FPGA片内硬件资源,无需外围电路,高度集成且操作简单。重点对协议的CRC校验及“0”比特插入模块进行了介绍,给出了相应的VHDL代码及功能仿真波形图。
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HDLC FPGA 控制协议
- 提出了一种基于FPGA和USB的高速数据传输、记录及显示系统的设计方案,并对其中的低电压差分信号(LVDS)传输方式、FPGA功能模块以及USB传输模块等进行了介绍。
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FPGA USB 高速数据传输 记录
- 2005年,获得法国ATEME公司中国区总代理资格。
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SEED DSP
- 介绍了应用FPGA技术进行帧同步器设计的实现原理、系统框图及设计中需要注意的问题,给出了用VHDL描述的几个模块的源代码。
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FPGA 数字复接 系统 帧同步器
- 分析了仪器仪表领域的发展趋势,详细介绍了微型热敏打印机的工作原理及应用,给出了热敏打印机同DSP的简单接口方法以及相应的打印机初始化程序。
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DSP 接口 应用 处理器 数字 打印机 高速 热敏
- 人类在认识、改造自然的过程中,80%的信息来自于视频、图像和文字。二十一世纪,数字视频、图像处理技术理所当然地成为数字化时代的核心技术之一。随着数字视频处理算法技术及网络技术的发展,数字视频与图像已越来越广泛地应用于视频通讯、视频监控、视频广播(HDTV、IPTV)等领域,相关产品正以势不可挡的姿势迎面向我们扑来。美国德州仪器公司(TI)推出的数字多媒体处理平台:DM642平台,达芬奇(Davinci)平台等对这种热点趋势起到了推波助澜作用。利用这些平台及当今世界上先进的H.264、WM9等先进的图像算法
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DSP
- 2005年,杭州办事处成立,SEED继续保持在该地区发展的良好态势。
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SEED DSP
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