- 在DSP领域,TI公司(德州仪器公司)一直处于世界霸主地位,它生产的TMS320系列DSP芯片以其独特的哈佛结构、硬件密集型方案和灵活的指令系统成为数字信号处理器产业中的领先者[1]。其C5000系列DSP芯片具有功耗小、高度并
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分析 研究 方法 引导 DSP C5402 DSP 自举引导 并行引导
- 实现信号源常用的方法是频率合成法,其中直接数字频率合成法是继直接频率合成法和间接频率合成法之后,随着电子技术迅速发展的第三代频率合成技术。DDS是一种全数字技术,它从相位概念出发直接合成所需频率,它具有频
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Builder FPGA DSP 正弦
- 无线传感器网络(WSN)是由大量无处不在的、具有通信与计算能力的微小传感器节点密集布设在无人值守的监控区域而构成的能够根据环境自主完成指定任务的智能自治测控网络系统,可广泛应用于航天、航空、国防、电力、能源
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传感 节点 设计 无线 能力 适应 通信 具有 无线传感网 自适应通信 DSP
- DSP与ISA总线PnP卡的接口技术研究,为解决多个总线设备共享系统总线时所带来的系统底层资源的分配和再分配问题,Microsoft公司在1993年以后相继公布了即插即用PnP(Plug-and-Play)规范,包括的总线类型有ISA、EISA、PCMCIA、PCI、VESA及SCSI等。PnP技术提
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技术 研究 接口 PnP ISA 总线 DSP ISA总线 即插即用(PnP) DSP芯片 识别 配置
- 基于DSP的DMA控制技术,TMS320C2XX是美国TI公司推出的一种低价格、高性能的16位定点运算数字信号处理器(DSP),它的性价比极高,目前已成为高档单片机的理想替代品,在通信、语音处理、军事、仪器仪表、图像处理等领域得到了广泛的应用。在以TM
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技术 控制 DMA DSP 基于 DMA DSP HOLD操作
- 全球领先的知识产权 (IP) 平台解决方案和数字信号处理器 (DSP) 内核的领先授权厂商CEVA公司宣布,Berkeley Design Technology, Inc. (BDTI) 已经公布对32位 CEVA-TeakLite-III DSP进行之BDTI DSP Kernel Benchmarks™ 认证测试所得的结果。BDTI 采用这个基准工具套件进行认证,结果表明CEVA-TeakLite-II达到同类处理器中最高的DSP面积效率和能源效率。此外,CEVA-TeakLite-I
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CEVA DSP TeakLite
- FPGA和DSP之间的“智能配分”可使无线系统设计师获得最佳性能组合和成本――效能。应用DSP和FPGA组合可使成本降低。对于无线基站,组合有DSP可编程逻辑的系统配分,可促使更大的产品设计和市场成功率。更高数据率的需
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FPGA DSP 无线基站 组合
- 2009年,开通CRM客户关系管理系统,企业信息化建设取得新成就。
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SEED DSP
- 随着工业电力电子技术的发展,电力系统的谐波抑制和无功补偿问题越来越受到人们的广泛关注。传统的谐波抑制手段是在电网中加装无源电力滤波器PPF(Passive Power Filter),利用电感、电容的谐振特性,在阻抗分流回路中
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电力 滤波器 有源 混合型 DSP 基于
- 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出速度可达 1.2 GHz 与 1 GHz 的新型 TMS320C6457 数字信号处理器 (DSP),其更高的性价比将使数据密集型信号处理应用的开发人员获益匪浅。与 TI 目前的单核 DSP 处理器相比,C6457 的性能可提升高达 30%,而成本可降低三分之一。性能的提升得益于存储器与高速缓存的数项改进,而体积更小的工艺节点则降低了成本。上述技术改进可针对网络、影像以及工业等市场显著降低系统成本,提高效率与设计灵活性,充分满足医疗影像、雷达、工业视觉系统以及测试设备
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TI DSP C64x+
- 一种新型多DSP并行处理结构,传统的雷达信号处理系统的设计是根据具体的需求确定算法流程以及硬件结构的。这导致了系统升级的困难加大。当信号处理的内容改变、要求处理的数据量加大、改进处理算法时,必须对整个系统进行重新设计。利用软件无线电
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结构 处理 并行 DSP 新型 多DSP 并行计算 实时信号处理
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