- 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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数字信号处理 DSP
- 本文通过研究提出了一种多处理器实时开发环境的设计思想,它可以支持多种型号处理器的同时开发,使系统级开发变得简单易行。
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环境 设计 开发 实时 DSP 处理器 基于
- 介绍了DSP应用系统的硬件接口电路:包括电平变换电路、仿真器JTAG接口电路、以及可扩展的硬件接口(如A/D、D/A、SRAM)等的设计方法,并给出了接口电路在设计时须注意的几个问题。
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DSP 应用系统 电路设计 硬件接口
- 视频压缩编码标准H.264/AVC是由ISO/IEC和ITU-T组成的联合视频专家组(JVT)制定的,他引进了一系列先进的视频编码技术,如4×4整数变换、空域内的帧内预测,多参考帧与多种大小块的帧间预测技术等,标准一经推出,就以其高效的压缩性能和友好的网络特性受到业界的广泛推崇。特别是在2004年7月JVT组织做了重要的保真度范围扩展的补充后,更加扩大了标准的应用范围,但同时巨大的运算量却成为其广泛应用的瓶颈。考虑到H.264协议实现的复杂度,本文的思路是:一方面提高硬件处理速度和能力,采
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DSP 编码算法 视频压缩编码 编码器 ARM CPU
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DSP 合众达
- 仿真是所有系统成功开发的基础。通过在不同条件、参数值和输入情况下对系统进行高级行为仿真,工程师可以迅速找到、分离并纠正系统的设计问题。因为在这一阶段,比较容易区分设计问题和编程问题。通过在系统级工作,设计人员可以确定这一阶段的问题是来自设计缺陷,而不是编程问题。此外,在信号处理系统设计中使用基于模型的方法大大缩短了“错误诊断延迟”时间――从设计中出现错误到发现错误并分离错误的时间。
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真的 重要性 系统 DSP FPGA 设计 采用
- 采用自顶向下的流程设计了一款32位DSP的cache。该cache采用两级结构,第一级采用哈佛结构,第二级采用普林斯顿结构。本文详细论述了该cache的结构设计及采用的算法。
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结构设计 cache 两级 DSP 32位
- 1 引言
随着数字信号处理理论的日趋完善和超大规模集成电路技术的飞速发展,在各种实时处理应用需求的推动下,数字信号处理器(DSP)也得到了越来越广泛的应用。
DSP的监控是DSP开发和应用中十分重要的环节。目前在DSP的开发过程中,最常用的方式是通过购买处理器的JTAG仿真器和开发软件包实现对DSP的调试和监控。JTAG调试工具的功能十分强大,对于不熟悉DSP内部结构和细节的开发者而言是一种非常不错的选择。但是此种方法也有其缺陷:首先,开发成本比较昂贵,一般购买正版仿真器和软件包的价格都在
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DSP 监控 JTAG PC
- 随着在数字信号处理(DSP)算法和芯片处理能力以及通信网络结构优化等方面的不断发展,现代化通信已经迅速普及。音频会议是众多通信系统的必备功能。有多个用户参与的音频会议,最简单的模式可以使用令牌控制下的互斥模式,使只有拥有发言权的那个与会者才可以讲话。在这种模式下,每个与会者某一时刻只能听到一路音频信号,这种“半双工”模式对于音频会议是不方便和不实际的。
真正的电话会议应当仿真多个与会者在一个会议室进行对话的情形。但是由于与会终端在物理上并不在一起,而每个终端只有一套音频输
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DSP 音频会议 音频输出 ITU-T 有无声检测
- 1 引言
随着网络技术、图像处理技术及嵌入式技术日趋成熟,视频监控技术得到广泛的应用。银行、工厂、政府、学校等部门,都设置有监控系统。尤其是在国际上一系列恐怖事件后,人们更感到监控系统的重要。而且要求视频监控设备有高清晰的视频效果的同时,还能对现场进行实时控制。所以,此类设备不但要有更高的数据处理能力和处理精度,还要有强大的系统控制、管理能力以及高速的网络数据传输速率。
目前,市面上主流的视频监控设备,大致可以分成两类,一是基于通用微处理器,二是基于数字信号处理器DSP。两种芯片在功能上有
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ARM DSP HPI 视频监控
- 硅产品知识产权 (SIP) 平台解决方案和数字信号处理器 (DSP) 内核授权厂商CEVA公司宣布与ARM合作,针对多处理器系统级芯片 (SoC) 解决方案的开发,在ARM® CoreSight™ 技术实现CEVA DSP内核的实时跟踪支持。这种强化的支持将使得日益增多的采用基于CEVA DSP + ARM处理器的SoC客户,在使用具有ARM Embedded Trace Macrocell™ (ETM) 技术的处理器时,受益于完全的系统可视化,从而简化调试过程及确保快
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ARM CEVA DSP 多处理器 SoC SIP
- 运动控制卡已经在数控机床、工业机器人、医用设备、绘图仪、IC电路制造设备、IC封装等领域得到了广泛运用,取得了良好的效果。目前运动控制卡大部分采用8051系列的8位单片机,虽然节省了开发周期但缺乏灵活性,难以胜任高要求运作环境,而且运算能力有限。
DSP的数据运算处理功能强大,即使在很复杂的控制中,采样周期也可以取得很小,控制效果更接近于连续系统。把DSP与PC的各自优势结合将是高性能数控系统的发展趋势。本运动控制器采用TI公司的高性能浮点DSP作为主控芯片,通过ISA接口与PC
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DSP FPGA 运动控制 插补 伺服
- 1 引 言
2001年,美国发明家Kamen发明了一种新型的方便快捷的两轮交通工具“Segway”,行走平衡控制技术成为全球机器人控制技术的研究热点。以平行双轮电动车作为移动平台为机器人的研究提供了技术支持,同时由于他的行为与火箭飞行和两足机器人有很大的相似性,因而对其运动平衡控制研究具有重大的理论和实际意义。文献[2]介绍了平行双轮电动车的控制器电路,以C8051F020单片机为控制核心通过调整车体平台的运行位置,从而使车体平台始终保持平衡状态。然而其并没有考虑载人、载
- 关键字:
DSP 平行双轮电动车 微处理器 单片机 无刷直流电动机
- 板型小巧,功能接口丰富的Davinci开发平台:
DSP: TMS320DM6446-594,双核ARM9+DM64X
UART: 1路RS232与1路RS485
Video: 1路PAL/NTSC标准模拟视频输入
1路PAL/NTSC标准模拟视频输出或VGA输出
Audio: 1路立体声输入/输出
数字I/O: 4入2出,用于状态和
- 关键字:
合众达 DSP UART USB接口
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本次大赛是TI第一次举办C2000系列DSP的大赛,分为自由命题组和TI命题组,吸引了来自合肥工业大学、南京航空航天大学、清华大学、上海交通大学、同济大学、湖北汽车工业学院、北京化工大学、东北电力大学等十几支参赛对伍。C2000 DSP在马达控制、高速传感、数字电源等方面得到了广泛的设计应用,有些设计产品已经在产业届得到了良好的市场反映,如合肥工业大学的基于TMS320F2812的配网自动化终端FTU的设计和实现
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合众达 TI DSP C2000
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