引言
对嵌入式软件构件平台而言,其支撑平台首先是一个嵌入式实时多任务操作系统,其次为整个软件构件的设计提供开发工具和集成环境。在支撑平台的设计过程中,可以借鉴领域工程的思想,将整个嵌入式实时多任务操作系统设计成一个系统级的软件构件库。这样不但实现了嵌入式操作系统的可裁剪性,而且由于从嵌入式操作系统到应用程序的设计都是基于离散化的软件构件,因此方便了嵌入式控制应用软件设计时的集成和调试。为了方便软件构件的管理,可以将系统级和应用级的软件构件库综合成一个功能完备的软件构件库。它包括从嵌入式控制系统的
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嵌入式 软件构件平台 操作系统 DSP
赛灵思公司(Xilinx, Inc.)推出针对LTE无线系统的性能优化可编程Turbo编码解决方案。利用Spartan® 和 Virtex®现场可编程门阵列(FPGA)嵌入的数字信号处理(DSP)能力, 新推出的Xilinx 3GPP LTE Turbo 编码器和解码器LogiCORE™ 产品提供了高达200 Mbps的吞吐能力,可满足不断演化的长期演进(LTE)标准对现代无线系统提出的语音和日益增长的数据通信要求。
Turbo码最初专为3G无线系统的商用
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Xilinx LTE Turbo FPGA DSP 编码器 解码器
语言是人类相互沟通信息的重要工个。随着现代科学技术的发展,特别是语音通信和各种语音产品的广泛普及,语音信号的数字化处理在越来越多的领域中发挥着巨大的作用。目前,各种以语言信号数字处理为特点的商品已经进入市场,商品化的语音信号处理机也已问世,如KAY公司的CSL TM(Computerized Speech Lab)。
一个完备的语音信号处理系统不但要具备语音信号的采集和回放功能,而且更重要的是要能完成复杂的语音信号分析和处理算法。通常这些算法运算量大,且又要满足实时或准实时的快速高效处理要求,因
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DSP 语音 信号处理
过去一段时间以来,收益递减法则(Law of Diminishing Return)在传统处理器架构的进展方面已经明显体现出来。每一代新工艺几何尺寸和新兴微架构的进步,在相应性能上所能带来的增益正在逐渐减少──显然,借助更快速度以实现摩尔定律的方法不再灵验!功耗和微架构改良的限制,使单一处理器的发展前景受挫,业界的关注焦点已转向多处理器或多核芯片架构的开发潜力。
由于多核主要是用于克服单处理器系统局限性的,所以很多人认为,采用多核纯粹是出于性能方面的考虑。但以picoChip的经验来看,多核技术
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多核 收益递减法则 DSP 处理器
盲信号分离是信号处理领域的热点问题,涌现了许多成熟的算法,但它的硬件实现相对比较滞后。文章利用美国TI公司新一代的TMS320C64x数字信号处理芯片的多通道缓冲串口和增强型直接存储器访问(EnhancedDirectMemoryAccess,EDMA)的特点,并结合DSP/BIOSⅡ实时操作系统,设计出了嵌入式混合语音采集与盲分离系统。该系统结构简单、易于集成、实时性好。
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分离 系统 设计 采集 语音 TMS320C64x DSP/BIOS 嵌入式
引言
近年来,实时信号处理的要求越来越高,所用系统要求具有处理大量数据的能力,这就要求系统硬件要达到很高的运算速度,并且软件处理程序也要尽可能优化,以保证系统的实时性。本文基于FPGA和ADSP-TS101S所实现的一种高速数据并行处理系统,可以进行实时连续波和脉冲波的处理,并将连续波的频谱和脉冲波脉冲幅度信息、脉前时刻、脉宽及载频打包输出。整个系统的输出延时被控制在1ms之内。
系统任务及系统结构
系统任务
系统频谱分析电路组成结构如图1所示。前端输入为高频宽带模拟信号经过数
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FPGA DSP 信号处理 DMAR DMA
1 引言
随着智能仪器及控制系统对实时性信号处理的要求不断提高和大规模集成电路技术的迅速发展。越来越迫切的要求有一种高性能的设计方案与之相适应,将DSP技术和ARM技术结合起来应用于嵌入式系统中,将会充分发挥两者优势以达到智能控制系统中对数据的实时性、高效性的通信要求。该嵌入式系统要求实时响应,具有严格的时序性。其工作环境可能非常恶劣,如高温、低温、潮湿等,所以系统还要求非常高的稳定性。
2 嵌入式系统的总体设计
2.1 核心器件的主要功能
ARM和DSP分别选用Cirrus
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嵌入式 智能仪器 DSP ARM
概述:
手动除颤通过给予心脏受控电击,迫使所有心肌瞬间收缩,从而有望使心脏恢复正常心律。历来只有经过专门培训的医疗专业人员才能够使用手动除颤器掌握心律。然而,自动体外除颤器 (AED) 使用嵌入式计算机芯片对心律进行即时而准确的分析,从而使非医疗专业人员在无意外电击风险的情况下也能提供同样重要的服务。
AED 器件轻盈小巧,可监视人的心律 (通过放在人身上的特殊垫子)并能够识别心脏 纤维性颤动 (VF),也称为“心脏骤停”,或 SCA。如果出现 SCA, AED 将
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医疗电子 自动体外除颤器 AED DSP
根据SRM工作原理,设计了基于DSP56F805的三相(6/4)SRM双闭环驱动系统。分析了一种三相SRM起动方法,对速度和电流环分别采用了积分分离PI控制算法和增量式PID控制算法。
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驱动 系统 设计 电机 磁阻 DSP 开关 基于
随着计算机技术的飞速发展,嵌入式图像系统广泛应用于办公设备、制造和流程设计、医疗、监控、卫生设备、交通运输、通信、金融银行系统和各种信息家电中。所谓嵌入式图像系统,指以图像应用为中心,以计算机技术为基础,软件、硬件可裁减,对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的专用计算机系统。嵌入式图像系统对图像显示技术提出了各种严格要求,必须选择合适的显示器,设计出合理的显示控制方法。
系统硬件设计
本系统要构建一个嵌入式、高速、低功耗、低成本的图像显示硬件平台,要求能真彩显示静态或动态彩色图像。为
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DSP TFT-LCD 数字图像 显示技术 嵌入式 CPLD
采用DSP(数字信号处理器)作为控制器,而采用USB(通用串行总线)和上位机相连接将是数据采集处理系统的一种可能的发展趋势。
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处理 理系 数据采集 技术 DSP USB 基于
随着IPTV市场准备起飞,竞争生态系统数量的增加意味着STB开发商必须保持他们的实现方案选项具备开放性。
未来几年,由电信业务提供商推动的IPTV市场(利用互联网协议传输数字电视)有望形成规模。然而,目前该市场陷入了各种硬件和软件解决方案的竞争之中,不同种类的压缩技术非常复杂,并与家庭网络应用存在潜在的融合。这些因素使工程师在设计IP机顶盒的时候面临决策困难,所以原始设备制造商(OEM)需要选择处理技术,以使他们保持实现方案选项的开放性。
作为传输方案的焦点,STB必须能够适应它要部署的特
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IPTV STB DSP 机顶盒 视频编码 VOD
采用双端口RAM实现DSP与PCI总线芯片之间的数据交换接口电路。
提出了一种使用CPLD解决双端口RAM地址译码和PCI接口芯片局部总线仲裁的的硬件设计方案,并给出了PCI总线接口芯片寄存器配置实例,介绍了软件包WinDriver开发设备驱动程序的具体过程。
随着计算机技术的不断发展,为满足外设间以及外设与主机间的高速数据传输,Intel公司于1991年提出了PCI总线概念。PCI总线是一种能为主CPU及外设提供高性能数据通讯的总线,其局部总线在33MHz总线时钟、32位数据通路时,数据
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RAM DSP PCI总线 CPLD 数据通讯
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