数字视频技术无疑将重塑整个电子行业的面貌。当然,数字视频技术也正在使我们的视频体验、传输以及交互方式发生着深刻的变化,开始进入汽车、计算机、移动电话及网络。过去,工程师们在实施数字视频时选择非常有限,硬连线以及基于ASIC的方案总是限制着器件的用途、功能,以及它们的自适应性;虽然专用器件的灵活性稍高于ASIC,但是,面对日新月异的多媒体标准与应用,它们的效用仍然很有限;而且缺少具有足够性能、成本足够低、灵活性足够高的数字视频开发平台。
为了解决这些难题,德州仪器公司提供了一种很好的解决方案,即基
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达芬奇 DSP ARM9
德州仪器 (TI) 公司的开放式多媒体应用平台OMAP(Open Multimedia Application Platform)是一种为满足移动多媒体信息处理及无线通信应用开发出来的高性能、高集成度嵌入式处理器。本文介绍基于OMAP经典设计汇总,供大家参考。
OMAP5912双核通信及其数字音频系统实现
OMAP平台因其特有的双核结构,广泛应用于实时多媒体影音数据处理、语音识别系统、网络通信等领域。笔者以OMAP5912平台的数字音频系统为例介绍双核通信的具体应用,希望能对使用OMAP的
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OMAP 示波器 DSP
无线传感网络是计算技术、通信技术和传感器技术相结合的产物。传感网应用场合非常广泛,节点也可以搭载不同类型的传感器。当节点自身搭载的传感器为震动、磁传感器时,采集到的数据量较小,处理简单,目前的传感网节点(如Mica节点)就可以满足需要。但当节点集成图像传感器、红外传感器等大数据量传感器对传感数据网络的实时要求相当高时,现有的节点受处理及存储能力的限制无法满足要求。
本文主要分析在设计较高处理及存储能力传感节点时,如何满足传感网节点低功耗和高处理能力间的平衡关系,并介绍基于OMAP处理器的节点处理
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OMAP DSP
一、概述
SCI(serial communication interface)即串行通信接口,是一个双线异步串行口,一般用作UART。TMS320F2802X的内部具有一个SCIA模块,每个SCI模块都各有一个接收器和发送器。SCI的接收器和发送器各有一个4级深度的FIFO(first in first out 先入先出)队列,它们都有自己独立的使能位和中断位,可以在半双工通信中进行独立操作,或者在全双工通信中进行操作。TMS320F2802X的SCI模块具有以下特点:
1. 和普通I/
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Proteus DSP SCI
一、TMS320F2802X的GPIO概述
TMS320F2802X的每个GPIO引脚除了具有GPIO功能外,还可复用最多三种独立的外设功能。每个器件共有3个端口,端口A包括GPIO0-GPIO31,端口B包括GPIO32-GPIO38,模块端口包括AIO0-AIO15.
下图为TMS320F2802X典型GPIO端口A内部结构图。
二、TMS320F2802X的GPIO寄存器
引脚功能分配、输入限制条件,外部中断源都是通过GPIO配置寄存器来控制。另外,你可以分配引脚将设
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Proteus DSP
Proteus软件是英国Lab Center Electronics公司出版的EDA工具软件公司的一款电路设计与仿真软件,它包括ISIS,ARES等软件模块,其中ARES模块主要用来完成PCB设计,而ISIS模块主要用来完成电路原理图的设计与仿真。Proteus的软件仿真基于VSM技术,与其他仿真软件的不同也是最大的优势在于它能够仿真大量的单片机芯片,主要包括MCS-51系列,PIC系列,AVR系列,ARM系列等等,软件配备了大最的单片机外围电路与单片机配合,如键盘、LED、LCD、ADC、DAC、存
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Proteus DSP
接触式图像传感器CIS( CONTACT Image SENSOR )是继CCD之后于20世纪90年代研究和开发的一种新型光电耦合器件[1]。它将光电传感阵列、LED光源阵列、柱状透镜阵列、移位寄存器和模拟开关等集成在一个条状方形盒内,其工作原理与CCD较为相似,但与CCD相比,CIS具有体积小、价格低、结构简单、安装方便等优点,目前在传真机、扫描仪及条码*器等领域可完全取代CCD图像传感器。
本文介绍一种基于复杂可编程逻辑器件CPLD(Complex Programmable LOGIC DE
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CPLD DSP 图像传感器
0 引言
DSP是基于可编程超大规模集成电路和计算机技术发展起来的一门重要技术,DSP芯片的快速数据采集与处理功能以及片上集成的各种功能模块为DSP应用于各种场合提供了极大的方便。而CMOS图像传感器与CCD相比,由于CMOS图像传感器能将时序处理电路和图像信号的前端放大与数字化部分集成 于一个芯片内,因而其发展一直受到业界的高度重视。现在,随着技术与工艺的发展,CMOS图像传感器不仅在噪声上得到了有效改善,而且分辨率也得到了明显提高。CMOS图像传感器将以其低廉的价格、实用的图像质量、高集成
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OV6630 DSP
引言
为了解决传统DSP所面临的速度低、硬件结构不可重构、开发升级周期长和不可移植等问题,本文应用Altera公司推出的NiosII嵌入式软核处理器,提出了一种具有常规DSP的NiosII系统功能SOPC解决方案。由于可编程的NiosII核含有许多可配置的接口模块,用户可根据设计要求,利用QuartusII和SOPC Builder对NiosII及其外围系统进行构建。用户还可通过Matlab和DSP Builder,或直接用VHDL等硬件描述语言,为NiosII嵌入式处理器设计各类硬件模块,并以
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DSP NiosII SOPC
1. 晶振的作用--晶振的基本概念
晶振是电路中常用用的时钟元件,全称是叫晶体震荡器,它是利用具有压电效应的石英晶体片制成的。其作用在于产生原始的时钟频率,这个频率经过频率发生器的放大或缩小后就成了电脑中各种不同的总线频率。由于石英谐振器具有体积小、重量轻、可靠性高、频率稳定度高等优点,被应用于家用电器和通信设备中。石英谐振器因具有极高的频率稳定性,故主要用在要求频率十分稳定的振荡电路中作谐振元件。
2. 晶振的作用--晶振的符号表示
晶振在结构上分为两只脚的晶振和三只脚的晶振,它们在电
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晶振 DSP datasheet 晶振的作用
全球领先的硅产品知识产权(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,上海盈方微电子(Shanghai InfoTM Microelectronics)已经获得CEVA-TeakLite-4 DSP授权许可,在面向智能手机、平板电脑和其它移动设备的下一代应用处理器中支持先进的音频功能。
上海盈方微电子产品总监Kurt Zhang介绍说:“经过详细的筛选过程,CEVA-TeakLite-4 DSP证明是实现下一代应用处理器所需高性能音频处理功能的最低功耗
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DSP CEVA 内核
答疑解惑哪家强?当属我们EEPW最强。。。接下来继续我们的答疑解惑系列。
58. 为什么一个看起来很简单的程序,链接的时候却要花费很长的时间?
导致这种现象的最主要的原因是类型合并(type merging)。那什么是类型合并呢?举个简单的例子,在头文件types.h中定义了结构sss,且所有的.c中中都引用了这个types.h。因此在编译之后,描述sss的调试类型信息被包含到每个目标文件之中(除非使用了--symdebug:none来禁用调试信息),因此在链接的时候,链接器会发现有很多个
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DSP 编程
FIR滤波器具有幅度特性可随意设计、线性相位特性可严格精确保证等优点,因此在要求相位线性信道的现代电子系统,如图像处理、数据传输等波形传递系统中,具有很大吸引力。本文简单介绍了其线性相位条件和设计方法,并且提供了一种用DSP实现的方法。
一、 引 言
在许多信息处理过程中,如对信号的过滤、检测、预测等,都要广泛地用到滤波器,而数字滤波器则因其设计灵活、实现方便等特点而广为接受。
所谓数字滤波器就是具有某种选择性的器件、网络或以计算机硬件支持的计算程序。其功能本质是按事先设计好的程序,
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DSP FIR 数字滤波器
l 引 言
随着信息技术和计算机技术的飞速发展,数字信号处理技术在众多领域得到广泛应用。数字滤波器由于其精度高、稳定性好、使用灵活等优点,广泛应用在各种数字信号处理领域。数字滤波器根据冲击响应函数的时域特性,可以分为FIR(有限长冲击响应滤波器)和IIR(无限长冲击响应滤波器)。FIR滤波器与IIR滤波器相比,具有严格的线性相位,幅度特性可任意等优点。而且,FIR滤波器的单位抽样响应是有限长的,故一定是稳定的,他又可以用快速傅里叶变换(FFT)算法来实现过滤信号,可大大提高运算效率。
Ma
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Matlab DSP FIR 数字滤波器
0 引言
传统数字滤波器硬件的实现主要采用专用集成电路(ASIC)和数字信号处理器(DSP)来实现。FPGA内部的功能块中采用了SRAM的查找表(lo-ok up table,LUT)结构,这种结构特别适用于并行处理结构,相对于传统方法来说,其并行度和扩展性都很好,它逐渐成为构造可编程高性能算法结构的新选择。
分布式算法是一种适合FPGA设计的乘加运算,由于FPGA中硬件乘法器资源有限,直接应运乘法会消耗大量的资源。本文利用了丰富的存储器资源进行查找表运算,设计了一种基于分布式算法低通FI
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FPGA 滤波器 DSP
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