为使吉他在非声学标准建筑内达到较为完美的音质和效果而设计一套基于数字信号处理器(Digital Signal Processer, DSP)的音效器。使用拾音器获取吉他模拟音频信号,经转换芯片成为数字信号后分帧输入到DSP芯片的多通道缓冲同步串口,使用芯片完成最后音频信号的数模转换并输出到音响。软件方面主要使用内存中定义的环形缓冲区从而以DSP的零消耗循环控制实现高效的延时,并使用嵌套的全通滤波器实现较好的混响功能。使用音频硬件测试软件RMAA(Right Mark Audio Analyzer)的测试结
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DSP 吉他 音效器 201510
通常来讲,“一个好汉三个帮”,一个完整的嵌入式系统中由单独一个FPGA使用的情况较少。通常由多个器件组合完成,例如由一个FPGA+CPU来构成。通常为一个FPGA+ARM,ARM负责软件配置管理,界面输入外设操作等操作,FPGA负责大数据量运算,可以看做CPU的专用协处理器来使用,也常会用于扩展外部接口。常用的有ARM+FPGA,DSP+FPGA,或者网络处理器+FPGA等种种架构形式,这些架构形式构成整个高速嵌入式设备的处理形态。
不得不说的是,随着技术的进步,现在CP
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FPGA DSP
本节我们将从STM32F4套索套件整体认识一下,主要是从下面3个方面进行讲解:
1.STM32F429芯片及套索套件的介绍
2.STM32F4探索套件布局
3.STM32F4套索套件效果展示
一、STM32F429芯片及套索套件的介绍:
1.STM32F429芯片介绍
STM32F429ZIT6 系列是ST公司最新推出高性能Cortex-M4F内核的MCU,基于RISC架构,工作频率高达180MHz,同时还带有单精度浮点运算单元,为你的项 目锦上添花;而且还含有一整
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STM32F4 DSP
随着计算机和信息技术的飞跃发展,使具有快速和高精度处理能力的DSP出现并广泛应用。本文设计了一种通过DSP实现对运动相机控制的系统,可以使常规方式无法进行的拍摄工作变得轻松,并能达到理想效果。实现了相机快速到达指定位置,进行5点拍摄,并确保拍摄到的图像不失真。
1系统原理
基于TMS320LF2407的运动相机控制系统框图如图1所示。
图1基于DSP的运动相机控制系统框图
DSP在GPIO的驱动下将输入的指令进行处理,经过光电耦合和功率放大后,驱动步
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TMS320LF2407 DSP
引言
在电气智能化发展无处不在的今天,无数用电场合离不开逆变电源系统(Inverted Pow er Supply System,IPS)为现场设备提供稳定的高质量电源,特别在如通信机房、服务器工作站、交通枢纽调度中心、医院、电力、工矿企业等对电源保障有苛刻要求的场合。许多IPS产品因遵循传统设计而不符合或落后于现代电源理念,突出表现为控制模块的单一复杂化,控制器芯片落后且控制任务繁重,模拟闭环控制而得不到理想的监控和反馈调节效果,并由此带来单个控制设备软硬件设计上的隐患,这对IPS电源输出造成
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ARM DSP
安防行业新技术、新产品、新服务的不断推出,其应用和普及速度加快,衍生出大量新需求,极大地拓展了安防芯片产业的发展空间。随着近年来中国安防市场的迅速发展,安防芯片市场也随之得到了强劲发展。安防行业的需求逐渐明确,芯片厂家开始关注并主动去推广安防这个潜力巨大的市场。安防行业的发展吸引了越来越多的芯片厂商加入,成为继工业自动化、消费电子等领域之后一个新的利润聚焦点。
尽管安防芯片在行业应用的特殊性方面与IT芯片有所区别,但在各自领域的产品中它们所表现出的地位是一样的。视频监控行业大踏步走在高清、智能、
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安防 DSP
全球领先的蜂窝通信、多媒体和无线连接DSP IP平台授权厂商CEVA公司宣布中国先进的无线应用集成电路(IC)供应商博通公司(Beken Corporation)已经获得CEVA-TeakLite-4 DSP 和RivieraWaves Sense 802.11n Wi-Fi平台的授权许可,用于开发高集成度无线音频系统级芯片(SoC) 。这个最新协议以博通(Beken)在大批量无线音频SoC中成功部署CEVA的蓝牙 IP为基础。
博通的无线音频SoC发展蓝图将利用CEVA-TeakLite-4
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CEVA DSP
现代空战中,光电对抗装备在战争中扮演着重要的角色,而红外侦测与跟踪系统由于采用的无源探测技术,因此与雷达等主动探测系统相比具有隐身性强、抗干扰能力好和小型化程度高等优点,受到业内的关注。新一代红外成像导引系统须具备高精度、处理速度快、实时性强且反应时间短等特点,这便要求图像处理计算机能满足图像处理中大数据量、复杂运算、实时性强、高传输率和稳定可靠等要求。文中从工作原理、硬件及软件3个方面介绍了基于DSP和FPGA芯片的红外信息数据处理系统设计方法。
1红外制导控制系统硬件总体设计
红外信息
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DSP FPGA
由于现场实时测量的需要,机器视觉技术越来越多地借助硬件来完成,如DSP芯片、专用图像信号处理卡等。但是,DSP做图像处理也面临着由于数据存储与处理量大,导致处理速度较慢,系统实时性较差的问题。本文将FPGA的IP核内置缓存模块和乒乓读写结构相结合,实现了图像数据的缓存与提取,节省了存储芯片所占用的片上空间,并且利用图像预处理重复率高,但算法相对简单的特点和FPGA数据并行处理,结合流水线的结构,大大缩短了图像预处理的时间,解决了图像处理实时性差的问题。
1系统架构和流程简介
本系统采用了F
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FPGA DSP
GPU是显示卡的“心脏”,也就相当于CPU在电脑中的作用,它决定了该显卡的档次和大部分性能,同时也是2D显示卡和3D显示卡的区别依据。2D显示芯片在处理3D图像和特效时主要依赖CPU的处理能力,称为“软加速”。3D显示芯片是将三维图像和特效处理功能集中在显示芯片内,也即所谓的“硬件加速”功能。显示芯片通常是显示卡上最大的芯片(也是引脚最多的)。GPU使显卡减少了对CPU的依赖,并进行部分原本CPU的工作,尤其是在3D图形处理时。G
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GPU CPU DSP
逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。根据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。对于用于并网系统的逆变器,根据有无变压器又可分为变压器型逆变器和无变压器型逆变器。
200W太阳能光伏并网逆变器控制设计方案
本文介绍一款功率为200W太阳能光伏并网逆变器设计方案全过程,可将太阳能电池板产生的直流电直接转换为220V/50Hz的工频正弦交流电输出至电网。
基于FPGA 的太阳能并网逆变器的研究
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DSP BUCK 光伏逆变器
一款功率为200W太阳能光伏并网逆变器设计方案全过程,可将太阳能电池板产生的直流电直接转换为220V/50Hz的工频正弦交流电输出至电网。
一种小功率光伏并网逆变器的控制系统:DC/DC控制器的拓扑结构采用推挽式电路,是用芯片SG3525来控制的,该电路有效地防止了偏磁,DC/AC逆变器为全桥逆变电路,是用DSP来控制的,由于DSP的运算速度比较高,因此逆变器的输出电流能够很好地跟踪电网电压波形。该光伏并网逆变器控制方案的有效性在实验室得到验证。该控制系统能确保逆变电源的输出功率因数接近1,输出
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逆变器 DSP
随着电子产品的功能变得日益复杂,混合信号越来越多地出现在工程师设计的产品中。虽然混合信号可以给设计带来灵活性,但由于模拟和数字信号有着不同的频率和幅度特性,因而工程师调试和测试产品的难度也增大了。本文详细介绍了如何利用安捷伦的混合信号示波器来完成设计调试和测试。
如今,无论是在计算机领域,通信领域还是消费类电子领域,当你信手捻来一块电路板时,就会发现其中所使用的器件是多样性的,往往是混合着模拟器件和数字器件,其中模拟部分包括光、声音、温度、压力等现实世界物理信号,以及电源信号
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示波器 DSP
随着系统内电源数量的增多,为了确保其安全、经济、持续和正常的工作,对电源轨进行监测和控制变得非常重要,特别是在使用微处理器时。确定电压轨是否处于工作范围内,以及该电压相对于其它电压轨是否按照正确的时序上电或断电,这些对于系统执行的可靠性和安全性来说都是至关重要的。例如FPGA,在向组件提供5V I/O(输入/输出)电压之前,必须先施加3.3V的核心电压,并持续至少20ms,以避免组件上电时受到损坏。对于系统的可靠性来说,满足这样的时序要求就像要保证组件在规定的电源电压和温度范围内工作一样至关重要。
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FPGA DSP
全球领先的蜂窝通信、多媒体和连接性DSP IP平台授权厂商CEVA公司宣布专注开发独特太空应用抗辐射加固ASIC解决方案的无晶圆厂半导体提供商Ramon Chips公司已经获得CEVA-X1643的授权许可,用于其瞄准高性能太空计算的RC64 64核并行处理器。Ramon将在RC64处理器中集成64个CEVA-X1643 DSP,为用于通信、地球观测、科学和其它许多应用的新一代卫星实现计算能力的巨大飞跃。
RC64是65nm CMOS并行处理器,提供384 GOPS、38 GFLOPS和60 G
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CEVA DSP
processor(dsp)介绍
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