關(guān)注「Linux大陸」,一起進(jìn)步!來源|?華為麒麟嵌入式工程師都知道什么是CPU、MCU,其中還有一位成員大家也經(jīng)常聽說,那就是:DSPDSP到底是什么?一起來通過故事看看吧!本文來源網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有。如涉及作品版權(quán)問題,請聯(lián)系我進(jìn)行刪除。往期推薦:嵌入式開發(fā)小記,實用小知...
摘 要:隨著車輛的增多,交通信號燈在交通系統(tǒng)中的作用愈加顯著,但安全隱患依然存在,雨天可能會出現(xiàn)交通燈失靈現(xiàn)象,導(dǎo)致交通堵塞,甚至出現(xiàn)交通事故。文中采用無線傳感器網(wǎng)絡(luò)采集監(jiān)控對象的信息,查找出現(xiàn)故障的交通燈,并采用DSP器件作為無線傳感器的處理器,實現(xiàn)了對信號的收集以及對節(jié)點的實時信號處理。利用上位機(jī)的無線通信技術(shù)和遠(yuǎn)程實時控制,將數(shù)據(jù)上傳到遠(yuǎn)程監(jiān)控中心,實現(xiàn)了人機(jī)交互與報警。
(全球TMT2021年10月13日訊)新思科技宣布,已使用全新的128位ARC VPX2和256位ARC VPX3 DSP處理器擴(kuò)展其DesignWare? ARC?處理器IP核組合產(chǎn)品。新增的產(chǎn)品與性能更高的512位ARC VPX5 DSP處理器采用了相同的VLIW/...
關(guān)注「Linux大陸」,一起進(jìn)步!來源|?華為麒麟嵌入式工程師都知道什么是CPU、MCU,其中還有一位成員大家也經(jīng)常聽說,那就是:DSPDSP到底是什么?一起來通過故事看看吧!本文來源網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有。如涉及作品版權(quán)問題,請聯(lián)系我進(jìn)行刪除。往期推薦:嵌入式開發(fā)小記,實用小知...
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過去幾十年來,無線系統(tǒng)通道數(shù)和帶寬一直穩(wěn)步增長。對數(shù)據(jù)速率和系統(tǒng)整體性能的要求成為這些現(xiàn)代電信、雷達(dá)和儀器儀表系統(tǒng)發(fā)展的驅(qū)動因素。但與此同時,這些要求也加大了電源封裝和系統(tǒng)的復(fù)雜度,使功率密度和組件級別的功能變得更為重要。為打破其中的一些限制,半導(dǎo)體行業(yè)將更多的通道整合到同一個硅封裝中,借此降低每個通道的功率要求。此外,半導(dǎo)體公司還將更復(fù)雜的功能整合到數(shù)字前端,簡化了過去在專用集成電路(ASIC)或現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)結(jié)構(gòu)中才能實現(xiàn)的片外硬件設(shè)計。這些功能既包括濾波器、下變頻器或數(shù)控振蕩器(NCO)等通用組件,也有更復(fù)雜的特定應(yīng)用操作。信號調(diào)節(jié)和校準(zhǔn)問題僅在開發(fā)多通道系統(tǒng)時才變得較復(fù)雜...
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本文中,小編將對ADI ADSP-BF701處理器予以介紹,如果你想對它的詳細(xì)情況有所認(rèn)識,或者想要增進(jìn)對它的了解程度,不妨請看以下內(nèi)容哦。
過去幾十年來,無線系統(tǒng)通道數(shù)和帶寬一直穩(wěn)步增長。對數(shù)據(jù)速率和系統(tǒng)整體性能的要求成為這些現(xiàn)代電信、雷達(dá)和儀器儀表系統(tǒng)發(fā)展的驅(qū)動因素。但與此同時,這些要求也加大了電源封裝和系統(tǒng)的復(fù)雜度,使功率密度和組件級別的功能變得更為重要。為打破其中的一些限制,半導(dǎo)體行業(yè)將更多的通道整合到同一個硅...
完全符合IEEE標(biāo)準(zhǔn),性能和功耗表現(xiàn)優(yōu)異,滿足客戶對更低單位比特成本和更短交付周期的需求
摘要:隨著電子技術(shù)的不斷進(jìn)步,一些原本只能安裝在較大平臺的通信設(shè)備通過小型化、低功耗設(shè)計已經(jīng)能夠加裝在較小的平臺上,而通信設(shè)備的加裝會使這些平臺的信息化程度大幅提升,從而適應(yīng)更多的應(yīng)用場合。為了實現(xiàn)通信設(shè)備的小型化和低功耗,文章給出了通信信號處理器的小型化和低功耗設(shè)計方法。
本課件來自專欄課程:《視頻課程|雷達(dá)反干擾設(shè)計》,需要查看視頻講解,并且下載本文課件、程序、和參考資料的請到文末查看詳情。每周更新一節(jié)視頻課,每課約50分鐘。本課程有專屬的微信交流群,訂閱專欄后即可聯(lián)系小編(Zang_lxl)邀請加入,和更多的同學(xué)們一起交流學(xué)習(xí),并不定時有相關(guān)資...
摘要:IEEE1394串行總線以其高速實時性的特點和靈活可配置的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)為提高系統(tǒng),性能提供了一種有效的途徑。文中介紹了IEEEStd1394b總線系統(tǒng)的功能和特點,并以FPGA和DSP為控制核心設(shè)計了1394b雙向數(shù)據(jù)總線傳輸系統(tǒng),最后闡述了系統(tǒng)的硬件設(shè)計、工作流程以及總線的配置過程。
摘要:針對MPEG4格式壓縮的視頻數(shù)據(jù),給出了采用NANDFLASH為存儲介質(zhì),以FPGA為存儲陣列的控制器,并用DSP作為數(shù)據(jù)處理的核心單元,來完成大容量視頻數(shù)據(jù)存儲的系統(tǒng)設(shè)計方法,同時對壞塊的檢測處理等關(guān)鍵問題提出了解決方案。
摘 要:電力系統(tǒng)頻率是電力系統(tǒng)的重要狀態(tài)反饋量,為保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行,需加以動態(tài)控制。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,頻率測量的精度和技術(shù)速度在不斷提高,但由于電力系統(tǒng)負(fù)荷的動態(tài)和慣性特性,總會有不同程度的時差和誤差。本系統(tǒng)根據(jù)電力系統(tǒng)頻率的特點,對現(xiàn)有算法進(jìn)行了研究分析,提出通過硬件電路實現(xiàn)正弦波轉(zhuǎn)換為方波的方法,該方法利用DSP處理器本身自帶的輸入捕捉接口捕捉該方波信號,采用防脈沖干擾均值濾波法進(jìn)行計算完成高精度頻率測量,將頻率準(zhǔn)確地控制在允許范圍內(nèi),該方法具有較高的應(yīng)用價值。
摘 要:通過對遠(yuǎn)程傳輸?shù)奶烊粴夤艿篱y門的自動控制裝置設(shè)計,實現(xiàn)了對天然氣管道的遠(yuǎn)程自動監(jiān)測和操控,同時提出了一種基于ZigBee技術(shù)和TMS320VC5509A DSP集成芯片的天然氣管道閥門遠(yuǎn)程自動控制裝置的設(shè)計方法。該控制系統(tǒng)主要包括傳感器模塊、時鐘電路模塊、數(shù)據(jù)通信模塊、管道壓力數(shù)據(jù)處理模塊、供電模塊、程序加載模塊和ARM主控模塊等,通過系統(tǒng)的硬件電路設(shè)計,可使得裝置儀的輸出端具有穩(wěn)定的控制輸出。實驗結(jié)果表明,該控制裝置進(jìn)行天然氣管道閥門遠(yuǎn)程自動控制的可靠性和穩(wěn)定性較好,應(yīng)用價值較高。
大家對pwm波的產(chǎn)生過程,以及DSP里的pwm死區(qū)問題具備多少認(rèn)識呢?為了幫助大家掃清pwm的這兩個問題,小編特地帶來了這篇pwm相關(guān)文章。
摘要:疲勞監(jiān)測數(shù)據(jù)以其對于判定結(jié)構(gòu)安全狀況的重要作用而引起業(yè)內(nèi)專家的廣泛關(guān)注。因此,文中設(shè)計了一種基于無線傳感技術(shù)的智能疲勞監(jiān)測系統(tǒng),該系統(tǒng)可實現(xiàn)無線低頻檢測,以判定結(jié)構(gòu)的疲勞損傷,進(jìn)而識別結(jié)構(gòu)的安全狀況。文章同時提出了系統(tǒng)的總體架構(gòu)并確定了核心算法,完成了智能無線疲勞監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計,并通過實驗驗證了該系統(tǒng)的可行性。結(jié)果表明:該無線智能疲勞監(jiān)測系統(tǒng)無需布線、安裝方便,具有良好的工程適用性,在低頻結(jié)構(gòu)的疲勞監(jiān)測中具有很好的應(yīng)用前景。
低能耗 DSP IP 可優(yōu)化功耗、性能和面積,為移動、汽車、消費電子和超大規(guī)模計算市場產(chǎn)品減小高達(dá) 40% 的面積
2021年5月19日 – 專注于引入新品并提供海量庫存的電子元器件分銷商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 即日起開售Analog Devices Inc.的AD9083模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)。