- 全球領先的蜂窩通信、多媒體和無線連接DSP IP平臺授權廠商CEVA公司宣布中國先進的無線應用集成電路(IC)供應商博通公司(Beken Corporation)已經獲得CEVA-TeakLite-4 DSP 和RivieraWaves Sense 802.11n Wi-Fi平臺的授權許可,用于開發高集成度無線音頻系統級芯片(SoC) 。這個最新協議以博通(Beken)在大批量無線音頻SoC中成功部署CEVA的藍牙 IP為基礎。
博通的無線音頻SoC發展藍圖將利用CEVA-TeakLite-4
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CEVA DSP
- 現代空戰中,光電對抗裝備在戰爭中扮演著重要的角色,而紅外偵測與跟蹤系統由于采用的無源探測技術,因此與雷達等主動探測系統相比具有隱身性強、抗干擾能力好和小型化程度高等優點,受到業內的關注。新一代紅外成像導引系統須具備高精度、處理速度快、實時性強且反應時間短等特點,這便要求圖像處理計算機能滿足圖像處理中大數據量、復雜運算、實時性強、高傳輸率和穩定可靠等要求。文中從工作原理、硬件及軟件3個方面介紹了基于DSP和FPGA芯片的紅外信息數據處理系統設計方法。
1紅外制導控制系統硬件總體設計
紅外信息
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DSP FPGA
- 由于現場實時測量的需要,機器視覺技術越來越多地借助硬件來完成,如DSP芯片、專用圖像信號處理卡等。但是,DSP做圖像處理也面臨著由于數據存儲與處理量大,導致處理速度較慢,系統實時性較差的問題。本文將FPGA的IP核內置緩存模塊和乒乓讀寫結構相結合,實現了圖像數據的緩存與提取,節省了存儲芯片所占用的片上空間,并且利用圖像預處理重復率高,但算法相對簡單的特點和FPGA數據并行處理,結合流水線的結構,大大縮短了圖像預處理的時間,解決了圖像處理實時性差的問題。
1系統架構和流程簡介
本系統采用了F
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FPGA DSP
- GPU是顯示卡的“心臟”,也就相當于CPU在電腦中的作用,它決定了該顯卡的檔次和大部分性能,同時也是2D顯示卡和3D顯示卡的區別依據。2D顯示芯片在處理3D圖像和特效時主要依賴CPU的處理能力,稱為“軟加速”。3D顯示芯片是將三維圖像和特效處理功能集中在顯示芯片內,也即所謂的“硬件加速”功能。顯示芯片通常是顯示卡上最大的芯片(也是引腳最多的)。GPU使顯卡減少了對CPU的依賴,并進行部分原本CPU的工作,尤其是在3D圖形處理時。G
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GPU CPU DSP
- 逆變器又稱電源調整器,根據逆變器在光伏發電系統中的用途可分為獨立型電源用和并網用二種。根據波形調制方式又可分為方波逆變器、階梯波逆變器、正弦波逆變器和組合式三相逆變器。對于用于并網系統的逆變器,根據有無變壓器又可分為變壓器型逆變器和無變壓器型逆變器。
200W太陽能光伏并網逆變器控制設計方案
本文介紹一款功率為200W太陽能光伏并網逆變器設計方案全過程,可將太陽能電池板產生的直流電直接轉換為220V/50Hz的工頻正弦交流電輸出至電網。
基于FPGA 的太陽能并網逆變器的研究
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DSP BUCK 光伏逆變器
- 一款功率為200W太陽能光伏并網逆變器設計方案全過程,可將太陽能電池板產生的直流電直接轉換為220V/50Hz的工頻正弦交流電輸出至電網。
一種小功率光伏并網逆變器的控制系統:DC/DC控制器的拓撲結構采用推挽式電路,是用芯片SG3525來控制的,該電路有效地防止了偏磁,DC/AC逆變器為全橋逆變電路,是用DSP來控制的,由于DSP的運算速度比較高,因此逆變器的輸出電流能夠很好地跟蹤電網電壓波形。該光伏并網逆變器控制方案的有效性在實驗室得到驗證。該控制系統能確保逆變電源的輸出功率因數接近1,輸出
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逆變器 DSP
- 隨著電子產品的功能變得日益復雜,混合信號越來越多地出現在工程師設計的產品中。雖然混合信號可以給設計帶來靈活性,但由于模擬和數字信號有著不同的頻率和幅度特性,因而工程師調試和測試產品的難度也增大了。本文詳細介紹了如何利用安捷倫的混合信號示波器來完成設計調試和測試。
如今,無論是在計算機領域,通信領域還是消費類電子領域,當你信手捻來一塊電路板時,就會發現其中所使用的器件是多樣性的,往往是混合著模擬器件和數字器件,其中模擬部分包括光、聲音、溫度、壓力等現實世界物理信號,以及電源信號
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示波器 DSP
- 隨著系統內電源數量的增多,為了確保其安全、經濟、持續和正常的工作,對電源軌進行監測和控制變得非常重要,特別是在使用微處理器時。確定電壓軌是否處于工作范圍內,以及該電壓相對于其它電壓軌是否按照正確的時序上電或斷電,這些對于系統執行的可靠性和安全性來說都是至關重要的。例如FPGA,在向組件提供5V I/O(輸入/輸出)電壓之前,必須先施加3.3V的核心電壓,并持續至少20ms,以避免組件上電時受到損壞。對于系統的可靠性來說,滿足這樣的時序要求就像要保證組件在規定的電源電壓和溫度范圍內工作一樣至關重要。
- 關鍵字:
FPGA DSP
- 全球領先的蜂窩通信、多媒體和連接性DSP IP平臺授權廠商CEVA公司宣布專注開發獨特太空應用抗輻射加固ASIC解決方案的無晶圓廠半導體提供商Ramon Chips公司已經獲得CEVA-X1643的授權許可,用于其瞄準高性能太空計算的RC64 64核并行處理器。Ramon將在RC64處理器中集成64個CEVA-X1643 DSP,為用于通信、地球觀測、科學和其它許多應用的新一代衛星實現計算能力的巨大飛躍。
RC64是65nm CMOS并行處理器,提供384 GOPS、38 GFLOPS和60 G
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CEVA DSP
- 陀螺儀是一種能夠精確地確定運動物體方位的儀器,它是現代航空、航海、航天和國防工業中廣泛使用的一種慣性導航儀器,它的發展對一個國家的工業,國防和其他高科技的發展具有十分重要的戰略意義。
近年來隨著MEMS(微機電系統)技術的發展,MEMS陀螺儀的研究與發展受到了廣泛的重視。MEMS陀螺儀具有體積少、重量輕、可靠性好、易于系統集成等優點,應用范圍廣闊。但是目前MEMS陀螺儀的精度還不是很高,要想大范圍應用必須對MEMS陀螺儀的信號進行處理。
本文選用TI公司的TMS320VC33作為MEMS陀
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DSP MEMS
- 陀螺儀是一種能夠精確地確定運動物體方位的儀器,它是現代航空、航海、航天和國防工業中廣泛使用的一種慣性導航儀器,它的發展對一個國家的工業,國防和其他高科技的發展具有十分重要的戰略意義。
近年來隨著MEMS(微機電系統)技術的發展,MEMS陀螺儀的研究與發展受到了廣泛的重視。MEMS陀螺儀具有體積少、重量輕、可靠性好、易于系統集成等優點,應用范圍廣闊。但是目前MEMS陀螺儀的精度還不是很高,要想大范圍應用必須對MEMS陀螺儀的信號進行處理。
本文選用TI公司的TMS320VC33作為MEMS陀
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DSP MEMS
- 0 引 言
隨著先進制造技術的迅速發展,對運動控制的精度要求也越來越高,而運動伺服控制系統的性能很大程度上取決于伺服控制算法,通過運動控制與智能控制的融合,從改進傳統的PID控制,到現代的最優控制、自適應控制、智能控制技術,應用先進的智能控制策略達到高質量的運動控制效果,已經成為當前研究的一個熱點。
由于運動伺服控制系統中存在負載模型參數的變化,機械摩擦、電機飽和等非線性因素,造成受控對象的非線性和模型不確定性,使得需要依靠精確的數學模型,系統模型參數的常規PID控制很難獲得超高精度、快響
- 關鍵字:
DSP CPLD
- 在汽車制造過程中,大量應用電液位置伺服式機械手(焊裝、噴漆)、機床(沖、壓)以及其他加工裝置。電液位置伺服系統具有功率大、響應快、精度高的特點,這就要求控制系統不僅有良好的定位精度,而且要有好的伺服跟蹤性能,因此是控制領域中的一個重要組成部分。電液位置伺服控制系統的典型特征是非線性、不確定性、時變性、外界干擾和交叉耦合干擾等,系統精確的數學模型不易建立。因此,對電液系統的控制一直是一個復雜控制系統問題。
常規PID控制器具有結
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DSP NNC-PID
- GPU是顯示卡的“心臟”,也就相當于CPU在電腦中的作用,它決定了該顯卡的檔次和大部分性能,同時也是2D顯示卡和3D顯示卡的區別依據。2D顯示芯片在處理3D圖像和特效時主要依賴CPU的處理能力,稱為“軟加速”。3D顯示芯片是將三維圖像和特效處理功能集中在顯示芯片內,也即所謂的“硬件加速”功能。顯示芯片通常是顯示卡上最大的芯片(也是引腳最多的)。GPU使顯卡減少了對CPU的依賴,并進行部分原本CPU的工作,尤其是在3D圖形處理時。G
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CPU DSP
- 對FPGA技術來說,早期研發在5年前就已開始嘗試采用多核和硬件協處理加速技術朝系統并行化方向發展。在實際設計中,FPGA已經成為CPU的硬件協加速器,很多芯片廠商采用了硬核或軟核CPU+FPGA的模式,今后這一趨勢也將繼續下去。
CPU+FPGA模式的興起
賽靈思根據市場需求,率先于2010年4月28日發布了集成ARM Cortex-A9CPU和28nmFPGA的可擴展式處理平臺(Extensible Processing Platform)架構。
該公司全球市場營銷及業務開發高級副
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FPGA DSP
數字信號處理(dsp)介紹
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