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一個典型的水下圖像傳輸系統采用DSP(數字信號處理器)作為實時圖像處理的核心單元,并用PC機建立良好的人機界面,以完成圖像的采集和顯示。因此,PC上位機與DSP間需進行一種高效、快速的數據傳輸。目前PC機和DSP常采用RS-232串口通信方式實現數據交換,其通信協議簡單,但在大數據量的圖像信息傳輸中,很難滿足系統的實時性要求。此外,PC機本身串口資源也十分有限。而USB(通用串行總線)作為一種快速且有彈性的新式接口,可以滿足多數情況下大數據量實時交換的要求。
本文提出一種基于US
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TMS320VC5502 USB DSP
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在現代雷達系統中,帶有DSP(數字信號處理器)芯片的數字電路板應用很廣。DSP芯片基本支持IEEE 1149.1標準,并且在電路板中形成了邊界掃描鏈,支持邊界掃描測試。
在DSP電路板中有這樣一類集成電路,它們屬于非邊界掃描器件,位于電路板邊緣連接器和由DSP芯片形成的邊界掃描鏈之間。這部分器件的功能測試難以進行。首先,這些帶DSP的電路板有獨立的時序,所以不能單獨采用傳統的通過外部接口輸入測試矢量的方法進行測試;其次,邊界掃描測試只能對與DSP芯片相連的引腳進行互連測試,可檢測
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邊界掃描 DSP
數字攝像監視系統現在具有更多的能力,是傳統模擬系統強有力的替代方案。除了提供先進的壓縮技術,如MPEG-4和H.264,數字攝像監視系統現在配備了如圖像穩定,全景攝像和視頻運動檢測等算法。本文將討論這些新技術的優點,和它們在用數字信號處理器(DSP)和FPGA協處理器平臺上的優化實現。它將詳盡地闡述現代監視系統的需求,這些系統中常用的算法和加快系統設計的開發平臺。
商用攝像監視系統的一般需求是支持一至八個攝像機,先進的視頻壓縮如MPEG-4,Windows Media 9 H.264,低延遲編碼
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FPGA 數字攝像監控系統 DSP
移動機器人要實現在未知和不確定環境下運行,必須具備自動導航和避障功能。在移動機器人的導航系統中,傳感器起著舉足輕重的作用。視覺、激光、紅外、超聲傳感器等都在實際系統中得到了廣泛的應用。其中,超聲波傳感器以其信息處理簡單、速度快和價格低,被廣泛用作移動機器人的測距傳感器,以實現避障、定位、環境建模和導航等功能。
傳統的輪式移動機器人超聲數據采集系統大多采用單片機作為微處理器,以此來測量移動機器人到障礙物的距離,并將距離通過串口傳輸到上位機。采用這種設計,系統制作簡單、成本低。但是,對于多超聲傳感器
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DSP 數據采集
電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網絡家園
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DSP 彈載控制 計算機 控制系統
DSP在數字化測量系統中有多種功能獲得廣泛采用,它們可改善有限取樣率引起的頻率響應、相位響應、噪聲性能、帶寬擴展等指標。
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DSP 濾波器 數字化 儀器
介紹了應用在RIGOL DS1000系列數字示波器上的用戶圖形界面的實現,重點分析了用戶圖形界面(GUI)的設計思路,并簡單介紹了軟件設計結構和流程
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圖形 開發 用戶 示波器 DSP 數字 基于
DSP與FLASH存儲器的接口設計是嵌入式系統設計的一項重要技術,本文以基于三個C6201/C6701 DSP芯片開發成功的嵌入式并行圖像處理實時系統為例,介紹這一設計技術。
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FLASH DSP 處理器 存儲器
多年來,數字信號處理器 (DSP) 設計人員一直在應付這樣一項艱難的工作:提供占用空間小的高性能芯片,而且要不影響靈活性和軟件的可編程能力。
由于新的應用程序發展速度驚人,提供的 DSP 必須在功率、性能和使用壽命上跟上這種速度,應對當前面臨的挑戰,并準備好應對未來的應用。這些高性能多核心 DSP被越來越多地應用在電信接入、改進數據率GSM服務(EDGE)和基礎設施設備領域,用來處理語音、視頻和無線電信號。
以前,電信設備制造商使用專用的 ASIC 或 DSP-ASIC 組合來達到自己的目
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DSP CMOS MAC HVT SVT 能效優化 邏輯切換優化
變頻器是運動控制系統中的功率變換器。當今的運動控制系統是包含多種學科的技術領域,總的發展趨勢是:驅動的交流化,功率變換器的高頻化,控制的數字化、智能化和網絡化。因此,變頻器作為系統的重要功率變換部件,提供可控的高性能變壓變頻的交流電源而得到迅猛發展。
經歷大約30年的研發與應用實踐,隨著新型電力電子器件和高性能微處理器的應用以及控制技術的發展,變頻器的性能價格比越來越高,體積越來越小,而廠家仍然在不斷地提高可靠性實現變頻器的進一步小型輕量化、高性能化和多功能化以及無公害化而做著新的努力。變頻
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變頻器 DSP 直流電動機
對于CCD光積分信號的處理,目前有很多種方法。DSP作為專用的數字信號處理芯片應用于ccD信號的處理,可以實現在線實時高速測量。將DSP處理系統與輸入輸出系統結合,可以使普通測量系統脫離對于計算機的依賴,擺脫長距離信號傳輸的干擾問題和計算機接口速度的瓶頸。DSP(數字信號處理器)是一種具有高速性、實時性和豐富的芯片內部資源的處理器,它的出現為人們解決這個難題提供了一條新的道路。本文將以型號為TMS320F206PZA的DSP為例,結合 ADC器件ADS803E,介紹DSP在線陣CCD測量系統中的應用。
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DSP CCD 線陣 實時測量
數字信號處理器(DSP)是專門針對數字信號處理運算而設計的微處理器芯片。本文在介紹DSP算法特點的基礎上,指出了DSP的基本結構組成以及當前主流DSP的兩種典型體系結構,分析了這兩種結構各自的優缺點,最后根據DSP應用領域的新情況以及微處理器體系結構的發展,對DSP結構的發展提出了一些看法。
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結構 分析 硬件 DSP 算法 基于
基于美國TI公司的高速數字信號處理器,詳細描述RTL8019型以太網控制器的性能特點和引腳功能。同時給出DSP與RTL8019的硬件電路接口設計方法及DSP控制RTL8019進行網絡傳輸的相應軟件編程方法。
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數字信號處理器(DSP)具有先進的并行處理結構,特別適合于信號處理,已經越來越多地應用于工業控制領域和各類儀器儀表的開發設計?;ヂ摼W絡硬件和軟件的迅猛發展使得網絡用戶呈指數增長,在使用計算機進行網絡互聯的同時,各種家電設備、儀器儀表以及工業生產中的數據采集與控制設備逐步走向網
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RTL8019型控制器 DSP 接口設計
為基站定制的數字信號處理器以及為針對無線通信設施(CI)設計的其它類型系統定制的數字信號處理器通常是市場中速度最快且功能最強大的處理器。
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基礎設施 設計 無線 加快 優化 DSP 利用
本文開發了一種高性能的基于DSP的電動機速度調控試驗臺。該試驗臺的硬件主要由兩部分組成:DSP主控制器電路板及主電路板。
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試驗臺 開發 調控 速度 DSP 電動機 基于
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