- 本文通過研究提出了一種多處理器實時開發環境的設計思想,它可以支持多種型號處理器的同時開發,使系統級開發變得簡單易行。
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環境 設計 開發 實時 DSP 處理器 基于
- 介紹了DSP應用系統的硬件接口電路:包括電平變換電路、仿真器JTAG接口電路、以及可擴展的硬件接口(如A/D、D/A、SRAM)等的設計方法,并給出了接口電路在設計時須注意的幾個問題。
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DSP 應用系統 電路設計 硬件接口
- 德州儀器 (TI) 宣布推出實現了超低功耗 MSP430 系列MCU產品,該系列能夠針對峰值高達 25 MHz 的產品實現低功耗,并擁有更高的閃存與RAM存儲容量,以及諸如射頻 (RF)、USB、加密和 LCD 接口等集成外設。MSP430F5xx MCU 的工作功耗與待機功耗分別僅為 160 μA/MHz(每兆赫微安)與 1.5μA,可為便攜式應用實現超長的電池使用壽命以及采用超小型電池,甚至根本不使用電池,非常適用于采用太陽能、振動或人體溫度等能量收集系統。
由于該
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TI MCU 低功耗 閃存 RAM
- 視頻壓縮編碼標準H.264/AVC是由ISO/IEC和ITU-T組成的聯合視頻專家組(JVT)制定的,他引進了一系列先進的視頻編碼技術,如4×4整數變換、空域內的幀內預測,多參考幀與多種大小塊的幀間預測技術等,標準一經推出,就以其高效的壓縮性能和友好的網絡特性受到業界的廣泛推崇。特別是在2004年7月JVT組織做了重要的保真度范圍擴展的補充后,更加擴大了標準的應用范圍,但同時巨大的運算量卻成為其廣泛應用的瓶頸。考慮到H.264協議實現的復雜度,本文的思路是:一方面提高硬件處理速度和能力,采
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DSP 編碼算法 視頻壓縮編碼 編碼器 ARM CPU
- 隨著高性能嵌入式處理器的普及和硬件成本的不斷降低,尤其是ARM 系列處理器的推出,嵌入式系統的功能越來越強。單色LCD也因為色彩單調,存儲信息小,處理速度慢而不能符合人們的需求。
在多媒體應用的推動下,彩色LCD越來越多地應用到了嵌入式系統中 如新一代手機和掌上電腦多采用TFT顯示器件,該顯示器件支持彩色圖形界面和視頻媒體播放。Linux作為開放源代碼的操作系統也在市場中占據了一席之地。由于Linux成本低廉,源代碼開放,因此成為國內外廠商極力發展的操作系統。在應用需求的推動下,Linux下也出
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Linux 液晶 TFT LCD MCU
- 英飛凌宣布功能強大的XC800家族再添新成員。全新的XC878系列是具有成本效益的8位微控制器(MCU),具有功率因數校正(PFC)和磁場定向控制(FOC)功能,可使工業和汽車應用的電機驅動裝置獲得出色的扭矩、更低的噪聲和更高的能效。英飛凌作為微控制器供應商,提供適用于空調系統、泵和風扇等價格敏感型應用并支持PFC和FOC功能的標準8位MCU。
PFC可控制交流電源的電流。線性供電電機控制應用需要更高的功率效率,同時需要電流諧波失真降低的直流穩壓電源。FOC是一種電機操控技術,可使電機在各種速度
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英飛凌 PFC FOC 微控制器 MCU
- 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 合眾達
- 仿真是所有系統成功開發的基礎。通過在不同條件、參數值和輸入情況下對系統進行高級行為仿真,工程師可以迅速找到、分離并糾正系統的設計問題。因為在這一階段,比較容易區分設計問題和編程問題。通過在系統級工作,設計人員可以確定這一階段的問題是來自設計缺陷,而不是編程問題。此外,在信號處理系統設計中使用基于模型的方法大大縮短了“錯誤診斷延遲”時間――從設計中出現錯誤到發現錯誤并分離錯誤的時間。
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真的 重要性 系統 DSP FPGA 設計 采用
- 采用自頂向下的流程設計了一款32位DSP的cache。該cache采用兩級結構,第一級采用哈佛結構,第二級采用普林斯頓結構。本文詳細論述了該cache的結構設計及采用的算法。
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結構設計 cache 兩級 DSP 32位
- 采用微控制器的大多數設備還需要某種機制來存儲在斷電時仍要被記住的那些設置數據。例如,在更換電池后記不住預設電臺的收音機肯定不會在市場上取得很大的成功。用戶希望喜愛的電臺、預設溫度、參數選擇和其他永久性信息能長久保存下來供每次開機時直接取用。
為了滿足這種用戶需求,設計師一般使用串行EEPROM。這些器件又小又便宜,具有很長的歷史,設計工程師用起來得心應手。但在今天對成本極其敏感的市場下,即使這樣一個廉價的器件也可能突破成本預算。因此許多設計師試圖尋求并利用已經包含在微控制器芯片中的資源:程序閃存
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閃存 MCU 微控制器 EEPROM
- 1 引言
隨著數字信號處理理論的日趨完善和超大規模集成電路技術的飛速發展,在各種實時處理應用需求的推動下,數字信號處理器(DSP)也得到了越來越廣泛的應用。
DSP的監控是DSP開發和應用中十分重要的環節。目前在DSP的開發過程中,最常用的方式是通過購買處理器的JTAG仿真器和開發軟件包實現對DSP的調試和監控。JTAG調試工具的功能十分強大,對于不熟悉DSP內部結構和細節的開發者而言是一種非常不錯的選擇。但是此種方法也有其缺陷:首先,開發成本比較昂貴,一般購買正版仿真器和軟件包的價格都在
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DSP 監控 JTAG PC
- 隨著在數字信號處理(DSP)算法和芯片處理能力以及通信網絡結構優化等方面的不斷發展,現代化通信已經迅速普及。音頻會議是眾多通信系統的必備功能。有多個用戶參與的音頻會議,最簡單的模式可以使用令牌控制下的互斥模式,使只有擁有發言權的那個與會者才可以講話。在這種模式下,每個與會者某一時刻只能聽到一路音頻信號,這種“半雙工”模式對于音頻會議是不方便和不實際的。
真正的電話會議應當仿真多個與會者在一個會議室進行對話的情形。但是由于與會終端在物理上并不在一起,而每個終端只有一套音頻輸
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DSP 音頻會議 音頻輸出 ITU-T 有無聲檢測
- 1 引言
隨著網絡技術、圖像處理技術及嵌入式技術日趨成熟,視頻監控技術得到廣泛的應用。銀行、工廠、政府、學校等部門,都設置有監控系統。尤其是在國際上一系列恐怖事件后,人們更感到監控系統的重要。而且要求視頻監控設備有高清晰的視頻效果的同時,還能對現場進行實時控制。所以,此類設備不但要有更高的數據處理能力和處理精度,還要有強大的系統控制、管理能力以及高速的網絡數據傳輸速率。
目前,市面上主流的視頻監控設備,大致可以分成兩類,一是基于通用微處理器,二是基于數字信號處理器DSP。兩種芯片在功能上有
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ARM DSP HPI 視頻監控
- 硅產品知識產權 (SIP) 平臺解決方案和數字信號處理器 (DSP) 內核授權廠商CEVA公司宣布與ARM合作,針對多處理器系統級芯片 (SoC) 解決方案的開發,在ARM? CoreSight? 技術實現CEVA DSP內核的實時跟蹤支持。這種強化的支持將使得日益增多的采用基于CEVA DSP + ARM處理器的SoC客戶,在使用具有ARM Embedded Trace Macrocell? (ETM) 技術的處理器時,受益于完全的系統可視化,從而簡化調試過程及確保快
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ARM CEVA DSP 多處理器 SoC SIP
- 運動控制卡已經在數控機床、工業機器人、醫用設備、繪圖儀、IC電路制造設備、IC封裝等領域得到了廣泛運用,取得了良好的效果。目前運動控制卡大部分采用8051系列的8位單片機,雖然節省了開發周期但缺乏靈活性,難以勝任高要求運作環境,而且運算能力有限。
DSP的數據運算處理功能強大,即使在很復雜的控制中,采樣周期也可以取得很小,控制效果更接近于連續系統。把DSP與PC的各自優勢結合將是高性能數控系統的發展趨勢。本運動控制器采用TI公司的高性能浮點DSP作為主控芯片,通過ISA接口與PC
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DSP FPGA 運動控制 插補 伺服
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