德州儀器 (TI) 日前宣布推出了高性能、低成本 TMS320C6452 DSP,該產品提供了優化的性價比方案,可滿足目前處理密集型多通道基礎局端與醫療成像系統的要求。憑借此產品,電信接入基礎設備的設計人員現在能在成本不變的情況下,將 VoIP 與會議通道數提高一倍,從而降低系統成本與功耗,并提高整體性能。此外,TI 還同時推出了 業界最快1.2GHz單內核 DSP —— TMS320C6455,進一步加強了其在該領域的性能領先優勢。 
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數字信號處理器DSP(Digital Signal Processor)是一種特別適合于進行數字信號處理的微處理器,憑借其運算速度快、功能強等特點,在各個領域的應用越來越廣泛。但在很多場合下需要將DSP的各種外圍設備同計算機連接,以實現數據傳輸。通常情況下可利用DSP的串口或I/O口來實現,但無論是接串口還是接I/O口都要占用DSP的硬件資源,同時數據的傳輸速度有時也不能滿足系統的要求。為了解決這一問題,將DSP的HPI口通過PCl2040芯片橋接到PCI總線。本文以TMS320VC5402(簡稱VC54
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嵌入式應用包括信號處理算法與控制算法,在多種實時嵌入式系統中,這兩種算法共同執行必需的功能,因此我們應了解控制算法與數字信號處理器 (DSP) 算法是如何實現互操作性的。在手機和 MP3 播放器等應用中,要解決上述互操作性問題,傳統做法是分別用 RISC 處理器和DSP來處理控制算法與信號處理算法。例如,在手機中,信號處理功能負責處理音視頻應用中的回聲消除與編解碼工作。由于DSP 架構是專門設計用于執行信號處理算法的,因此信號處理算法在 DSP 上的 運行效率很高;而手機中的控制軟件則負責執行狀態機,即控
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摘 要:介紹了一種利用雙口RAM實現DSP與單片機高速數據通信的方法,給出了它們之間的接口電路以及軟件實現方案。
關鍵詞:DSP;雙口RAM;接口電路;數據通信
1 引言
數字信號處理器(DSP)是一種適合于實現各種數字信號處理運算的微處理器,具有下列主要結構特點:(1)采用改進型哈佛(Harvard)結構,具有獨立的程序總線和數據總線,可同時訪問指令和數據空間,允許實際在程序存儲器和數據存儲器之間進行傳輸;(2)支持流水線處理,處理器對每條指令的操作分為取指、譯碼、執行等
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DSP 雙口RAM 接口電路 數據通信 MCU和嵌入式微處理器
DSP是對數字信號進行高速實時處理的專用處理器。在當今的數字化的背景下,DSP以其高性能和軟件可編程等特點,已經成為電子工業領域增長最迅速的產品之一,人們對其性能、功耗和成本也提出了越來越高的要求,迫使DSP廠商開始在單一矽片上集成更多的處理器內核。本文分析了多核DSP必須面臨的挑戰,介紹了一些常見的多核DSP產品。 數字信號處理器(DSP)是對數字信號進行高速實時處理的專用處理器。在當今的數字化的背景下,DSP以其高性能和軟件可編程等特點,已經成為電子工業領域增長最迅速的產品之一。據
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數字信號處理器(DSP)是對數字信號進行高速實時處理的專用處理器。在當今的數字化的背景下,DSP已經成為電子工業領域增長最迅速的產品之一。據世界半導體貿易統計組織(WSTS)發布的統計和預測報告顯示,1996~2005年,全球DSP市場將一直保持穩步增長,2005年的增長率將達34%。因此,全球DSP市場的前景非常廣闊,DSP已成為數字通信、智能控制、消費類電子產品等領域的基礎器件。隨著應用領域的擴大,人們對DSP應用系統的性能、功耗和成本提出了越來越高的要求,并嘗試著在單一硅片上集成更多的
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嵌入式軟件開發需要對目標架構及其使用有廣泛透徹的認識和了解。把嵌入式系統從概念轉化為能夠有效地在硬件環境中部署的高效解決方案,需要一系列步驟。整個過程包括:分析、架構搭建、評估、硬件支持、設計、編碼、調試、集成、驗證和確認。在這個過程中,如果硬件資源沒有得到有效利用,或是軟件沒有針對硬件資源進行優化,都可能對性能造成嚴重影響。 CEVA-X系列DSP內核中采用的創新架構需要完全新穎的方案,以充分利用可能的設計變量來控制總體性能。CEVA-X1620是CEVA-X內核系列的第一款產品,采用非常先進的并行
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英特爾公司前CEO貝瑞特曾經預言,醫療產品將帶動全球半導體產業快速增長。飛利浦公司也通過出售半導體業務將精力集中在醫療和消費電子業務上,可以預見,醫療半導體市場將成為半導體產業發展的一大熱點。那么,醫療電子和醫療半導體市場最近取得的令人興奮的進展有哪些?主流半導體公司如何預測醫療電子和醫療半導體市場的規模?DSP、無線技術、高精度模擬器件(HPA)、FPGA等產品在醫療電子市場的應用前景如何?便攜式醫療設備產品對半導體產品主要提出哪些要求?主流半導體供應商對醫療半導體市場有哪些規劃?全球著名的半導體廠商就
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電能質量監測終端系統采用DSP/BIOS作為系統的實時內核,以任務線程的形式安排各個子功能模塊,并為之分配系統資源,最終完成對電網電能質量的實時監測。本文在以DSP/BIOS作為系統核心的基礎上,對系統的實現方法進行了詳細的分析和設計。
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終端 應用 監測 質量 BIOS 電能 DSP
前言DSP系統的引導裝載是指在系統加電時,由DSP將一段存儲在外部非易失性存儲器中的代碼移植到內部高速存儲器單元并執行的過程。這種方式即可利用外部存儲單元擴展DSP本身有限的ROM資源,又能充分發揮DSP內部資源的高速效能。因此,引導裝載系統的性能直接關系到整個DSP系統的可靠性和處理速度,是DSP系統設計中必不可少的重要環節。在裝載系統中,外部非易失性存儲器和DSP的性能尤為重要。FLASH是一種高密度、非易失性的電可擦寫存儲器,而且單位存儲比特的價格比傳統EPROM要低。為此,本文介紹了TMS320C
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同步相量測量裝置(PMU)是廣域測量系統(WAMS)中關鍵設備之一。本文設計基于DSP(TMS320LF2407A)雙CPU結構的PMU,詳述其硬件構成,并對其中的數據采集、GPS授時、數據通信部分作進一步闡述。
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引言 TI公司生產的TMS320x系列DSP是專為實時信號處理而設計的。該系列DSP控制器將實時處理能力和控制器外設功能集于一身,可為控制系統的應用提供一個理想的解決方案。筆者在設計一款新型金屬探測器時,采用TMS320LF2407xA芯片來對AD采樣數據進行分析,從而成功地實現了對電機運轉的控制。 DSP芯片TMS320LF2407XA內部具有10位A/D轉換器。但是,由于它僅含有10位A/D轉換器,若除去第一位符號位,也就是真正有用的只有九位,達不到本項目的檢測精度要求。為此,本文介紹一種
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