摘要:提出一種DSP 通過EMIF 接口控制復雜系統(tǒng)的方案。通過將DSP 芯片連接多片FPGA,并利用FPGA 與各種外部芯片連接,使得DSP 通過EMIF 接口就能控制
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EMIF接口 FPGA DSP
高速、高密集的數據處理需求不斷挑戰(zhàn)著DSP的性能極限,順應這些需求,DSP未來將如何發(fā)展?日前,在與ADI工業(yè)部門市場經理陸磊的交流中,筆者找到了些許
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開源操作系統(tǒng) 處理器 浮點算法 DSP
引言隨著當前工業(yè)生產規(guī)模向著大型化方向發(fā)展,生產設備也向著系統(tǒng)化、規(guī)?;姆较虬l(fā)展,在這種情況下,基于工業(yè)以太網的運動控制系統(tǒng)在一些數控系統(tǒng)
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EtherCAT 伺服系統(tǒng) DSP
通用串行總線USB(UNIversal Serial Bus)是一種新型接口技術。它是由Intel、Microsoft等公司為解決日益增加的外設與有限的主板插槽與端口之間的矛盾而
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DSP USB 指紋識別系統(tǒng)
常所說的單片機側重于控制,不支持信號處理,屬于低端嵌入式處理器,arm可以看做是低端單片機升級版,支持操作系統(tǒng)管理,更多接口如網卡,處理能力更強
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嵌入式開發(fā) FPGA DSP
0 引言現代流程工業(yè)中,多組分分析儀器成為必不可少的環(huán)節(jié)。常用的在線分析儀器有工業(yè)色譜儀、光譜分析儀等。工業(yè)色譜儀在流程工業(yè)生產和環(huán)保領域得到
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DSP CAN網絡 通信系統(tǒng)
隨著計算機和信息技術的飛躍發(fā)展,使具有快速和高精度處理能力的DSP出現并廣泛應用。本文設計了一種通過DSP實現對運動相機控制的系統(tǒng),可以使常規(guī)方式
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運動相機 TMS320 DSP
0 引言在視頻檢測、醫(yī)療影像及紅外圖像快速跟瞄系統(tǒng)應用中,越來越復雜的二維、三維甚至四維的圖像處理,需要并行化的處理系統(tǒng),并能夠運行復雜的算法
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TMS320C6678 DSP
本文作者maxfiner,畢業(yè)于西安電子科技大學,擁有信號與信息處理專業(yè)碩士學位。maxfiner曾供職于華為通信技術公司無線通信部門,擁有多年的工程項目研
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信號處理 DSP
DSP是Digital Signal Processor的簡稱,即數字信號處理器,它是集成專用計算能力的一種芯片。DSP數字信號處理器 設計被應用于嵌入式系統(tǒng)如移動基站,此
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手機 DSP芯片 數字信號處理器
Analog Devices, Inc. (ADI)今天推出一款嵌入式系統(tǒng),用于為電動(EV)和混合動力汽車(HEV)產生發(fā)動機聲音。通過采用ADSP-BF706數字信號處理器和電動汽車警示音系統(tǒng)(EVWSS)固件,北美和全球其他地區(qū)的汽車制造商能夠滿足電動和混合動力汽車低速行駛時對外部發(fā)動機聲音的未來安全規(guī)范要求?! ?查看EVWSS產品頁面:http://www.analog.com/pr0717/evwss · 在www.analog.com/cn/srf提交申請,以下載EVWSS固件。請在
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ADI DSP
ARM(Advanced RISC Machines)是微處理器行業(yè)的一家知名企業(yè),設計了大量高性能、廉價、耗能低的RISC處理器、相關技術及軟件。ARM也是單片機。ARM架構是面向低預算市場設計的第一款RISC微處理器,基本是32位單片機的行業(yè)標準,它提供一系列內核、體系擴展、微處理器和系統(tǒng)芯片方案,四個功能模塊可供生產廠商根據不同用戶的要求來配置生產。 由于所有產品均采用一個通用的軟件體系,所以相同的軟件可在所有產品中運行。目前ARM在手持設備市場占有90以上的份額,可以有效地縮短應用程序開發(fā)與
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CPLD FPGA DSP
設計了一種數字化的基于DSP的聽診器,該聽診器采用TI公司低功耗DSP處理芯片TMS320C5515作為核心處理芯片,系統(tǒng)集電源部分、外部存儲部分、顯示部分、前端音頻采集處理部分、藍牙傳輸部分于一身。與傳統(tǒng)聽診器相比,本設計能夠對心肺音信號進行了實時FIR濾波處理、心率計算,且通過藍牙將聲音信號傳給用戶,有更高的醫(yī)學診斷價值。
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DSP 心音信號 實時聽診 FIR濾波 藍牙技術 201807
為實現直流到交流變換的逆變器系統(tǒng),在以DSP28032為核心控制器的基礎上提出了“I”型三電平逆變器的系統(tǒng)方案。與兩電平逆變器對比,綜合分析了三電平逆變器拓撲的特性與優(yōu)勢,結合DSP控制器硬件資源及逆變器具體需求,給出了系統(tǒng)主電路結構及其工作原理、濾波器設計方法及詳細參數、IGBT驅動電路、必要的數字信號調理電路、關鍵模擬量采集電路、控制系統(tǒng)等方面的具體實現方法,并最終在實驗中驗證了逆變器系統(tǒng)及獨立功能電路的可行性。
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數字信號處理器 “I”型三電平 逆變器 正弦脈寬調制 201806
數字信號處理器(dsp)介紹
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