
Octasic任命新首席執(zhí)行官
CEVA與中芯國際合作提供DSP內(nèi)核的硅產(chǎn)品
摘 要 多SPI端口通信是一種小型的高速同步通信網(wǎng)絡。這種網(wǎng)絡結構簡單、成本較低,廣泛應用于控制器與控制器、控制器與外圍芯片之間的通信;但由于時序復雜,高頻脈沖傳輸數(shù)據(jù)容易出錯。本文在對SPI端口信號時序分析
0 引 言 對于柴油發(fā)電機組而言,調(diào)頻性能的好壞,是決定整個發(fā)電機組電氣性能的關鍵,決定了它的電壓特性、帶載能力。而傳統(tǒng)的模擬頻率調(diào)節(jié)裝置要實現(xiàn)復雜的控制規(guī)律或擴展更多的功能,就必然造成結構復雜,成本
摘 要 多SPI端口通信是一種小型的高速同步通信網(wǎng)絡。這種網(wǎng)絡結構簡單、成本較低,廣泛應用于控制器與控制器、控制器與外圍芯片之間的通信;但由于時序復雜,高頻脈沖傳輸數(shù)據(jù)容易出錯。本文在對SPI端口信號時序分析
摘 要 多SPI端口通信是一種小型的高速同步通信網(wǎng)絡。這種網(wǎng)絡結構簡單、成本較低,廣泛應用于控制器與控制器、控制器與外圍芯片之間的通信;但由于時序復雜,高頻脈沖傳輸數(shù)據(jù)容易出錯。本文在對SPI端口信號時序分析
摘要:在現(xiàn)代伺服系統(tǒng)中,位置檢測和轉速測量技術是提高控制系統(tǒng)精度的關鍵技術。本文詳細的介紹了使用光電編碼器和DSP/QEP電路來進行電機位置檢測和轉速測量的原理。實踐表明,該方法具有檢測精度高、易于編程實現(xiàn)
1. 引言 機器人視覺伺服系統(tǒng)是機器人領域中的重要研究方向,起源于80年代初,隨著計算機技術、圖像處理技術、控制理論的發(fā)展,取得了很大進步,有一些系統(tǒng)已投入使用。視覺伺服跟通常所說的機器視覺有所不同,
基于DSP的機器人視覺伺服系統(tǒng)研究
1 引言 變頻器的開發(fā)中我們選用TMS320F240芯片做主CPU,TMS320F240系列是美國TI公司于1997年推出的,專為數(shù)字電機控制和其它控制應用系統(tǒng)而設計的16位定點數(shù)字信號處理器。它將數(shù)字信號處理的高速運算功能與面向電
DSP的SPI口和串行EEPROM在變頻器中的應用
通過給外部設備編寫驅動程序是一種有效的控制外設的方法。隨著DSP的應用越來越廣泛,DSP實時系統(tǒng)的日趨復雜及新技術的出現(xiàn),DSP處理器所連接的外部設備也是種類繁多,各不相同,而每一個外設都需要一個特定的驅動程序
基于DSP/BIoS設備驅動模型的視頻驅動程序開發(fā)
基于DSP/BIoS設備驅動模型的視頻驅動程序開發(fā)
用于實時控制系統(tǒng)的嵌入式系統(tǒng)經(jīng)常需要對模擬量進行測量,通常的方法是以MCU為主產(chǎn)生采集控制時序控制模數(shù)轉換器,并通過中斷或查詢的方式讀取轉換后的結果。由MCU產(chǎn)生采集控制時序將占用較多的系統(tǒng)軟硬件資源。而在
基于DSP與CPLD的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設計
0 引 言 對于柴油發(fā)電機組而言,調(diào)頻性能的好壞,是決定整個發(fā)電機組電氣性能的關鍵,決定了它的電壓特性、帶載能力。而傳統(tǒng)的模擬頻率調(diào)節(jié)裝置要實現(xiàn)復雜的控制規(guī)律或擴展更多的功能,就必然造成結構復雜,成本
針對時差法超聲波流量計時間測量精度高、運算量大的特點,設計了一種結合可編程邏輯器件(FPGA)、數(shù)字信號處理器(DSP)和單片機的超聲波流量計系統(tǒng)。系統(tǒng)的硬件時序由FPGA控制,確保時序準確,軟件利用滑動窗口接收技術,提取有用測量信號,減少了需要處理的數(shù)據(jù)并增強了抗干擾能力,最后對相關算法進行簡化,大大加快了測量速度。通過Matlab仿真比較及實驗測試,證明該方案可行。
一種時差式超聲波流量計及其簡化算法
基于DSP的嵌入式視覺客流檢測系統(tǒng)