
本文介紹了在多個DSP之間或者DSP與其他CPU之間存儲器共享技術(shù)的基本設(shè)計方法,重點介紹了如何在設(shè)計上提高存儲器的訪問速度和克服訪問競爭的方法。在多任務(wù)信號處理系統(tǒng)中,為了提高信號的處理速度。
針對在測量環(huán)境較差的場合中,要求測量系統(tǒng)體積小,數(shù)據(jù)處理性能高且遠(yuǎn)程傳輸穩(wěn)定的問題,提出了利用DSP 和CAN總線技術(shù)進(jìn)行遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集傳輸?shù)姆桨?。系統(tǒng)通過CAN 控制器進(jìn)行遠(yuǎn)程多節(jié)點間的數(shù)據(jù)傳輸。
近幾年來,我國電力自動化工作取得了很大進(jìn)展,電力自動化系統(tǒng)的通信方式也不斷改進(jìn)。最早是用RS485總線將各種保護、遠(yuǎn)動設(shè)備聯(lián)在一起,用主從方式與主機通信,方式簡單,技術(shù)缺陷也比較多。
德國Bosch公司為了解決現(xiàn)代車輛中眾多的控制和數(shù)據(jù)交換問題,開發(fā)出一種CAN(Controller AreaNetwork) 現(xiàn)場總線通訊結(jié)構(gòu). CAN總線硬件連接簡單,有良好的可靠性、實時性和性能。
近年來,數(shù)字信號處理器(DSP)得到了高速發(fā)展,性價比不斷提高,廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域,例如通信、語音處理、圖像處理、模式識別及工業(yè)控制等方面,并且日益顯示出巨大的優(yōu)越性。數(shù)字信號處理器。
在分析某型飛機MILSTD1553B數(shù)據(jù)總線系統(tǒng)構(gòu)成的基礎(chǔ)上,結(jié)合其通信協(xié)議與其消息傳輸格式,建立了某型飛機總線系統(tǒng)通訊層次結(jié)構(gòu),并運用FPGA和DSP技術(shù)設(shè)計了此型飛機總線系統(tǒng)通訊軟件。
[摘要]:在對電力系統(tǒng)大型設(shè)備智能在線監(jiān)測中,傳統(tǒng)基于單片機的智能儀器系統(tǒng)暴露出系統(tǒng)靈活性不高軟硬件通用性不強等諸多弊病。本文以WSM2000 DSP智能電動機保護裝置項目為背景,提出DSP+CPLD新型智能監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計
當(dāng)前,有一些微處理器將CAN控制器嵌入到系統(tǒng)之中,但是仍有大量人們比較熟悉的微處理器并不帶有CAN控制器。采用微處理器和CAN控制器組合的設(shè)計成為必要,而且,CAN控制器具有完成CAN總線通信協(xié)議。
煤巖聲發(fā)射監(jiān)測,又名微震監(jiān)測,是一種公認(rèn)的很有發(fā)展前途的連續(xù)預(yù)測煤礦動力災(zāi)害的方法。目前國內(nèi)已經(jīng)有多套國產(chǎn)和引進(jìn)的系統(tǒng)投入使用。其中,煤巖聲發(fā)射信號的采集是該監(jiān)測系統(tǒng)實現(xiàn)的重要環(huán)節(jié)之一,它要求數(shù)據(jù)采集
嵌入式應(yīng)用包括信號處理算法與控制算法,在多種實時嵌入式系統(tǒng)中,這兩種算法共同執(zhí)行必需的功能,因此我們應(yīng)了解控制算法與數(shù)字信號處理器 (DSP) 算法是如何實現(xiàn)互操作性的。
無人自動駕駛車輛是室外移動機器人的一種,車上控制系統(tǒng)對車輛進(jìn)行自主控制,實現(xiàn)無人駕駛。我們的車輛研究使用SICK公司的LMS291激光雷達(dá)作為主要的障礙物檢測傳感器,并同時用于車輛的激光導(dǎo)航。該激光
合成孔徑雷達(dá)成像系統(tǒng)是一種全天時、全天候的高分辨率主動微波遙感成像系統(tǒng),在地理遙感、地形測繪、災(zāi)情預(yù)測和軍事偵察等領(lǐng)域有著重要應(yīng)用。逆存儲轉(zhuǎn)置器(ICTM)是合成孔徑雷達(dá)成像系統(tǒng)。
O 引言 目前,片上系統(tǒng)(SOC)芯片已經(jīng)在無線通信、工業(yè)控制、視頻監(jiān)控等領(lǐng)域得到了越來越廣泛的應(yīng)用,SOC系統(tǒng)需要考慮接口驅(qū)動電路、動態(tài)電源管理和電源電路等問題,其中,良好的電源電路是成功實
通常情況下,進(jìn)行DSP系統(tǒng)開發(fā)調(diào)試時,都要配備一片SRAM芯片作為片外程序RAM。調(diào)試時,使用相應(yīng)的仿真板將程序下載到SRAM中,這樣DSP系統(tǒng)通過運行SRAM中的程序代碼來實現(xiàn)相應(yīng)的
傳統(tǒng)的DSP應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計流程分為2個部分:開發(fā)設(shè)計和產(chǎn)品實現(xiàn)。在開發(fā)設(shè)計 部分完成 方案設(shè)計和算法設(shè)計與驗證,一般用Matlab語言進(jìn)行仿真,當(dāng)仿真結(jié)果滿意時,再進(jìn)入產(chǎn)品的實現(xiàn)階段。
1、數(shù)字助聽器開拓是必然的技術(shù)支持 助聽器的設(shè)計具有嚴(yán)格的技術(shù)要求。助聽器必須足夠小的體積(以便置于人耳之中或其后部)、極低的運行功耗且不得引入噪聲或失真。為滿足這些要求,現(xiàn)有的助聽器件消耗
硬件系統(tǒng)高可靠性設(shè)計 1 硬件電路設(shè)計 硬件電路原理如圖1所示,在具體設(shè)計中,每個部分都應(yīng)考慮抗干擾問題,以最大限度地減小干擾對整個系統(tǒng)性能的影響,確保系統(tǒng)具有
視頻、影像和電信市場的標(biāo)準(zhǔn)推動了異構(gòu)可重配置 DSP 硬件平臺的使用。就本文而言,這些平臺包括 DSP 處理器和 FPGA,它們提供的現(xiàn)成硬件解決方案可以解決視頻、影像和電信設(shè)計中的重
1引言 TMS320VC5421?1、2?(以下簡稱VC5421)是TI公司推出的一款雙核定點DSP芯片,它擁有兩個DSP子系統(tǒng),每個子系統(tǒng)都有一個DSP核,并且均有獨立的數(shù)據(jù)和程序
介紹TMS320LF2407型DSP的主要特點和LCM320240液晶顯示模塊的基本使用方法。 在此基礎(chǔ)上討論了DSP與液晶顯示屏之間采用數(shù)字I/0口模擬時序的硬件接口設(shè)