基于DSP的高速激光標記控制系統(tǒng)設計, 0 引言 振鏡掃描式激光標記技術就是通過控制兩片高速振鏡的偏轉角, 改變激光的傳播方向, 經過F-Theata透鏡在工件表面的聚焦, 在工件表面作標記。與傳統(tǒng)的標記技術相比, 它具有適用面廣(對不同材料、形狀的加工表
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控制系統(tǒng) 設計 標記 激光 DSP 高速 基于
Tensilica今日宣布,業(yè)界領先的DSP(數字信號處理)軟件設計解決方案供應商IntegrIT公司,加盟Tensilica Xtensions合作伙伴網絡,提供關鍵的軟件組件,包括用于ConnX基帶引擎、HiFi音頻DSP以及ConnX D2通信DSP的高性能Nature DSP Signal+ 函數庫。IntegrIT Nature DSP Signal+是協助實現典型DSP算法的一套信號處理函數庫。Nature DSP Signal+ 函數庫針對ConnX 系列DSP進行優(yōu)化,能夠充分利用Co
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Tensilica DSP
日前,德州儀器 (TI) 宣布推出售價僅為 79 美元的完整信號鏈解決方案 TMS3230C5515 指紋開發(fā)套件,可輕松集成指紋生物識別特性,縮短產品上市時間。該高穩(wěn)健性開發(fā)套件的核心電路板包含 TI C5515 數字信號處理器 (DSP)、兩種使用廣泛的指紋傳感器(滑擦式與光學)以及優(yōu)化的應用軟件,從而可簡化產品的創(chuàng)建與實施。對指紋應用開發(fā)的新用戶而言,該套件可將產品設計周期顯著縮減 9 至 12 個月。
C5515 指紋開發(fā)套件提供快速準確的指紋匹配功能,可充分發(fā)揮 DSP 執(zhí)行指紋算法重
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TI 開發(fā)套件 DSP C5515 TMS3230C5515
基于DSP和ARM的激光粒度儀關鍵電路設計,摘要:為了增強激光粒度儀的數據處理能力和減小儀器體積,本文介紹了一種基于DSP和ARM的激光粒度儀關鍵電路的嵌入式方案。主要闡述了硬件系統(tǒng)的總體設計方案,并詳細介紹了數據采集電路、DSP運算電路、ARM顯示電路的
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關鍵 電路設計 激光 ARM DSP 基于
基于DSP的繼電保護測試儀信號采集裝置硬件設計,摘要:繼電保護測試儀檢定技術是檢定繼電保護測試設備性能指標是否滿足要求的技術。詳細介紹基于DSP的繼電保護測試儀數據采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)可以精確采集繼電保護測試儀的各項參數指標,采集數據準確可靠,為繼電保護測
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采集 裝置 硬件 設計 信號 測試儀 DSP 繼電 保護 基于
數位訊號處理器(DSP)大廠Analog Devices, Inc.于23日盤后公布2009會計年度第4季度(2009年8-10月)財報:營收年減13%(季增16%)至5.72億美元;毛利率為56.3%,高于上一季的54.1%;本業(yè)每股盈余達0.36美元。根據Thomson Financial的調查,分析師塬先預期Analog Devices 8-10月營收、本業(yè)每股盈余各為5.24億美元、0.26美元。
展望本季(11-1月),Analog Devices預期營收將持平于上季的5.72億美元(
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ADI DSP
數字信號處理技術是一門發(fā)展很快的新興學科,它的應用十分廣泛,如通訊、控制、圖像和語音處理、測量與控制、醫(yī)學等。[2]數字信號處理平臺主要有 DSP、單片機、通用 /工控計算機、FPGA/CPLD等,文章主要介紹了在進行數字信號處理時,利用 JTAG(Joint TEST Advisory GROUP)技術的仿真器在 CCS平臺下對 TMS320 C54x系列 DSP芯片實現在線編程,進行在線調試時中斷檢測處理技術及其應用。
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檢測 處理 技術 中斷 DSP JTAG 仿真器 基于 數字信號
本文介紹了一種采用 MATLAB及 CCS對異步電機無速度傳感器交流調速系統(tǒng)進行調試的方法。應用 MATLAB語言強大的分析能力和繪圖功能,與 DSP高速運算的優(yōu)勢相結合,在自行搭建的無傳感器矢量控制系統(tǒng)平臺進行了調速實驗,實驗結果表明,采用 Matlab調試及直接目標代碼生成的方法能避免傳統(tǒng)計算機模擬的復雜編程過程,減少了工作量,有助于提高系統(tǒng)的綜合效率, 且能夠保持系統(tǒng)良好的動靜態(tài)調速控制性能。
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應用 控制 矢量 傳感器 MATLAB-DSP 交換
介紹了DSP聲音采集系統(tǒng)的硬件設計思想,以及硬件接口電路,包括電平轉換電路、AD轉換電路、存儲器、JTAG電路和USB接口電路等的設計方法,可以實現將模擬信號轉化為數字信號進行處理并上傳。
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DSP 聲音采集 系統(tǒng) 硬件設計
現在很多測控系統(tǒng)為了提高抗干擾的能力,傳感器輸出信號多為3線制的差分信號 ,而且電壓范圍也不同,通常采用的方法是把差分信號通過復雜電路進行處理后再進行數據采集,這樣不僅增加了硬件成本,還使系統(tǒng)的精度降低。為了解決此問題,設計了基于DSP和 LTC1859的16位高精度數據采集系統(tǒng),詳細介紹了軟硬件設計,提供了實用的原理圖和源代碼。此系統(tǒng)不僅可以實現多路的單端輸入 ,還可以實現多路差分信號的輸入,成本低,精度高,抗干擾性好。
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系統(tǒng) 設計 數據采集 LTC1859 DSP 基于 數字信號
為了在梳棉機上實現在線檢測監(jiān)控棉網中的棉結雜質,提出了一種基于 DSP+FPGA架構的硬件圖像處理在線檢測裝置,取代傳統(tǒng)的 PC-Base檢測模式;采用符合梳棉機機械結構的光源設計和控制接口,完成對現場的實時監(jiān)控;利用DSP的擴展能力實現網絡數據傳輸。介紹了該裝置的檢測原理、光源系統(tǒng)設計、DSP+FPGA處理架構、 PLC接口以及終端設計,該系統(tǒng)可應用于高速運動的棉網監(jiān)控及其它高速運動物體的實時監(jiān)控,在檢測技術與自動化裝置研究領域具有重要的實用意義和廣泛的應用前景。
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檢測 裝置 在線 架構 DSP FPGA 基于
FSO ( Free space optical)無線光通信結合了無線通信和光纖通信的優(yōu)點,其關鍵技術在于收發(fā)端機的研制;PPM(Pulse Position Modulation)脈沖位置調制具有低的平均功率和較高的峰值功率,特別適合于無線光通信。該文根據PPM調制信號的特點和DSP技術,提出了一種用DSP實現256PPM調制的方案,整個方案有較大的靈活性和實用性
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設計 調制 256PPM DSP 基于 通信協議
本文基于電力電子裝置的實際工程調試需要設計出了一款帶液晶顯示的通用控制器。該控制器采用 TMS320C2812作為為控制芯片,使用中文液晶菜單進行操作。控制器通過菜單設定對相關設備的控制命令,同時對接收到的電參數進行實時顯示。另外,控制器還可以通過 DA接口將接收到的數字電量轉換為模擬量方便使用示波器進行實時波形顯示。該控制器支持 RS232、RS485、CAN通訊和以太網通訊協議,通訊方式靈活,便于各種設備的調試。
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控制器 設計 通用 液晶顯示 DSP 基于 通信協議
隨著DSP技術的進步,計算能力更強、功耗更低和體積更小的DSP已經出現,使3G手機上植入更精確更復雜的自動語...
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手機 語音識別 DSP 應用 3G
論述了基于 USB的 DSP核信號數據采集系統(tǒng)通訊接口的設計方法,其中數據采集系統(tǒng)中的 USB通訊芯片采用 CY7C68001,上位機通訊界面采用 Microsoft Visual C++編寫,同時采用 CPLD很好地解決了各芯片的邏輯問題。實際測試表明利用 USB接口提高了數據傳輸的速率,節(jié)省了資源,而且即插即用的方式方便了連接。
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接口 設計 通訊 系統(tǒng) 信號 采集 DSP 數字信號
數字信號處理(dsp)介紹
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