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          基于DSP的加速度計的家用監(jiān)測設(shè)備設(shè)計

          • 先進的半導(dǎo)體技術(shù)正為體積越來越小、功能愈加強大的家用醫(yī)療設(shè)備的發(fā)展鋪平道路。對于病人來說,更小的便攜式設(shè)備帶來的好處是更容易進行保健、更少去醫(yī)院以及進一步降低醫(yī)療費用。
          • 關(guān)鍵字: DSP  家用監(jiān)測  加速度計  

          基于適用于多種系統(tǒng)的超聲波成像模擬前端設(shè)計

          • 超聲波成像是一種應(yīng)用廣泛的醫(yī)療成像方法。傳統(tǒng)超聲波成像系統(tǒng)使用2~15MHz的頻率,精度水平為毫米,已廣泛應(yīng)用于監(jiān)控胎兒,以及診斷內(nèi)臟疾病等。在過去的20多年里,傳統(tǒng)臺式超聲波系統(tǒng)主導(dǎo)了醫(yī)療超聲波應(yīng)用。
          • 關(guān)鍵字: 模擬前端  DSP  超聲波成像  AFE5805  

          FPGA與DSP協(xié)同處理系統(tǒng)設(shè)計之:典型實例-整數(shù)DCT變換的設(shè)計與實現(xiàn)

          • 本節(jié)旨在設(shè)計實現(xiàn)了視頻壓縮標準H.264算法中的整數(shù)DCT變換部分,幫助讀者了解并行流水設(shè)計技巧在算法優(yōu)化中的作用。
          • 關(guān)鍵字: DSP  協(xié)同處理  FPGA  整數(shù)DCT變換  H.264  

          FPGA與DSP協(xié)同處理系統(tǒng)設(shè)計之:典型實例-FPGA片上硬件乘法器的使用

          • 在FPGA+DSP系統(tǒng)設(shè)計系統(tǒng)中,F(xiàn)PGA經(jīng)常作為DSP的協(xié)處理器來輔助完成一些計算任務(wù)。而這些計算工作中最消耗時間的就是乘法運算,因此本實例的主要內(nèi)容就是幫助讀者學(xué)會調(diào)用硬件乘法IP核。
          • 關(guān)鍵字: DSP  協(xié)同處理  FPGA  硬件乘法器  

          FPGA與DSP協(xié)同處理系統(tǒng)設(shè)計之:FPGA+DSP協(xié)同平臺的調(diào)試技巧和注意事項

          • 作為雙芯片的協(xié)同系統(tǒng),調(diào)試的開始階段需要對每個芯片進行單獨測試。這種情況下就需要避免另外一個芯片對調(diào)試產(chǎn)生影響,比較好的辦法就是讓它停止工作。
          • 關(guān)鍵字: DSP  協(xié)同處理  FPGA  內(nèi)部邏輯分析儀  隔離調(diào)試  

          FPGA與DSP協(xié)同處理系統(tǒng)設(shè)計之: FPGA與DSP的通信接口設(shè)計

          • 以上的接口中,比較常用的接口是EMIF和HPI。其中總線接口需要協(xié)議支持,開發(fā)難度較大,串行接口開發(fā)簡單,但是速率較慢。VPORT等特殊接口一般是在特定的場合下應(yīng)用,不具備通用性,而且需要修改DSP驅(qū)動,開發(fā)周期較長。
          • 關(guān)鍵字: DSP  協(xié)同處理  FPGA  通信接口  EMIF  HPI  BlockRAM  

          FPGA與DSP協(xié)同處理系統(tǒng)設(shè)計之: 基于FPGA+DSP協(xié)同處理平臺的優(yōu)勢和適用領(lǐng)域

          • FPGA的一個重要的應(yīng)用領(lǐng)域就是數(shù)字信號處理,隨著FPGA密度和速度的提高,現(xiàn)在FPGA已經(jīng)可以勝任一些原來只有專用芯片或者多DSP才能完成的計算任務(wù)。
          • 關(guān)鍵字: DSP  協(xié)同處理  FPGA  

          基于FPGA的數(shù)字下變頻的工作理念分析

          •  近年來,軟件無線電已經(jīng)成為通信領(lǐng)域一個新的發(fā)展方向,數(shù)字下變頻技術(shù)(Digital Down Converter-DDC)是軟件無線電的核心技術(shù)之一,也是計算量最大的部分?;贔PGA的DDC設(shè)計一
          • 關(guān)鍵字: DSP  DDC  FPGA  濾波器  

          利用FPGA和多通道光模塊組合長距離傳送高速數(shù)據(jù)

          • 目前基于銅電纜的高速串口能夠以數(shù)千兆位速率進行數(shù)據(jù)傳送,并可通過使用多個并行通道達成超過100Gbps的數(shù)據(jù)傳輸率,不過傳送的距離卻受到限制,一個可以改善傳輸距離的作法是使用光互連來取代銅電纜,Alt
          • 關(guān)鍵字: DSP  LGA  FPGA  DDM  

          基于DSP的嵌入式導(dǎo)航計算機系統(tǒng)中CPLD器件軟件更新的實現(xiàn)

          • 針對嵌入式導(dǎo)航計算機系統(tǒng)中CPLD器件軟件更新需求,提出了通過串行方式基于DSP的CPLD軟件更新方案,通過DSP的I/O口模擬CPLD的JTAG時序邏輯,將由串口接收到的CPLD配置信息文件,移入到其內(nèi)部邏輯中,從而實現(xiàn)軟件更新。分析研究了實現(xiàn)該方案需解決的硬件和軟件中的關(guān)鍵問題,設(shè)計實現(xiàn)了提出的CPLD器件軟件更新方案,并在實際的導(dǎo)航計算機系統(tǒng)中進行了驗證和應(yīng)用。
          • 關(guān)鍵字: CPLD器件軟件更新  DSP  JTAG  

          基于FPGA+DSP的智能車全景視覺系統(tǒng)

          • 為實現(xiàn)智能車全景視覺系統(tǒng)的應(yīng)用研究平臺,設(shè)計了一種基于FPGA+雙DSP的實時6通道數(shù)字圖像采集與處理系統(tǒng)。該系統(tǒng)由兩片F(xiàn)PGA與兩個DSP組成。第一個FPGA進行多通道視覺圖像采集的同步控制、邏輯處理,第二片F(xiàn)PGA輔助DSP進行海量圖像數(shù)據(jù)的高速并行處理。
          • 關(guān)鍵字: 全景視覺系統(tǒng)  FPGA+DSP  數(shù)字圖像采集與處理系統(tǒng)  

          基于FPGA和多DSP的高速視覺測量系統(tǒng)的研究

          • 針對高速視覺測量系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理速度快、數(shù)據(jù)處理量大的特點,將FPGA技術(shù)與DSP技術(shù)相結(jié)合,研究了一種基于FPGA和多DSP的多通道并行處理的高速視覺測量系統(tǒng)。詳細介紹了FPGA技術(shù)與多DSP技術(shù)在數(shù)字圖像處理過程中的不同應(yīng)用、高速視覺測量系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)以及各部分的工作原理。
          • 關(guān)鍵字: 高速視覺測量系統(tǒng)  DSP  FPGA  

          用矢量信號分析儀檢測非線性失真(一)

          • 移動通信網(wǎng)絡(luò)所用功率放大器的一個關(guān)鍵性能參數(shù)為非線性失真。但過度的非線性失真會使誤碼率(BER)提高,導(dǎo)致移動通信網(wǎng)絡(luò)中所傳輸?shù)恼Z音及數(shù)據(jù)信號質(zhì)量下降。
          • 關(guān)鍵字: 矢量信號發(fā)生器  RMS  DSP  

          多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

          • 工業(yè)測量系統(tǒng)常常必須對來自多個信號源的信號進行數(shù)字化處理,可采用幾種方式來實現(xiàn)這種處理。在圖1a中,模擬多路復(fù)用器(MUX)在來自8個模擬傳感器的輸入信號中進行選擇,然后MUX將輸出信號饋送給信號調(diào)節(jié)放大器,信號調(diào)節(jié)放大器將輸出信號饋送給模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。目前普遍采用集成了多路復(fù)用器和ADC的IC,但也可以購買分離的元件。
          • 關(guān)鍵字: 數(shù)據(jù)采集  DSP  MUX  

          智能化STM32 F7微控制器如何滿足嵌入式系統(tǒng)更高處理性能需求

          • 意法半導(dǎo)體(ST)日前宣布推出業(yè)界首款基于ARM最新Cortex-M7內(nèi)核的STM32 F7系列微控制器,其性能遠超ST之前的32位STM32F4微控制器,通過無縫升級路徑可將處理性能和DSP性能提高一倍。
          • 關(guān)鍵字: 微處理器  DSP  CMOS  MCU  意法半導(dǎo)體  
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