
智能家居、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和智能穿戴設備蓬勃發(fā)展,信號質(zhì)量已成為決定系統(tǒng)性能的核心指標。嵌入式DSP(數(shù)字信號處理器)憑借其專為信號處理優(yōu)化的硬件架構(gòu)與指令集,在噪聲抑制、特征提取等場景中展現(xiàn)出獨特優(yōu)勢。本文將結(jié)合實際案例,解析如何通過嵌入式DSP實現(xiàn)高效濾波算法,為信號處理提供可落地的解決方案。
在醫(yī)療電子設備向便攜化、智能化狂奔的今天,嵌入式數(shù)字信號處理器(DSP)正成為心電圖(ECG)信號處理領(lǐng)域的“隱形冠軍”。從三甲醫(yī)院的監(jiān)護儀到家庭健康手環(huán),從動態(tài)心電圖記錄儀到植入式心臟監(jiān)測器,這些設備背后都跳動著一顆強大的“DSP心臟”——它以納秒級的運算速度、微瓦級的功耗控制,在毫秒間完成對生命信號的精準解讀,為心血管疾病的早期診斷與實時干預提供了關(guān)鍵技術(shù)支撐。
在萬物互聯(lián)的智能時代,嵌入式數(shù)字信號處理器(DSP)正與人工智能(AI)深度融合,從工業(yè)設備預測性維護到智能家居語音交互,從醫(yī)療電子信號分析到自動駕駛環(huán)境感知,這場技術(shù)革命正在重塑信號處理的邊界。嵌入式DSP以其低功耗、實時性強的特性,成為AI邊緣計算的核心載體,而AI算法的引入則讓傳統(tǒng)信號處理從“被動分析”邁向“主動智能”。本文將深入探討這一融合的技術(shù)路徑、應用場景與未來趨勢。
在智能設備遍地開花的時代,從無人機避障到醫(yī)療心電圖分析,從工業(yè)振動監(jiān)測到音頻降噪處理,嵌入式數(shù)字信號處理器(DSP)正通過快速傅里葉變換(FFT)算法,將復雜的時域信號轉(zhuǎn)化為直觀的頻域信息。FFT如同為嵌入式系統(tǒng)裝上了一雙“頻域透視眼”,讓工程師能以毫秒級響應速度洞察信號的本質(zhì)特征。本文將深入解析嵌入式DSP實現(xiàn)FFT的核心技巧,從算法優(yōu)化到硬件加速,揭秘高效頻譜分析的實戰(zhàn)方法。
在智能設備遍地開花的今天,從手機降噪耳機到車載語音助手,從工業(yè)傳感器到醫(yī)療心電圖儀,嵌入式數(shù)字信號處理(DSP)技術(shù)正悄然支撐著這些設備的“智慧大腦”。它像一位隱形的魔法師,將模擬世界的連續(xù)信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字世界的離散數(shù)據(jù),通過精密的算法運算,提取出有價值的信息或生成所需的信號。對于工程師而言,掌握嵌入式DSP的核心原理與流程,就等于拿到了打開智能設備開發(fā)大門的鑰匙。
全新S-TRACK LARK 1.0 Pro無線麥克風可全面提升課堂音頻效果和學生參與度
在最近的教程中,我們討論了基于PT2258的6通道音調(diào)控制器。我用它作為放大器的前置放大器,并通過網(wǎng)絡服務器上的ESP控制所有6個通道。今天我們有PT2315,一個雙通道數(shù)字音頻處理器。它是一個功能齊全的DSP控制:音量,低音,高音和平衡。還提供了響度功能,以最少的外部組件構(gòu)建具有最高性能和可靠性的高效電子音頻處理器。
本文探討在揚聲器系統(tǒng)設計中使用數(shù)字信號處理(DSP)和全模擬系統(tǒng)之間的差異。傳統(tǒng)模擬系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,沒有模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)和數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)級,也因此受到廣泛重視;DSP 以經(jīng)濟高效的方式提供精確的音頻控制,并促進音質(zhì)的潛在優(yōu)化。本文詳細介紹了一種測試方法和設置,比較了DSP和模擬系統(tǒng)的性能,并重點分析每種方法的優(yōu)勢與權(quán)衡取舍。測量結(jié)果和分析旨在基于數(shù)據(jù),進行簡潔清晰的比較,以幫助制造商和系統(tǒng)集成商做出明智決策。
XMOS是全球半導體領(lǐng)域中值得信賴的領(lǐng)導性廠商,其XCORE?芯片的累計出貨量已超過3500萬顆。成千上萬的客戶信賴我們提供的高精度和低延遲處理器,其上集成了控制單元、接口(I/O)、人工智能(AI)和數(shù)字信號處理(DSP)功能,可支持用戶根據(jù)其應用的獨特需求去打造相應的解決方案。
隨著在線會議、直播和游戲語音交流的普及,高質(zhì)量的音頻輸入設備變得越來越重要。為此,邊緣AI和智能音頻專家XMOS攜手其全球首家增值分銷商飛騰云科技,利用其集邊緣AI、DSP、MCU和靈活I(lǐng)/O于一顆芯片的xcore處理器,推出一款專為語音收集和處理設計的USB AI降噪麥克風模組——A316-Codec-V1。這是一款基于XMOS XU316芯片和Codec芯片的專業(yè)音頻處理模組,專為麥克風輸入和耳機輸出場景設計,即插即用且無需額外驅(qū)動,尺寸為18mm×35.16mm。
多DSP集群的實時信號處理系統(tǒng),通信拓撲的優(yōu)化直接決定任務調(diào)度效率與系統(tǒng)吞吐量。RapidIO與SRIO作為嵌入式領(lǐng)域的主流互連協(xié)議,其帶寬利用率差異與QoS配置策略對集群性能的影響尤為顯著。以無線基站、雷達陣列等典型應用場景為例,通過對比兩種協(xié)議的物理層特性、拓撲構(gòu)建能力及流量管理機制,可揭示其在多DSP集群中的優(yōu)化路徑。
隨著5G網(wǎng)絡普及與物聯(lián)網(wǎng)設備爆發(fā)式增長,邊緣計算正從概念驗證走向規(guī)?;渴稹?jù)IDC預測,2025年全球邊緣數(shù)據(jù)量將占總體數(shù)據(jù)量的50%,這對邊緣節(jié)點的實時處理能力提出嚴苛要求。在此背景下,AI加速器的DSP化趨勢與可重構(gòu)計算單元的動態(tài)調(diào)度策略,成為突破邊緣推理性能瓶頸的關(guān)鍵技術(shù)路徑。
在工業(yè)控制領(lǐng)域,數(shù)字信號處理器(DSP)的性能直接決定了系統(tǒng)的實時控制能力和可靠性。德州儀器(TI)的C2000系列芯片憑借其卓越的采樣、控制和功率管理能力,長期以來在全球工業(yè)控制市場占據(jù)絕對領(lǐng)導地位,廣泛應用于能源、電源、工業(yè)自動化、汽車和軌道交通等高可靠性場景。然而,隨著近年來地緣政治變化和供應鏈安全的日益重視,中國芯片行業(yè)加速推動國產(chǎn)替代,力求打破對國外核心技術(shù)的依賴。在這一背景下,格見半導體以RISC-V架構(gòu)為依托,推出了針對C2000系列的深度定制DSP國產(chǎn)替代方案,展現(xiàn)了其在高端實時控制領(lǐng)域的創(chuàng)新實力。
2025年7月16日 – 專注于引入新品的全球電子元器件和工業(yè)自動化產(chǎn)品授權(quán)代理商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 持續(xù)供貨Texas Instruments (TI) 的新產(chǎn)品和解決方案。作為一家授權(quán)代理商,貿(mào)澤提供超過69,000種TI器件供訂購,其中包括超過45,000種有庫存且可立即發(fā)貨。此外,還提供多樣化的TI技術(shù)組合,幫助買家和工程師將產(chǎn)品推向市場。
在當今數(shù)字化浪潮的推動下,數(shù)據(jù)流量呈爆炸式增長,數(shù)據(jù)中心、5G通信網(wǎng)絡以及云計算等領(lǐng)域?qū)Ω咚俟馔ㄐ诺男枨笥l(fā)迫切。800G光模塊作為高速光通信的關(guān)鍵組件,其性能直接影響著整個通信系統(tǒng)的傳輸效率和可靠性。數(shù)字信號處理(DSP)芯片在800G光模塊中扮演著核心角色,它能夠?qū)庑盘栠M行精確的處理和優(yōu)化。其中,PAM4均衡算法與非線性損傷補償技術(shù)是提升800G光模塊性能的關(guān)鍵技術(shù)。
以氫燃料電池空壓機為研究對象 ,開發(fā)超高速永磁同步電機控制器 ,采用傳統(tǒng)的IGBT主功率器件 ,且為兩電平主回 路結(jié)構(gòu)形式 ,通過改進的V/F控制算法 ,完成了控制器的設計。搭建了試驗平臺進行測試 ,結(jié)果表明 ,控制器能夠?qū)崿F(xiàn)最高轉(zhuǎn)速的 控制 ,驗證了設計方案的可行性。
醫(yī)療設備智能化進程,數(shù)字信號處理器(DSP)作為核心計算單元,承擔著實時處理生物電信號、醫(yī)學影像等敏感數(shù)據(jù)的重任。然而,隨著醫(yī)療設備與網(wǎng)絡互聯(lián)的深化,數(shù)據(jù)泄露風險顯著增加。美國《健康保險流通與責任法案》(HIPAA)明確要求醫(yī)療機構(gòu)及其合作伙伴對電子受保護健康信息(ePHI)實施嚴格保護,這為醫(yī)療設備中的DSP安全設計提出了硬性合規(guī)要求。本文將從HIPAA合規(guī)框架出發(fā),探討醫(yī)療設備DSP安全設計的關(guān)鍵路徑。
數(shù)字信號處理器(DSP)作為實時信號處理的核心器件,其架構(gòu)設計直接決定了運算效率與功耗表現(xiàn)。自20世紀70年代DSP理論誕生以來,其硬件架構(gòu)經(jīng)歷了從馮·諾依曼結(jié)構(gòu)到哈佛結(jié)構(gòu)的演進,這一過程體現(xiàn)了對實時性、并行性與存儲帶寬的持續(xù)追求。
隨著嵌入式系統(tǒng)對實時性、多任務處理能力的需求日益增長,實時操作系統(tǒng)(RTOS)在數(shù)字信號處理器(DSP)中的移植與性能優(yōu)化成為關(guān)鍵技術(shù)課題。DSP以其高效的數(shù)值計算能力和并行處理特性,廣泛應用于通信、圖像處理、工業(yè)控制等領(lǐng)域,而RTOS的引入則進一步提升了系統(tǒng)開發(fā)的靈活性與可靠性。本文將探討RTOS在DSP中的移植流程、關(guān)鍵技術(shù)點及性能調(diào)優(yōu)策略。
數(shù)字信號處理(DSP)技術(shù)持續(xù)演進,開源指令集架構(gòu)RISC-V的崛起為傳統(tǒng)DSP領(lǐng)域注入了新的活力。憑借其開放、靈活、可定制的特性,RISC-V不僅打破了傳統(tǒng)DSP架構(gòu)的知識產(chǎn)權(quán)壁壘,更通過與專用指令集的結(jié)合,推動DSP在通信、工業(yè)控制、人工智能等領(lǐng)域的創(chuàng)新應用。隨著國產(chǎn)DSP生態(tài)的逐步完善,RISC-V架構(gòu)在信號處理領(lǐng)域展現(xiàn)出廣闊的應用前景。