
Octasic Inc. 推出具備業(yè)界最高密度和最低功耗的視頻處理多核 DSP 產(chǎn)品。OCT2224M 是 Octasic 公司最新推出的多核 DSP 解決方案系列的一部分(見相關(guān)聲明)。OCT2224M 的功耗效率較目前市場上其它 DSP 產(chǎn)品提高了 3
Octasic Inc. 宣布,該公司已針對媒體網(wǎng)關(guān)、高清(HD)視頻及無線系統(tǒng)開發(fā)出了業(yè)內(nèi)節(jié)能效率最高的 DSP 產(chǎn)品系列。 OCT2200 系列產(chǎn)品采用基于高效的Opus DSP 核架構(gòu),可幫助系統(tǒng)設(shè)計師在同一個芯片上同時實現(xiàn)超低功耗
基于Opus的全新DSP系列產(chǎn)品(Octasic)
本文結(jié)合具體例證,介紹基于MATLAB 的DSP 應(yīng)用程序調(diào)試方法。 MATLAB 具有強大的分析、計算和可視化功能,利用MATLAB 提供的數(shù)十個專業(yè)工具箱,可以方便、靈活地實現(xiàn)對自動控制、信號處理、通信系統(tǒng)等的算法分析和仿
采用MATLAB的DSP調(diào)試方法
闡述了利用匹配光纖光柵閉環(huán)跟蹤測量傳感光纖光柵布拉格波長的方法,給出了基于高速數(shù)字信號處理器(DSP)的光纖光柵波長解調(diào)系統(tǒng)的實現(xiàn)方案,該方案利用一種特殊結(jié)構(gòu)的懸臂梁和兩個并聯(lián)二次反射匹配解調(diào)光柵的方法來實現(xiàn)光纖布拉格光柵(FBG)傳感器的高精度大范圍應(yīng)變傳感解調(diào),并通過特殊懸臂梁提高了解調(diào)光柵的敏感度;同時利用并聯(lián)方式并選擇兩個合適的匹配光柵中心波長來增大可檢測的應(yīng)變范圍,同時解決了雙值問題。
提出了一種基于DSP的高頻、高精度的非分光紅外氣體分析儀的設(shè)計方法,詳細(xì)介紹了儀器的設(shè)計思想和具體的設(shè)計實現(xiàn),重點描述了DSP相關(guān)電路和軟件設(shè)計流程。處理速度和便攜性是本設(shè)計關(guān)注的重點,采用了高速DSP作為儀器的核心,使儀器可以脫離上位機來完成復(fù)雜的數(shù)據(jù)運算,這樣的設(shè)計即保證了儀器的功能又使其體積大大減小,經(jīng)驗證本儀器的各項實驗結(jié)果符合要求,對多種標(biāo)準(zhǔn)濃度CO2氣體進行測量,絕對誤差小于0.3%,相對誤差小于2%。該儀器分析速度快且便于攜帶和安裝,這些特點使儀器具有廣闊的應(yīng)用前景。
即便放眼整個IC行業(yè),像Chris Rowen博士這般愛談技術(shù),同時又可以講得如此深入淺出的,著實少見。他可以一邊舉起手中的iPhone做各種演示,也可以拿起隨手拾見的小紙條寫寫畫畫來加強語氣。他咬字無比清晰準(zhǔn)確(尤其在
提出了一種基于DSP的高頻、高精度的非分光紅外氣體分析儀的設(shè)計方法,詳細(xì)介紹了儀器的設(shè)計思想和具體的設(shè)計實現(xiàn),重點描述了DSP相關(guān)電路和軟件設(shè)計流程。處理速度和便攜性是本設(shè)計關(guān)注的重點,采用了高速DSP作為儀器的核心,使儀器可以脫離上位機來完成復(fù)雜的數(shù)據(jù)運算,這樣的設(shè)計即保證了儀器的功能又使其體積大大減小,經(jīng)驗證本儀器的各項實驗結(jié)果符合要求,對多種標(biāo)準(zhǔn)濃度CO2氣體進行測量,絕對誤差小于0.3%,相對誤差小于2%。該儀器分析速度快且便于攜帶和安裝,這些特點使儀器具有廣闊的應(yīng)用前景。
整個系統(tǒng)以DSP為核心,結(jié)合TI公司高性能立體音頻Codec芯片TLV320AIC23構(gòu)建硬件環(huán)境,并在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)音頻雙通道方向性選擇,多通道壓縮算法,噪聲消除以及反饋消除等助聽器關(guān)鍵算法。該系統(tǒng)功耗低,使用中參數(shù)可調(diào)節(jié),滿足聽障患者對聽力進行補償?shù)囊?,也為進一步研究助聽器高級算法搭建了較好的實驗平臺。
本文針對在極低譜密度,高頻譜利用率的大容量無線傳輸技術(shù)研究中C6000 系列DSP 的應(yīng)用程序大于1K 字節(jié)的情況,提出了一種使用二級bootloader 從Flash 啟動DSP 的方法。 該方法可應(yīng)用于采用了C6000 系列DSP 的嵌入式系統(tǒng)中,不需要額外的Flash 編程器,具有 廣泛的適用性。
整個系統(tǒng)以DSP為核心,結(jié)合TI公司高性能立體音頻Codec芯片TLV320AIC23構(gòu)建硬件環(huán)境,并在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)音頻雙通道方向性選擇,多通道壓縮算法,噪聲消除以及反饋消除等助聽器關(guān)鍵算法。該系統(tǒng)功耗低,使用中參數(shù)可調(diào)節(jié),滿足聽障患者對聽力進行補償?shù)囊螅矠檫M一步研究助聽器高級算法搭建了較好的實驗平臺。
本文針對在極低譜密度,高頻譜利用率的大容量無線傳輸技術(shù)研究中C6000 系列DSP 的應(yīng)用程序大于1K 字節(jié)的情況,提出了一種使用二級bootloader 從Flash 啟動DSP 的方法。 該方法可應(yīng)用于采用了C6000 系列DSP 的嵌入式系統(tǒng)中,不需要額外的Flash 編程器,具有 廣泛的適用性。
大容量無線傳輸技術(shù)中高性能DSP 的啟動方法
2010年5月19日至22日,2009~2010年度TIDSP大獎賽決賽在哈爾濱隆重舉行,本次競賽由德州儀器主辦,哈爾濱工程大學(xué)承辦。共有來自全國25所高校的41支參賽隊,200余名師生參加了此次決賽,哈爾濱工程大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、清
2009~2010年度TI DSP大賽決賽在哈爾濱舉行
Widrow和Hoff等人于1960年提出最小均方誤差(LMS)算法,由于其結(jié)構(gòu)簡單,計算量小,穩(wěn)定性好,易于實現(xiàn)等優(yōu)點而得到廣泛的應(yīng)用。LMS算法的缺點是收斂速度慢,它克服不了收斂速度和穩(wěn)態(tài)誤差這一對固有矛盾:在收斂的前
新的變步長LMS算法及DSP設(shè)計
摘要:介紹了以DSP為核心的實時人臉識別系統(tǒng)設(shè)計。通過對視頻制式組成的充分學(xué)習(xí),設(shè)計了包括圖像采集編碼、CPLD控制存儲器存取切換系統(tǒng),以及圖像編碼輸出在內(nèi)的硬件平臺。在軟件設(shè)計過程中,分別設(shè)計了自動采集樣本
基于DSP的人臉識別系統(tǒng)設(shè)計