
近年來交流變頻調速系統(tǒng)發(fā)展很快,已成為調速系統(tǒng)的主要研究和發(fā)展方向。1971年提出的矢量控制理論根據(jù)磁動勢等效原則,應用坐標變換將三相系統(tǒng)等效為二相系統(tǒng),再經過按磁場定向的同步旋轉變換實現(xiàn)了定子電流勵磁分量與轉矩分量之間的解耦,從而達到對交流電機的磁鏈和電流分別控制的目的。這樣就可將一臺三相異步電動機等效為直流電機來控制,因而獲得了與直流調速系統(tǒng)同樣的靜、動態(tài)性能。
近幾年來,Analog Devices公司的ADSP系列數(shù)字信號處理器以其優(yōu)異的性能和簡單易學的語言逐漸受到人們的青睞,其中的ADSP218X定點系列更是得到廣泛的應用。ADSP2189片內有192K。
數(shù)字相關器作為軟件無線電的典型應用,在擴頻通信中成為必不可少的技術。在傳統(tǒng)的擴頻通信中,采用模擬器件(如:聲表面波器) 來實現(xiàn)解擴單元,而用數(shù)字相關器可以增加系統(tǒng)的靈活性和穩(wěn)定性,因此,對數(shù)字相關器的
隨著信息技術和計算機技術的飛速發(fā)展,數(shù)字信號處理技術在眾多領域得到廣泛應用。數(shù)字濾波器由于其精度高、穩(wěn)定性好、使用靈活等優(yōu)點,廣泛應用在各種數(shù)字信號處理領域。數(shù)字濾波器根據(jù)沖擊響應函數(shù)。
但是,這對發(fā)動機提出了新的挑戰(zhàn)。當使用傳統(tǒng)的積分和微分(PID)控制器來控制無刷直流(BLDC)電機的速度是復雜的,因為它們依賴于復雜的數(shù)學模型,并且是計算密集型的。而使用模糊邏輯(FL)的算法。
三維圖形處理已成了熱門話題,一些報刊雜志連篇累牘地刊出有關文章,但綜觀其內容,似缺乏系統(tǒng)性和深度。在本期每月專題中,董社勤、石教英和陳爽三位專家的二篇文章,對圖形學的基本原理和圖形芯片結構做了深入淺出。
隨著電子技術的迅猛發(fā)展和綠色環(huán)保的要求,人們對汽車發(fā)動機點火系統(tǒng)性能的求越來越高,不僅要求實時性強、點火正時特性好、抗干擾能力強,而且要求集成較高、減少故障點、具有自診斷和備用點火功能.
1 數(shù)字前端 該低功耗數(shù)字接收機主要是針對語音信號的,要處理的信號都是窄帶的。對數(shù)字前端中的混頻器送出的模擬窄帶中頻信號進行采樣,產生數(shù)字窄帶中頻信號。對該信號進行解調之前,先將頻譜搬至零中頻處。
隨著通訊系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理量日益增大,過去總線形式的體系結構逐漸成為約束處理能力進一步提升的瓶頸。本文首先簡單介紹了嵌入式設計中總線結構的演化過程,從而引出新一代點對點串行交換結構.
隨著工業(yè)和科學技術的發(fā)展,用戶對電能質量的要求越來越高。包括市電在內的所有原始電能可能滿足不了用戶的要求,必須經過處理后才能使用,逆變技術在這種處理中起到了重要的作用。
煤矸石是采煤過程中排放的固體廢物,是一種含碳量較低、比煤堅硬的黑灰色巖石。在煤礦生產過程中,矸石分選是必要環(huán)節(jié)。目前,煤與矸石的分選主要采用人工或機械分選。但人工分選有勞動強度大、效率低和影響工人健康等缺點;機械分選有嚴重污染環(huán)境、設備昂貴和精煤無法全部分選等缺點[1]。因此,需要一種先進技術分選煤塊與矸石。數(shù)字圖像處理技術是近年來發(fā)展起來的一種新型技術。本文采用高性能的數(shù)字信號處理器(DSP)作為系統(tǒng)的核心處理器來提高運算速度,研究利用數(shù)字圖像處理技術,對攝像機拍攝到的煤塊和矸石圖像進行實時處理,再根據(jù)
隨著硬件技術的大力發(fā)展和加工丁藝技術的不斷提升,芯片技術日益成熟,軟件無線電技術得到廣泛應用和迅猛發(fā)展。無線電系統(tǒng)在整體體系結構上發(fā)生了重大變化,正沿著綜合化、模塊化、通用化和智能化的方向快速推進。無
考慮一個數(shù)字信號處理的實例,比如有限沖擊響應濾波(FIR)。用數(shù)學語言來說,F(xiàn)IR濾波器是做一系列的點積。
語音識別研究的根本目的是研究出一種具有聽覺功能的機器,能直接接受人的口呼命令,理解人的意圖并做出相應的反映。語音識別系統(tǒng)的研究涉及微機技術、人工智能、數(shù)字信號處理、模式識別、聲學、語言學和認知科學等許多學科領域,是一個多學科綜合性研究領域。近年來,高性能數(shù)字信號處理芯片DSP(Digital Signal Process)技術的迅速發(fā)展,為語音識別的實時實現(xiàn)提供了可能,其中,AD公司的數(shù)字信號處理芯片以其良好的性價比和代碼的可移植性被廣泛地應用于各個領域。因此,我們采用AD公司的定點DSP處理芯片ADSP
目前,工業(yè)用電的三分之二為電機所消耗,而在居民用電中這一比例亦高達四分之一,有鑒于此,電機的效率問題繼續(xù)受到更大的關注。標準的電機應用完全能以更高的能量效率運行,就電能到機械能的轉換而言,大多數(shù)電機.
硅產品知識產權 (SIP)平臺解決方案和數(shù)字信號處理器 (DSP)內核的全球領先授權廠商CEVA公司宣布,推出一款用于先進高清晰 (HD) 音頻應用的完整單核解決方案,名為 CEVA-
卷積碼因為其編碼器簡單、編碼增益高以及具有很強的糾正隨機錯誤的能力,在通信系統(tǒng)中得到了廣泛的應用。基于最大似然準則的維特比算法(VA)是在加性高斯白噪聲(AWGN)信道下性能最佳的卷積碼譯碼算法。
著DSP芯片的迅猛發(fā)展,其運算速度和處理能力不斷提高,使得DSP系統(tǒng)的成本、體積、重量及功耗都有很大程度的下降。但與此同時,周圍環(huán)境的電磁干擾源越來越多,使得DSP系統(tǒng)和產品設計人員也面臨著更加嚴峻的挑戰(zhàn),即如何抑制日益嚴重的電磁干擾(EM I) ,提高系統(tǒng)性能,使各種電氣及電子設備達到電磁兼容(EMC) 。
數(shù)字圖像穩(wěn)定是圖像序列處理中得一項重要的前處理步驟。早期的方法是對攝像機本身的機械和光路進行穩(wěn)定,隨著數(shù)字技術的發(fā)展,可以對采集到的圖像進行處理,使圖像在顯示器上能夠穩(wěn)定地顯示,同時也為了更好地為后續(xù)處理提供穩(wěn)定的圖像序列,如圖像拼接、圖像增強、信息融合、目標追蹤、目標識別等各種圖像處理技術的綜合運用。
永磁無刷直流電機(Brushless DC Motor,BLDCM)既具有同步電機的優(yōu)點,又有直流電機優(yōu)良的調速性能,在工業(yè)領域,尤其是調速和伺服系統(tǒng)中得到了廣泛的應用。高速數(shù)字信號處理器(DSP)在伺服系統(tǒng)中的應用,大大簡化了控制系統(tǒng)結構,提高了系統(tǒng)性能,使無刷直流電機的優(yōu)點更加突出。本文主要研究采用TI公司的TMS320LF2407A DSP作為控制器的無刷直流電機全數(shù)字化控制系統(tǒng)。