
本文設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一種基于IP網(wǎng)絡(luò)互連的、可擴(kuò)展的多波束剖面聲納并行處理系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用二片TI公司高性能網(wǎng)絡(luò)多媒體處理器TMS320DM642組成的板上流水線并行結(jié)構(gòu)作為一個(gè)處理節(jié)點(diǎn),并借助IP網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)板間互連并行處理,可根據(jù)換能器陣元和處理速度的要求適當(dāng)增減處理節(jié)點(diǎn)的數(shù)目,由于各處理節(jié)點(diǎn)獨(dú)立存儲(chǔ),融合數(shù)據(jù)上傳,非常適合搭載于小平臺(tái)的主動(dòng)聲納信號(hào)處理。應(yīng)用于海底石油管線探測(cè)與定位的多波束剖面聲納系統(tǒng),能夠以每秒10幀或者更高的速度完成海底石油管線探測(cè)與顯示。
無(wú)功補(bǔ)償技術(shù)在邊沿科學(xué)如電力電子技術(shù)和微電子技術(shù)發(fā)展的推動(dòng)下,在電力系統(tǒng)領(lǐng)域取得了很大的發(fā)展。本文采用DSP進(jìn)行FFT運(yùn)算,實(shí)現(xiàn)了跟蹤測(cè)量輸入信號(hào)的頻率。根據(jù)實(shí)際頻率計(jì)算采樣周期的算法,在不增加硬件投資的條件下解決了同步采樣的問(wèn)題。這種軟件鎖相的改進(jìn)方法,實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)便,實(shí)時(shí)性較高,計(jì)算工作量小。介紹了基于交流采樣和傅里葉算法的三相功率計(jì)算方法,該方法能有效地消除了三相功率測(cè)量中,由于諧波引起的誤差,提高測(cè)量精度。在無(wú)功補(bǔ)償控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中,采用軟件方法實(shí)現(xiàn)同步采樣,簡(jiǎn)化硬件結(jié)構(gòu),降低成本。
智能電網(wǎng)的發(fā)展,對(duì)低壓電器的智能化提出了較高的要求,目前國(guó)內(nèi)使用較多的小型斷路器的智能化穩(wěn)定性不夠,在于其體積較小,將信號(hào)采集電路、動(dòng)作執(zhí)行和智能脫扣器都安裝在本體內(nèi),開(kāi)關(guān)內(nèi)的強(qiáng)電場(chǎng)產(chǎn)生.
1 引言 隨著數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的快速發(fā)展,DSP(數(shù)字信號(hào)處理器)越來(lái)越廣泛地應(yīng)用于各種數(shù)字信號(hào)處理系統(tǒng)中。最終開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)要想脫離仿真器運(yùn)行,必須將程序代碼存儲(chǔ)在非易失性存儲(chǔ)器中。Flash存儲(chǔ)器
各種集成化單片數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)以其功能強(qiáng)、集成度高、應(yīng)用靈活、性價(jià)比高等優(yōu)點(diǎn),在信號(hào)處理和系統(tǒng)控制中的主導(dǎo)性地位日益明顯。許多信號(hào)處理和控制需要運(yùn)用除法運(yùn)算。一般的數(shù)字信號(hào)處理。
隨著電力行業(yè)的不斷發(fā)展,目前國(guó)內(nèi)使用的繼電保護(hù)測(cè)試儀種類(lèi)繁多,但是由于繼電保護(hù)測(cè)試儀自身的性能直接影響著對(duì)繼電保護(hù)裝置的評(píng)價(jià),因此測(cè)試儀的工作性能和穩(wěn)定性尤為重要。
隨著電力電子技術(shù)的迅猛發(fā)展,電力系統(tǒng)中非線性負(fù)荷大量增加,各種非線性和時(shí)變性電子裝置如逆變器、整流器及各種開(kāi)關(guān)電源的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,由此帶來(lái)的諧波和無(wú)功問(wèn)題日益嚴(yán)重。
1996年3月,美國(guó)政府?dāng)?shù)字語(yǔ)音處理協(xié)會(huì)(DDVPC)選擇了2.4kbps混合激勵(lì)線性預(yù)測(cè)(MELP)語(yǔ)音編碼器作為窄帶保密語(yǔ)音編碼的產(chǎn)品以及各種應(yīng)用的新標(biāo)準(zhǔn)。
嵌入式軟件發(fā)展需要對(duì)目標(biāo)架構(gòu)及其使用有著廣泛而透徹的認(rèn)識(shí)和瞭解。把嵌入式系統(tǒng)從概念轉(zhuǎn)化成能夠有效地在硬件環(huán)境中部署的高效能解決方案,需要若干個(gè)步驟。
美國(guó)微芯公司推出的DSPIC33FJ256MC710高性能16位數(shù)字信號(hào)控制器,采用了改進(jìn)型的哈佛架構(gòu)、C編譯器優(yōu)化的指令集、流水線取指令方式,具有實(shí)用、低價(jià)、指令集小、功耗低.
隨著同防工業(yè)對(duì)精確制導(dǎo)武器要求的不斷提高,武器系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案的日趨復(fù)雜,以及電子元器件水平的飛速發(fā)展。導(dǎo)引頭信號(hào)處理器的功能越來(lái)越復(fù)雜,硬件規(guī)模越來(lái)越大.處理速度也越來(lái)越。
當(dāng)設(shè)計(jì)的系統(tǒng)需要對(duì)數(shù)字信號(hào)進(jìn)行處理時(shí),常采用通用 DSP(Digital Signal Process)處理器,這樣的設(shè)計(jì)方案通用性好,且還有各種較為成熟的 DSP算法可以參考.
應(yīng)用開(kāi)發(fā)通常開(kāi)始于在個(gè)人電腦或工作站編寫(xiě)的C原型代碼,然后將代碼移植到嵌入式處理器中,并加以優(yōu)化。本系列文章則將這種層面的優(yōu)化在系統(tǒng)級(jí)擴(kuò)展到包括以下三方面的技術(shù):內(nèi)存管理,DMA管理,系統(tǒng)中斷管理。這
目前使用的圖像跟蹤系統(tǒng)前端輸入信號(hào)一般都是PAL制式的標(biāo)準(zhǔn)全電視信號(hào),每20 ms一場(chǎng),每40 ms一幀。模擬信號(hào)經(jīng)過(guò)視頻解碼器轉(zhuǎn)換成720×576大小的數(shù)字信號(hào)后,再對(duì)其中
LSI數(shù)字信號(hào)處理器系列在保持高效軟件代碼密度、低功耗和小尺寸前提下,提供了業(yè)界一流的信號(hào)處理性能。DSP16000 DSP16000是一款16位的定點(diǎn)DSP內(nèi)核,這是設(shè)計(jì)DSP16xxx器件時(shí)用
近年來(lái),電力電子技術(shù)飛速發(fā)展,電力電子控制裝置也廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域。例如:不停電電源、開(kāi)關(guān)電源、機(jī)車(chē)輔助電源、蓄電池充電放電、電子模擬負(fù)載、電力機(jī)車(chē)、電傳動(dòng)內(nèi)燃機(jī)車(chē)等。
DSP芯片可以按照下列三種方式進(jìn)行分類(lèi)——按用途分類(lèi),按數(shù)據(jù)格式分類(lèi)以及按照基礎(chǔ)特性分類(lèi),本文按照三種分類(lèi)依據(jù)對(duì)DSP芯片的分類(lèi)進(jìn)行了詳細(xì)的介紹。
雖然數(shù)碼相機(jī)(DSC)投入市場(chǎng)僅幾年時(shí)間,但已經(jīng)使消費(fèi)類(lèi)電子成像業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化。目前,全球售出的相機(jī)中大約有三分之一是數(shù)碼相機(jī),而且其份額還在穩(wěn)步上升。隨著多兆象素DSC生成.
通過(guò)對(duì)攝像頭讀入的道路白線圖像進(jìn)行灰度變換,再檢測(cè)出白線的邊緣,這是實(shí)現(xiàn)智能車(chē)自動(dòng)導(dǎo)航和輔助導(dǎo)航的基礎(chǔ)。行車(chē)道檢測(cè)系統(tǒng)可以應(yīng)用于智能車(chē)的防撞預(yù)警和控制。該系統(tǒng)設(shè)計(jì)重點(diǎn)是邊緣檢測(cè)電路的設(shè)計(jì)。邊緣檢測(cè)電路包括圖像輸入緩沖電路、垂直方向的邊緣檢測(cè)電路、水平方向的邊緣檢測(cè)電路及對(duì)兩部分檢測(cè)的組合,最終通過(guò)閾值選擇形成二值邊緣圖像。
HDLC(高級(jí)數(shù)據(jù)鏈路控制)廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域,是確保數(shù)據(jù)信息可靠互通的重要技術(shù)。實(shí)施HDLC的一般方法通常是采用ASIC器件或軟件編程等。