
本文針對自行研制的基于TMS320DM642(以下簡稱DM642)DSP的視頻處理板卡,使其在C64x系列DSP的實時操作系統(tǒng)DSP/BIOS的環(huán)境下運行,實現(xiàn)基于類/微驅動模型的視頻采集驅動程序,并進一步描述采用EDMA(增強的直接存儲器存取控制器)的數(shù)字視頻圖像信號的實時傳輸。
計算機系統(tǒng)總是通過總線(Bus)實現(xiàn)相互間信息或數(shù)據(jù)交換的。這些定向的信息流和數(shù)據(jù)流在總線中流動,就形成計算機系統(tǒng)的各種操作,它能實現(xiàn)各種不同部件和設備之間的互連。
隨著電子產品市場的不斷擴大,閃存器無疑將獲得極大的增長。這種增長在很大程度上取決于存儲器的非易失性、低功耗、高密度和重量輕等特點。多項優(yōu)點集于一身使得閃存器在移動電子和嵌入式領域中得到了極大的應用。
摘要:提出了一種基于TMS320F241數(shù)字信號處理器(DSP)的控制系統(tǒng),可使變頻空調實現(xiàn)全數(shù)字化調速。該系統(tǒng)充分利用DSP芯片具有高性能處理能力以及先進的控制技術,并用智能功率模塊驅動空調壓縮機,從而使其結構簡單、運行性能好、噪聲低、可靠性強。實驗結果表明了該方案的可行性以及DSP應用于變頻空調控制系統(tǒng)的優(yōu)越性。
在由高性能數(shù)字信號處理器構建的系統(tǒng)中,供電模塊的設計是很重要的一個部分。以ADSP-TSl01為例,對應用電源芯片TPS54312和TPS54616設計出符合要求的供電模塊進行了詳細介紹。首先對3種供電方式進行了對比和原理上的介紹,然后介紹了這兩款芯片的性能,并詳細介紹了如何利用這兩款芯片進行原理圖的設計以滿足功耗、上電次序等設計要求,同時利用TI電源設計輔助軟件swift designer進行分析和仿真。經實驗,設計完全符合系統(tǒng)供電要求。
便攜式和/或電池供電的系統(tǒng)設計師已經大大受益于體積不斷減小、性能卻不斷提高的數(shù)字處理器(DSP),如今他們能夠前所未有地在不斷減小的體積內更好地實現(xiàn)高端系統(tǒng)功能。不過設計師仍然面臨著一些挑戰(zhàn),即需要在
濾波常發(fā)生在模擬世界。不幸的是,在數(shù)字領域,工程師通常主要使用DSP(數(shù)字信號處理器),而不是8位單片機實現(xiàn)濾波。這個情形的發(fā)生,是因為濾波器設計的算法比大多數(shù)工程師樂于處理的算法更復雜。而且,數(shù)字濾波需要計算整形數(shù),而不是浮點數(shù)。這引發(fā)了兩個問題。第一,有限位的舍入誤差降低了濾波器響應,甚至使它不穩(wěn)定。第二,必須用整數(shù)算法處理小數(shù)值。
ADI公司的高性能數(shù)字信號處理器Tiger-SHARC系歹0包括ADSP-TS101S、ADSP-TS201S、ADSP-TS202S和ADSP-TS203S等芯片。它們被廣泛應用于視頻和通信市場,包括3G蜂窩和寬帶無線基站以及國防軍事設備,如戰(zhàn)地雷達、航空器和聲納等。目前,TigerSHARC高性能數(shù)字信號處理器已成為多個DSP并行處理應用的實用標準,對加快數(shù)字信號處理技術的發(fā)展和擴大DSP的應用起到了十分突出的促進作用。
隨著視頻會議系統(tǒng)應用的擴展,2003年7月,ITU批準了H.239標準?;诖隧椉夹g,視頻會議廠商需要得到雙流視頻服務。而作為雙流的新增那一路媒體流,需要的是類似VGA信號的高清晰信源輸入。目前基于BSP-15的視頻編碼卡應用中,并不能直接支持VGA信號的直接輸入,但我們可以借助于其通用的輸入/出口GPDP的輸入接口來實現(xiàn)。
隨著電子產品市場的不斷擴大,閃存器無疑將獲得極大的增長。這種增長在很大程度上取決于存儲器的非易失性、低功耗、高密度和重量輕等特點。多項優(yōu)點集于一身使得閃存器在移動電子和嵌入式領域中得到了極
隨著數(shù)字多媒體的應用日漸廣泛,視頻解碼在嵌入式系統(tǒng)設計中變成一個基本要素。視頻標準有多種,依賴于產品可實施其中的一個或者多個標準。當然這不是全部,視頻僅僅是多媒體碼流的一部分,另外還有音頻或者語音需要并行處理。因此,一個精確的處理存儲或數(shù)據(jù)流的同步層是必需的。此外,視頻解碼本身對性能要求較高,需要不同于先前基于語音和信息應用的系統(tǒng)架構;這就對便攜系統(tǒng)提出了特殊挑戰(zhàn),而桌面應用同樣面臨這些問題。
數(shù)字圖象處理技術在電子通信與信息處理領域得到了廣泛的應用,設計一種功能靈活、使用方便、便于嵌入到系統(tǒng)中的視頻信號采集電路具有重要的實用意義。在研究基于DSP的視頻監(jiān)控系統(tǒng)時,考慮到高速實時處理及實用化兩
傳統(tǒng)基于微控制器的嵌入式應用常常面臨新的挑戰(zhàn),一方面控制器的信息處理能力有限,難以滿足大量數(shù)據(jù)運算任務的需求,增加DSP協(xié)處理器成為很多方案的不得已選擇。而另一方面,盡管當前DSP處理器通常都具有很強