用 Eclipse 開發(fā) iPhone Web 應用程序
便攜式遠程心電監(jiān)護儀的原理與設計實例
便攜式設備動態(tài)電源管理的Linux技術
嵌入式操作系統(tǒng)Windows CE研究
典型的DSP(數(shù)字信號處理器)內(nèi)部采用改進的哈佛結構和流水線技術,可以在單指令周期內(nèi)完成乘加運算,具有較高的處理能力。一個典型的基于DSP的信號采集處理系統(tǒng),通常由DSP、A/D轉換器、存儲器和相應的接口電路組成,大都做成PCI(外設部件互連)接口插卡形式和主控計算機一起工作。各種控制信息通過PCI發(fā)送給DSP,采集處理后的結果再通過PCI接口發(fā)送回主控計算機。PCI接口部分一般需要采用接口芯片來完成,這樣會顯著增加系統(tǒng)的設計調(diào)試難度,并使成本增加。而選用本身帶有PCI接口的DSP處理芯片就可以省去這一部分額外的電路,不但降低了開發(fā)難度,也降低了設備成本。TMS320C6205就是這樣一種帶有PCI接口的DSP芯片,本文重點討論基于這種芯片的信號采集處理系統(tǒng)的實現(xiàn)方法。
隨著便攜式多媒體終端需求量迅速增加,在視頻解碼等方面對芯片低功耗的要求也越來越高。因此,只有將模擬視頻信號轉換成為符合ITU-R BT.656標準的數(shù)字信號,才可方便地利用FPGA或者DSP甚至PC機來進行信號處理。本模塊就是利用TI公司的超低功耗TVP5150芯片對視頻信號A/D解碼,由單片機通過I2C總線控制,預留地址數(shù)據(jù)等接口,作為模塊驗證以及后續(xù)數(shù)字信號處理之用。
采用分而治之的方法設計嵌入式系統(tǒng)
本文以電力系統(tǒng)故障診斷終端的基本構件為應用背景,論述了在以C8051F040單片機為核心的硬件平臺基礎上移植實時操作系統(tǒng)small RTOS51的軟件方法,對提高配電自動化水平有著重要的現(xiàn)實意義和經(jīng)濟價值
在高動態(tài)條件下,結合GEC公司的十二通道相關器GP2021,討論了GPS接收機的結構設計和研制高動態(tài)GPS接收機所涉及到的關鍵技術,以及DSP在接收機中的功能。
作為一款低價位DaVinci平臺,DM355還可以得到MontaVista強有力的支持。開發(fā)DM355可以通過TI遍及全球的DaVinci第三方支持網(wǎng)絡得到更好的支持,包括兩家Linux伙伴,VCE的合作伙伴以及經(jīng)驗豐富的視頻和語音的第三方合作伙伴。第三方合作伙伴還可以提供諸如用戶界面、模塊、瀏覽器等方面的支持。另外還有視頻影像傳感器方面合作伙伴的支持等。因此其支持體系非常全面,第三方支持也非常到位。
基于ARM與μClinux的RTU設計
基于ARM的GSM遠程監(jiān)控系統(tǒng)
如何合理地安排數(shù)據(jù)流程,使之在DSP的各執(zhí)行單元間無沖突地順利執(zhí)行,仍是DSP開發(fā)人員面臨的一個非常重要的問題。由于設計的復雜性,將算法映射到DSP具體目標硬件上,尚不能采用高層次編程語言,必須使用匯編語言,并對器件的并行執(zhí)行機制有十分清楚的了解。而這種局限于匯編語言的編程設計,正是提高軟件開發(fā)效率的瓶頸。
為了在DSP平臺上實現(xiàn)實時大圖像旋轉,結合TMS320DM642的性能結構特點,針對旋轉算法中嚴重影響DSP CPU效率發(fā)揮的大量非連續(xù)圖像像素地址訪問的問題,提出了基于視口圖像塊覆蓋的DSP圖像旋轉算法數(shù)據(jù)調(diào)度策略,對算法的結構流程進行了優(yōu)化調(diào)整。
TMS320C6000系列DSP的多通道緩沖串口McBSP是一個同步串口,因此不能與通用異步接收/發(fā)送器直接連接。但是,通過對DSP相關控制寄存器的簡單調(diào)整,在軟件控制下,UART與TMS320C6000之間的通信成為可能,該通信功能的實現(xiàn)也是所設計的串口加載系統(tǒng)的難點和重點。本論文對此串口加載系統(tǒng)硬件接口和必要的軟件部分做了詳細介紹,該系統(tǒng)硬件結構簡單、通信線少、高速可靠,已經(jīng)在實際運用中取得了良好效果。