聲音信號無處不在,同時也包含著大量的信息。在日常的生產(chǎn)生活中,我們分析聲音信號,便可以簡化過程,得到我們想要的結果。隨著 DSP芯片的性價比不斷攀升,使 DSP得以從軍用領域拓展到民用領域,由于 TI公司 DSP500
基于 DSP聲音采集系統(tǒng)的硬件設計過程和方法
0 引 言語音信號處理是研究用數(shù)字信號處理技術對語音信號進行處理的一門新興學科。語音信號處理的應用極為廣泛,其中的主要技術包括語音編碼、語音合成、語音識別和語音增強等。語音識別就是讓計算機聽懂人的話,并做
淺談OMAP5912在語音采集系統(tǒng)的應用
摘要:介紹一種針對瞬變光輻射信號探測的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該方案以FPGA為控制處理核心,實現(xiàn)了高性能的數(shù)據(jù)采集。針對特定目標信號,采用變頻采樣技術,在電路上以變頻存儲的方式實現(xiàn),降低了設計難度。采用Altera公司
摘要:介紹一種針對瞬變光輻射信號探測的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該方案以FPGA為控制處理核心,實現(xiàn)了高性能的數(shù)據(jù)采集。針對特定目標信號,采用變頻采樣技術,在電路上以變頻存儲的方式實現(xiàn),降低了設計難度。采用Altera公司
摘要:以嵌入式ARM處理器STM32F103VC為核心,結合無線通信和溫度檢測技術,設計了一套多點溫度同步采集系統(tǒng)。系統(tǒng)可根據(jù)設定的采集模式對多點溫度進行同步采集,并將時間信息及溫度數(shù)據(jù)存入SD卡,用戶可將SD卡內(nèi)數(shù)
摘要:脈搏是臨床檢查和生理研究中常見的生理現(xiàn)象。脈搏波的波幅和形態(tài)包含了反映心臟和血管狀況的重要生理信息,是診斷疾病的重要依據(jù)。脈搏波采集儀就是利用仿生學原理結合人工智能對脈搏診斷過程進行模擬的儀器。
摘要:設計一種基于電池監(jiān)測芯片LTC6802的磷酸鐵鋰動力電池組狀態(tài)采集系統(tǒng)。采用嵌入式微處理器MC9S08DZ32對12串電池組狀態(tài)數(shù)據(jù)進行采集,并通過CAN(Controller Area Network)總線上傳到主機。文中對系統(tǒng)的整體結構和
嘉峪關公司用戶采集系統(tǒng)采集抄回數(shù)據(jù)與現(xiàn)場數(shù)據(jù)一致,該公司實現(xiàn)了利用集中器遠程抄關口臺區(qū)表,解決了一個臺區(qū)下裝設兩塊終端的問題。該技術的應用將有效節(jié)省人力物力,提高經(jīng)濟效益。 能否實現(xiàn)集中器在遠抄低壓居民
摘要 系統(tǒng)采用ADSP—BF533+FPGA EP1C6T144C8架構,可實現(xiàn)圖像采集、指針儀表識別與讀數(shù)、數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ?。DSP通過對采集到的圖像進行灰度變換、邊沿檢測以及Hough變換等處理后,實現(xiàn)對指針式儀表表盤的識別、指
摘要 系統(tǒng)采用ADSP—BF533+FPGA EP1C6T144C8架構,可實現(xiàn)圖像采集、指針儀表識別與讀數(shù)、數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ?。DSP通過對采集到的圖像進行灰度變換、邊沿檢測以及Hough變換等處理后,實現(xiàn)對指針式儀表表盤的識別、指
摘要 系統(tǒng)采用ADSP—BF533+FPGA EP1C6T144C8架構,可實現(xiàn)圖像采集、指針儀表識別與讀數(shù)、數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ?。DSP通過對采集到的圖像進行灰度變換、邊沿檢測以及Hough變換等處理后,實現(xiàn)對指針式儀表表盤的識別、指
采用MSP430超低功耗16位單片機作為控制核心設計了一種新穎的太陽能追蹤采集系統(tǒng),該系統(tǒng)對機械裝置中水平、俯仰兩個自由度的步進電機進行驅動,先是根據(jù)時鐘時間調整硅電池板到預定位置,再根據(jù)檢測的光照強度系列值,把太陽能電池板精確調整到光照最強處,提高了處理速度和追蹤的精度,使系統(tǒng)更加穩(wěn)定可靠。同時利用單片機的AD12模數(shù)轉換器實時監(jiān)測充電電池電量狀態(tài)。另外,系統(tǒng)具有無線射頻傳輸模塊,可以把系統(tǒng)采集來的時鐘時間、溫度、光強、電量狀態(tài)等信息傳輸?shù)缴衔粰C,實現(xiàn)遠距離實時監(jiān)控。該系統(tǒng)經(jīng)過實際應用檢驗,達到了設計要求,能夠穩(wěn)定可靠的運行,實現(xiàn)了太陽能自動追蹤的控制。
采用MSP430超低功耗16位單片機作為控制核心設計了一種新穎的太陽能追蹤采集系統(tǒng),該系統(tǒng)對機械裝置中水平、俯仰兩個自由度的步進電機進行驅動,先是根據(jù)時鐘時間調整硅電池板到預定位置,再根據(jù)檢測的光照強度系列值,把太陽能電池板精確調整到光照最強處,提高了處理速度和追蹤的精度,使系統(tǒng)更加穩(wěn)定可靠。同時利用單片機的AD12模數(shù)轉換器實時監(jiān)測充電電池電量狀態(tài)。另外,系統(tǒng)具有無線射頻傳輸模塊,可以把系統(tǒng)采集來的時鐘時間、溫度、光強、電量狀態(tài)等信息傳輸?shù)缴衔粰C,實現(xiàn)遠距離實時監(jiān)控。該系統(tǒng)經(jīng)過實際應用檢驗,達到了設計要
摘要:介紹一種奶?;顒恿坎杉到y(tǒng)的工作原理及實現(xiàn)設計。系統(tǒng)以無線射頻芯片CC2430為核心,利用ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡技術,在奶牛養(yǎng)殖場組成一個無線網(wǎng)絡。通過該無線網(wǎng)絡定時采集奶牛的活動量數(shù)據(jù),并進行數(shù)據(jù)分析
摘要:生物超弱發(fā)光是生物系統(tǒng)在生命活動中的微弱發(fā)光現(xiàn)象。為了準確測量生物超弱發(fā)光,設計了一種用于生物超微弱發(fā)光的專用采集系統(tǒng)。系統(tǒng)的激發(fā)光源由單只大功率LED及光學系統(tǒng)構成,用壓控恒流源調整LED光照強度,
摘要:生物超弱發(fā)光是生物系統(tǒng)在生命活動中的微弱發(fā)光現(xiàn)象。為了準確測量生物超弱發(fā)光,設計了一種用于生物超微弱發(fā)光的專用采集系統(tǒng)。系統(tǒng)的激發(fā)光源由單只大功率LED及光學系統(tǒng)構成,用壓控恒流源調整LED光照強度,
ARM處理器設計的電機電物理量采集系統(tǒng)
摘要:根據(jù)靜載檢測系統(tǒng)對系統(tǒng)結構和功能的新需求,采用Cypress公司的CY8C24894芯片作為系統(tǒng)的主控部分,提出了基于子節(jié)點、匯聚節(jié)點、上位機三層結構的數(shù)據(jù)傳輸方案,設計了節(jié)點、傳感器接口、無線傳輸模塊等硬