摘 要: 在分析光電跟蹤伺服系統(tǒng)特點的基礎上,以TI公司DSP芯片TMS320F2812作為主控制芯片,采用FPGA進行邏輯時序控制,設計了基于DSP和FPGA的多軸伺服運動控制器。給出了該控制器的功能和硬件結(jié)構(gòu)以及軟件流程設計
摘要:介紹一種數(shù)字信號處理器(DSP)控制的無刷直流電機控制系統(tǒng)。利用TMS320IF2407的運動控制接口形成單片DSP控制的電機系統(tǒng)。采用霍爾元件檢測轉(zhuǎn)子磁極位置,形成電子換相邏輯。由pi進行速度和電流控制,用模糊邏輯
基于DSP的無刷直流電動機的模糊控制系統(tǒng)研究
摘要:介紹了基于高性能DSP芯片ADSP21161和S3C2410 ARM芯片實現(xiàn)的電能質(zhì)量分析儀的設計方法。以DSP芯片為核心實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集及處理,以S3C2410芯片為核心實現(xiàn)數(shù)據(jù)管理、人機界面及系統(tǒng)控制,同時采用WinCE嵌入式操作系
基于DSP+ARM的便攜式電能質(zhì)量分析儀設計
摘要:設計了以TMS320F2812DSP芯片為核心的無刷直流電機伺服控制系統(tǒng)。采用電流環(huán),速度環(huán),位置環(huán)三閉環(huán)控制,對位置環(huán)采用積分分離的PID算法,以減小電機在運行過程中積分校正對系統(tǒng)動態(tài)性能的影響。為加快系統(tǒng)響應
摘要:設計了以TMS320F2812DSP芯片為核心的無刷直流電機伺服控制系統(tǒng)。采用電流環(huán),速度環(huán),位置環(huán)三閉環(huán)控制,對位置環(huán)采用積分分離的PID算法,以減小電機在運行過程中積分校正對系統(tǒng)動態(tài)性能的影響。為加快系統(tǒng)響應
摘要:為了滿足CNC齒輪測量中心的測量精要求,針對定點數(shù)字信號處理器(DSP)TMS320LF2407A的特點,設計一種以DSP運動控制為核心的運動控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過DSP內(nèi)部集成的A/D轉(zhuǎn)換模塊對傳感器電壓值進行采樣,由DSP控
基于DSP的運動控制系統(tǒng)設計
本文詳緇分紹了G.723.1標準的DSP代碼優(yōu)化工作,重點描述了代碼優(yōu)化的方法和本課題的創(chuàng)新點.對于算法中的一些函數(shù)提出了獨創(chuàng)性改寫方法。基于線性匯編的優(yōu)化以及Cache的有效利用使本課題的工作取得了顯著成果,在沒有降低音質(zhì)的情況下,實現(xiàn)了DSP的語音實時編解碼。
用DSP優(yōu)化G.723.1算法
0 引 言 列車的振動性能,包括舒適性、平穩(wěn)性的檢測與*價是新型列車研究、檢驗過程中的一項重要工作。隨著我國鐵路新型高速列車研究、研制及實驗運行工作的大面積展開,十分需要一種方便、快捷的便攜式列車振動測試
基于DSP的高速列車測振儀
1 引言DSP(數(shù)字信號處理)的優(yōu)勢除了處理復雜的運算,特別適用于數(shù)字濾波、語音、視頻、圖象處理、通信以及高速實時測控系統(tǒng)中已成為現(xiàn)代信息處理技術(shù)的重要器件,極大地促進了信號處理和測控各個領(lǐng)域的學術(shù)研究、產(chǎn)
高速DSP串行外設接口設計
Analog Devices, Inc.最新推出的32位浮點數(shù)字信號處理器SHARC產(chǎn)品組合的最新成員——SHARC 2148x及SHARC 2147x系列憑借集成高達5Mb 的存儲器,為各種應用提高了單芯片、浮點信號處理精度,并為便攜式設備實現(xiàn)了高端系
高性能SHARC 2148x及低功耗SHARC 2147x系列DSP提高了浮點信號處理精度(ADI)
摘要:太陽能光伏陣列的輸出特性受外界環(huán)境的影響具有強烈的非線性,為了提高系統(tǒng)的整體效率,一個重要的途徑就是實時調(diào)整光伏電池的工作點,進行最大功率點跟蹤(MPPT),使之始終工作在最大功率點附近。本文通過對太
摘要:太陽能光伏陣列的輸出特性受外界環(huán)境的影響具有強烈的非線性,為了提高系統(tǒng)的整體效率,一個重要的途徑就是實時調(diào)整光伏電池的工作點,進行最大功率點跟蹤(MPPT),使之始終工作在最大功率點附近。本文通過對太
CEVA公司宣布,4G Mobile WiMAX芯片領(lǐng)先供應商Beceem Communications公司已獲授權(quán),在其下一代4G 多模平臺BCS500中采用CEVA-XC通信處理器。BCS500是業(yè)界首款能夠支持所有LTE 和 WiMAX組合,并可實現(xiàn)WiMAX 和 LTE之間