1 引言 完成某一特定任務(wù)的圖像處理系統(tǒng),其硬件方案大體上有三種:使用通用計(jì)算機(jī)、使用ASIC和使用DSP。使用通用計(jì)算機(jī)的方案優(yōu)點(diǎn)在于開(kāi)發(fā)周期短,費(fèi)用較低,而且產(chǎn)品易于維護(hù)和升級(jí);缺點(diǎn)是運(yùn)算速度受到限制,對(duì)
一種高速DSP的圖像處理應(yīng)用平臺(tái)的設(shè)計(jì)
一種高速DSP的圖像處理應(yīng)用平臺(tái)的設(shè)計(jì)
1前言 在以C5402 DSP為核心組成的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,用戶(hù)一般需要在采集完一段數(shù)據(jù)后對(duì)其進(jìn)行處理。采用查詢(xún)方式采集數(shù)據(jù)會(huì)占用大量CPU的資源,采用中斷方式來(lái)采集數(shù)據(jù)雖可以提高CPU的利用率,但是在采集數(shù)據(jù)的每
C5402 DMA結(jié)合MCBSP在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的應(yīng)用
以低速語(yǔ)音編解碼系統(tǒng)為例,介紹了TMS320VC54x數(shù)字信號(hào)處理器的多通道緩沖串口的軟硬件設(shè)計(jì),給出了具體的設(shè)計(jì)思想和實(shí)現(xiàn)方法。 關(guān)鍵詞:數(shù)字信號(hào)處理;語(yǔ)音編解碼;接口;TMS320VC54x 模數(shù)接口是數(shù)字信號(hào)處
TMS320VC54x處理器McBSP接口的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)
針對(duì)DSP TMS320DM6437,為了實(shí)現(xiàn)FPGA和DSP間的串口通信,采用了其同步多通道緩沖串行口(McBSP)和增強(qiáng)型直接存儲(chǔ)器存取(EDM-A)。軟件程序設(shè)計(jì)未使用傳統(tǒng)的芯片支持庫(kù),而是采用MeBSP Driver和EDMA LLD,實(shí)現(xiàn)了FPGA和DSP數(shù)據(jù)的連續(xù)雙向傳輸,并且DSP作為接收方時(shí)采用乒乓緩存,防止數(shù)據(jù)丟失,同時(shí)利用DSP/BIOS實(shí)現(xiàn)了EDMA中斷,可對(duì)收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,保證了實(shí)時(shí)性和數(shù)據(jù)傳輸效率。
基于TMS320DM6437的McBSP與EDMA實(shí)現(xiàn)串口通信
基于TMS320DM6437的McBSP與EDMA實(shí)現(xiàn)串口通信
0引言 典型的DSP(數(shù)字信號(hào)處理器)內(nèi)部采用改進(jìn)的哈佛結(jié)構(gòu)和流水線(xiàn)技術(shù),可以在單指令周期內(nèi)完成乘加運(yùn)算,具有較高的處理能力。一個(gè)典型的基于DSP的信號(hào)采集處理系統(tǒng),通常由DSP、A/D轉(zhuǎn)換器、存儲(chǔ)器和相應(yīng)的接
0引言 典型的DSP(數(shù)字信號(hào)處理器)內(nèi)部采用改進(jìn)的哈佛結(jié)構(gòu)和流水線(xiàn)技術(shù),可以在單指令周期內(nèi)完成乘加運(yùn)算,具有較高的處理能力。一個(gè)典型的基于DSP的信號(hào)采集處理系統(tǒng),通常由DSP、A/D轉(zhuǎn)換器、存儲(chǔ)器和相應(yīng)的接
摘要:本文介紹了G.711標(biāo)準(zhǔn)的A律壓縮算法的基本原理,設(shè)計(jì)出了A律編解碼的軟件流程框圖,在以TMS320VC5416為處理器的硬件開(kāi)發(fā)平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)了語(yǔ)音信號(hào)的A律壓縮解壓算法,并給出了C54x的匯編語(yǔ)言程序。 關(guān)鍵詞:數(shù)字信
語(yǔ)音信號(hào)的A律編解碼的DSP實(shí)現(xiàn)
摘要:M序列碼是雷達(dá)經(jīng)常采用的發(fā)射波形之一,其低截獲特性使其在電子對(duì)抗中具有廣泛的應(yīng)用。文中介紹了M序列碼的算法原理和壓縮仿真方法,重點(diǎn)討論了某信號(hào)處理機(jī)系統(tǒng)基于DSP的M序列碼的產(chǎn)生及壓縮的工程實(shí)現(xiàn)方案。
M序列碼的OSP產(chǎn)生及壓縮技術(shù)研究
CAN總線(xiàn)是德國(guó)BOSCH公司在上世紀(jì)80年代初為解決現(xiàn)代汽車(chē)中眾多的控制與測(cè)試儀器之間的數(shù)據(jù)交換而開(kāi)發(fā)的一種串行數(shù)據(jù)通信協(xié)議。由于CAN總線(xiàn)的高可靠性和獨(dú)特的設(shè)計(jì),目前在電力系統(tǒng)、移動(dòng)設(shè)備、醫(yī)療和測(cè)試儀器中得到廣
CAN總線(xiàn)是德國(guó)BOSCH公司在上世紀(jì)80年代初為解決現(xiàn)代汽車(chē)中眾多的控制與測(cè)試儀器之間的數(shù)據(jù)交換而開(kāi)發(fā)的一種串行數(shù)據(jù)通信協(xié)議。由于CAN總線(xiàn)的高可靠性和獨(dú)特的設(shè)計(jì),目前在電力系統(tǒng)、移動(dòng)設(shè)備、醫(yī)療和測(cè)試儀器中得到廣
介紹了CAN總線(xiàn)的介質(zhì)訪問(wèn)方法與技術(shù)特點(diǎn),分析了CAN總線(xiàn)在數(shù)字繼電保護(hù)系統(tǒng)中的應(yīng)用可行性和所傳送數(shù)據(jù)流的性質(zhì),給出了DSP的McBSP(多通道緩沖串行接口)與CAN控制器接口的硬件配置方案和軟件設(shè)計(jì)流程。
介紹了CAN總線(xiàn)的介質(zhì)訪問(wèn)方法與技術(shù)特點(diǎn),分析了CAN總線(xiàn)在數(shù)字繼電保護(hù)系統(tǒng)中的應(yīng)用可行性和所傳送數(shù)據(jù)流的性質(zhì),給出了DSP的McBSP(多通道緩沖串行接口)與CAN控制器接口的硬件配置方案和軟件設(shè)計(jì)流程。