首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
GPS软件接收机的模块设计与信号处理   总被引:5,自引:1,他引:4       下载免费PDF全文
采用Zarlink公司的GP2015对GPS射频前端进行下变频处理,将得到的中频模拟信号转换成数字信号,结合DSP开发技术对中频数字信号进行捕获、跟踪与定位解算,用软件无线电的方法实现GPS软件接收机的模块设计与信号处理。实验结果表明,软件无线电思想能实现算法与软件的高度灵活性,可有效提高GPS接收机的信号处理能力与系统性能。  相似文献   

2.
本文介绍一种基于TMS32010单片机的快速数字信号处理系统。该系统由两部分组成:即TMS32010单片机开发系统和数字信号处理信道。系统结构特点是以TP801作支撑,借用TP801的资源来实现TMS32010的功能。对于开发系统部分,着重介绍存贮器连接。在信道部分,则主要内容是A/D转换器和输入输出接口。全文最后介绍了软件固化,并列出部分软件。本系统可用于短波数传系统自适应均衡、误码检测及一切需用快速数字信号处理的领域。  相似文献   

3.
本文首先简要地介绍了一种先进的数字信号处理芯片TMS32010。设计了一个用两片TMS32010实现的通用信号处理系统。最后用TMS32010汇编语言编写了一个能在该系统上实现的AD/DA软件。  相似文献   

4.
介绍一种由专用数字信号处理器(简称DSP)芯片和通用微机组成的多机主从处理系统。该系统集语声信号的输入和输出、时域和频域参数分析及三维动态语图绘制等多功能于一体,可实时实现数字信号处理多种复杂运算,比以住同类系统处理速度可提高2个数量级以上。并介绍了该系统的总体构成和主要功能软件的设计方法。  相似文献   

5.
基于DSP的实时语音压缩   总被引:1,自引:1,他引:1  
DSP(数字信号处理器)具有强大的数字信号处理能力,在其应用系统中,大多由ADC和DAC通道来完成对模拟信号的数字化处理。本文介绍了一种集成ADC和DAC于一体的TLC320AD50C模拟接口电路与TMS320VC5416定点DSP接口电路的硬件设计方法,并结合一个具体的软件实例说明主从模式下软件的实现方法。  相似文献   

6.
本文将小波分析技术同虚拟仪器技术有机地结合起来,研制开发了现代数字信号处理技术的虚拟仪器系统,界面友好,程序运行速度快,实现了用软件代替硬件、用虚拟仪器代替传统仪器的目标,并且在性能价格比和操作简便性上表现了很大的优势。它的研制为数字信号处理技术的研究开辟了新的空间。  相似文献   

7.
徐速 《微计算机信息》2007,23(1Z):215-216,175
DSP(数字信号处理器)具有强大的数字信号处理能力,在其应用系统中,大多由ADC和DAC通道来完成对模拟信号的数字化处理。本文介绍了一种集成ADC和DAC于一体的TLC320AD50C模拟接口电路与TMS320VC5416定点DSP接口电路的硬件设计方法,并结合一个具体的软件实例说明主从模式下软件的实现方法。  相似文献   

8.
基于ADSP-BF561的数字摄像系统设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
马海杰  刘云海 《测控技术》2004,23(Z1):87-90
介绍了基于ADI双核的数字信号处理芯片ADSP-BF561的数字摄像系统实现方案.系统包括硬件和软件两部分,硬件主要有ADSP-BF561及其外围电路、音视频模数/数模转换、CF卡/微硬盘接口等部分.软件主要有操作系统及音视频编解码算法等部分.  相似文献   

9.
李勇 《微处理机》1996,(4):14-19
并行处理是当今计算机技术发展的一大趋势。TMS320C30浮点数字信号处理器把数字信号处理中的理论和算法实时实现,具有自己独特的硬件结构特色,并在丰富的市场软件支持下,TMS320C30浮点数字信号处理器及其家族成员在计算机应用领域中得到广泛的应用。本文分析了C30芯片的硬件结构、软件支持,并详细地介绍了在实时系统中使用TMS320C30芯片构成并行处理系统硬件设计中的一些要点。  相似文献   

10.
万佑红  冯炜 《计算机工程与设计》2007,28(12):2896-2897,2901
数字信号处理器(DSP)的高速运算性能使它在数字信号的处理上有着独一无二的优势,但是通常数字信号的数据量非常庞大,需要一种非常方便、高速的接口来实现与计算机的接插.而通用串行总线(USB)接口具有许多其它总线无法比拟的优点.在阐述系统硬件、软件实现方案的基础上,针对固件和驱动程序开发中的关键技术进行了深入的分析.  相似文献   

11.
研究基于DSP的通用数字信号处理系统,对硬件平台和软件环境进行详细设计,可以完成目前常用的数字信号处理任务,具有良好的通用性.  相似文献   

12.
简述了雷达数字信号处理系统中自适应动目标显示的实现原理,详细讨论了采用新一代,高性能DSP芯片ADSP-TS101S设计自适应动目标显示系统的方法,并给出了相应的硬件框图和软件流程图。该系统具有通用化、模块化的特点,其性能指标达到设计要求。  相似文献   

13.
文章简述了PC/104-Plus总线的工作原理,主要叙述了以TS101 DSP作为处理芯片的数字信号处理系统的组成、功能结构特点.对软件开发调试平台进行了描述.提供了一种嵌入式系统中利用PC/104-Plus总线实现数字信号处理系统的实现方案.  相似文献   

14.
基于红外光谱吸收原理的SF6浓度检测系统研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了基于红外激光吸收方法的SF6检测系统,讨论了系统的检测原理以及系统硬件和软件的实现方法l通过对不同气体浓度透过率的测量,反演出气体浓度与透过率的关系式,并且以此关系式为依据,实时测量SF6气体浓度;探测器探测到SF6的红外吸收信号,通过ADC将模拟信号转换成数字信号,单片机将采集到的数字信号进行处理显示并且通过RS485与上位机通讯;系统实现了自动化测量,方便快速.  相似文献   

15.
根据软件通信体系结构对数字信号处理模块通用性、灵活性以及功能软件化、软件动态加载的要求,采用可编程器件构建模块,实现中频以下高速信号的数据处理与传输功能.该模块采用AD/DA实现高中频信号模数变换,通过现场可编程门阵列(FPGA)实现逻辑简单、实时性强的混频、滤波处理,通过数字信号处理器(DSP)实现复杂的信号处理及信道编解码处理,利用通用处理器实现复杂而灵活的控制管理以及动态加载DSP和FPGA的功能.在印刷电路板设计阶段,分析电容去耦、阻抗匹配、信号串扰等影响高速信号质量的因素,并提出解决方法.仿真结果表明,所设计的数字信号处理模块可以满足应用需要.  相似文献   

16.
单机多媒体监控系统中的数据采集、组织与传输   总被引:1,自引:0,他引:1  
简单描述了基于PSTN(公用电话网)的单机多媒体监控系统组成结构,同时也对语音,图像等多媒体数据在实时传输时的特点和要求进行了分析,在此基础上,介绍了利用数字信号处理器在PSTN上进行语音和图像数据实时传输控制中所使用的方法,首先,介绍了我们自行开发的单机远程多媒体监控系统,重点描述了监控点终端机的功能及结构,然后,较详细地介绍了整体软件的实现方案,说明了在数字信号处理器何类似多线程处理的方法同时处理多种媒体据,最后,系统地介绍了整个多媒体数据从采集,经缓冲和打包处理,到成帧发送的过程和实现方法,在整修监控系统中,数字信号处理器不但能进行多媒体数据的实时编码,同时还完成了系统的总体控制和通信控制,是整个监控系统的核心。  相似文献   

17.
通过对空间矢量脉宽调制算法的分析,研究了数字信号处理器生成SVPWM波形的实现方法及软件算法,设计了基于DSP数字控制的三相逆变电源。相关测试参数和结果表明,该设计提高了直流电压的利用率,使开关器件的损耗更小。此外,还提出了逆变电源闭环控制的PI控制算法,利用DSP强大的数字信号处理能力,提高了系统的响应速度。  相似文献   

18.
本文根据涡街流量计本身特点,以数字信号处理器(DSP)与跨导放大器为核心构成数字信号处理硬件系统,软件方面采用自适应陷波滤波方法和过采样技术来使系统最小化.  相似文献   

19.
基于DSP的多路数据采集系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计了一种以DSP(数字信号处理器)为核心处理模块的数据采集系统,用于采集和处理两路传感器获得的信号。系统采用高速A/D转换器和DSP芯片,并结合相关算法软件,实现了实时的信号处理功能,结果可以经D/A转换后输出或以其他方式输出。实测表明,该系统工作稳定,只需根据采集信号种类的不同及输出要求的不同设计相关的算法软件,即可在工业生产过程或仪器仪表中使用该系统。  相似文献   

20.
DSP技术的现状及发展   总被引:6,自引:0,他引:6  
数字信号处理(DigitalSigalProcessig)和数字信号处理器(DigitalSignalProcessor)它们的简称都是DSP,然而其内涵却是不同的。数字信号处理是指将模拟信号通过来样进行数字化后的信号进行分析、处理,它侧重于理论、算法及软件实现。数字信号处理有一些典型算法,如大家熟知的快速傅立叶变换(FFT),这一算法已经成为衡量DSP处理器运算速度的一个指标。要实现这些算法,特别是要实时地完成某些算法就需要有特殊的硬件支持,这就是数字信号处理器。数字信号处理技术能够得到广泛的普及和应用,在很大程度上得益于数字信号处理器性…  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号