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1.
从器件选择和电路设计两方面,设计了无线电导航接收机的高速数据采集模块,并利用集成在MATLAB中的CCSLink工具和作者开发的接收机板上的FPGA和DSP,设计了基于FPGA和DSP的测试软件,对ADC进行了可编程、数字化的性能测试。  相似文献   
2.
利用MATLAB Link for CCS Development Tools对典型的DTMF信号检测系统进行了仿真设计,给出了设计该DSP系统的步骤和结果。采用Goertzel算法实现DTMF解码器,并利用MATLAB Link for CCS观察在DSP硬件上DTMF信号检测的整个过程。本课题可以作为电子信息类专业本科生“专业综合实验”的一个内容。  相似文献   
3.
MATLAB Link for CCS Development Tools 在DSP系统设计中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
阐述了MATLAB Link for CCS Development Tools工具对DSP系统设计的支持,DSP程序设计中的一些关键问题以及实现MATLAB与DSP集成开发环境CCS、目标DSP进行数据交换的三种方式。着重介绍了利用MATLAB Link for CCS Development Tools工具调试TMS320VC5402DSP目标板,实现FIR滤波的程序设计过程。  相似文献   
4.
基于DSP处理矿井噪声的方法研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
矿井噪声严重影响通信的质量,使用DSP设计的滤波器能很好地降低噪声对话音质量的影响。介绍一种基于DSP的处理矿井噪声的方法,该方法大大简化了设计过程。首先在SP-Tool中根据信号的频谱特点设计滤波器的系数,经过多次修改符合要求后,根据设计的技术指标在FDAtool中设计滤波器,然后生成C头文件再导入到工程中,最后在该工程中进行与DSP连接操作。  相似文献   
5.
一种基于Matlab的DSP开发思路的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
提出了系统级的DSP设计思路,采用Matlab中的CCSLink软件包这一工具,将算法设计和仿真在统一的开发环境中进行,实现了Matlab,CCS和目标DSP的连接。在Matlab环境下实现对工程文件的创建、编译、加载、运行及调试等操作,并能够对目标DSP的存储器或寄存器数据进行访问。克服了传统设计思路中,由于代码编写出错、DSP外围硬件接口问题、数据的量化误差等原因以及算法设计和仿真分离造成的数据偏差大和使用不便等缺点,并通过实例验证了该方案的有效性。  相似文献   
6.
MATLAB辅助DSP设计的研究与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出结合MATLAB来开发DSP系统的思想,阐述了实现该思想的两种工具,并详细介绍了使用MATLAB Link for Code Composer Studio辅助DSP设计的相关内容,包括其功能特点、实现方式、工作原理等。最后结合典型的FIR滤波器实例,探讨了使用该工具的方法,并设计了图形用户界面。结果表明应用MATLAB辅助开发DSP系统可以发挥二者的优势,缩短开发周期,降低开发门槛,优化开发过程。  相似文献   
7.
针对数字滤波实现方法多样化,介绍了CCS、Matlab以及CCSLink 3种不同设计环境下FIR数字滤波器的实现方式,并通过实例,对比了这3种方法的实现过程,实验结果表明,这3种开发环境都能有效地实现FIR数字滤波器的设计任务。而利用Matlab强大的数值分析能力与丰富的模块系统,可以很方便设计和开发项目,再用其与CCS的接口来联合仿真,可以缩短产品开发的时间,有很大的优势。  相似文献   
8.
根据两栖机器人中永磁同步电机的空间矢量控制原理,提出了一种基于CCSLink的系统级仿真与开发的新方法.在Matlab/Simulink环境下,通过构建合适的电机模块和DSP控制器模块,利用CCSLink工具进行仿真和验证,其控制代码可直接链接到DSP目标板上运行.仿真和实验结果表明:这种联合开发方法可有效缩短电机伺服系统的设计与调试周期,充分发挥基于DSP的电机控制的优势,进而保证所设计系统的高性能.  相似文献   
9.
利用TI公司和MathsWorks公司联合开发的Embedded Target for TI C2000 DSP(ETTIC2000)模块、DSP集成开发环境Code Composer Stadiu(CCS)和Simulink库中自带的模块对DEC2812目标板进行开发和调试,并介绍了CCSLink和CCSIDE的基本概念,并以SIMULINK生成的工程文件(C2812PWMTEST)为例,演示利用CCSLink连接和操作嵌入式对象变量,并对其执行过程和结果进行了简要解释.  相似文献   
10.
波谱分析是并条机在线监测系统的重要组成部分;设计了基于DSP的波谱分析仪;首先对波谱分析的算法进行了规划和Sim-ulink仿真,然后以DSP为核心进行了硬件系统开发,完成了从数据采集、信号处理到波谱显示的完整系统设计;软件设计中利用RTW-EC生成DSP目标代码,并通过CCSLink将DSP和MATLAB进行连接,从而大大加快了DSP的开发进程,将得到的波谱图与乌斯特仪的计算结果进行比较,其变化趋势基本一致,实验证明,该方案可以高效地实现55个通道的波谱分析,对于在线监测系统具有重要意义。  相似文献   
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