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相似文献
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1.
数字信号处理器(DSP)自20世纪80年代问世以来,以其独特的哈佛结构和流水线技术以及快速实现各种数字信号处理算法的突出优点,发展十分迅速,并在数字通讯、语音合成、图像处理、仪器仪表、医疗设备、家用电器等众多领域获得了广泛的应用。近几年来,DSP技术在国内发展异常迅猛。  相似文献   

2.
DSP Builder在数字信号处理中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
目前数字信号处理(DSP)技术发展迅猛,在电子、通信、航天等领域DSP技术都有着十分广泛的应用.以往设计人员在进行DSP系统设计时通常采用DSP处理器或在FPGA上通过硬件描述语言(VHDL)实现,设计难度大,开发周期长.本文介绍的DSP Builder是Altera公司推出的一个DSP开发工具,允许设计者在Matlab中完成算法设计,在Simulink软件中完成系统集成,然后通过SignalCompiler模块生成Quartus II软件中可以使用的硬件描述语言文件,通过综合仿真后下载到FPGA芯片内,从而完成系统设计.与以往基于硬件语言的设计相比,这种设计流程更快、更容易.  相似文献   

3.
数字信号处理(DSP)开放实验教学探讨   总被引:1,自引:1,他引:1  
数字信号处理(Digital Signal Process,简称DSP)是利用专用或通用数字信处理芯片,通过数字计算的方法进行处理,TI公司提供的DSK(DSP STARTER KIT)套板是基于TMS320C5402数字信号处理器的DSP开发,教学实验系统,本文对利用这一系统开发的实验内容和实验教学方法等进行了详细的阐述。  相似文献   

4.
利用DSP配合FPGA为硬件架构,设计实现了低成本、便携式的数字信号处理实验教学平台。该平台以数字信号处理器TMS320VC5509A为数据处理核心,通过FPGA对USB、ADC和DAC等外围设备进行控制,使实验系统能够与PC机进行通信,并完成模拟信号和数字信号间的转换功能。此外,该平台还可实现频谱分析、数字滤波器设计等经典数字信号处理算法。硬件调试结果表明,该平台可以产生信号处理所需的基本信号,并实现数字信号处理基本实验,利用该平台完成数字信号处理实验,可大大增强实验课程的直观性。  相似文献   

5.
一引言《DSP控制器原理及其应用》是电气工程及其自动化专业的重要专业课。数字信号处理器(DSP)是数字信号处理理论、超大规模集成电路技术和计算机技术高速发展的结果。目前,DSP技术的使用遍及工业控制、仪器仪表、语音、图像处理、虚拟现实和自动控制等各个领域[1]。人才市场对DSP相关人才日益增长的需求,使得学生对掌握DSP技术有着越来越浓厚的兴趣,也使得越来越多的工科学校从单片机教学转向DSP教学。因此,研究《DSP控制器原理及其应用》的教学方法有重要的现实意义。  相似文献   

6.
数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)是用于通信、电子、自动控制及仪器仪表领域的数字信号处理中的主要处理芯片,其高速并行运算和丰富的指令造成其结构复杂,编程工具功能多,掌握难度大。本文探讨在DSP教学中,采用体系教学方法,从与学生掌握的前修课程相衔接开始,分多个层次,理论与实践并重推进教学进度,以2周的DSP课程设计作为DSP体系教学的验收环节,在教学实践中吸引了学生的学习兴趣,提升了学生的DSP应用技能。  相似文献   

7.
数字信号处理器(DSP)是专为数字信号处理而设计的大规模集成芯片,是一种高速、实时、可编程的嵌入式微处理器.本文就关于它的分类和应用进行简单介绍.  相似文献   

8.
用任意波形发生器、DSP处理系统和个人计算机搭建了一个数字信号处理系统调试和考核平台.该平台可以产生更加接近实际情况的信号,考核数字信号处理算法.通过Matlab编制的GUI界面,实现对DSP应用系统的调试,并将运行结果实时显示在图形界面上.平台解决了DSP信号处理系统调试和验证中的困难,为系统的开发提供了方便.  相似文献   

9.
DSP芯片在数字图像处理中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
与通用的微处理器相比,数字信号处理器的功能在许多方面都作了扩充和增强,在结构上采用了哈佛总线结构,在硬件上获得系统设计的极大灵活性.DSP芯片的可编程性和强大的处理能力使其在图像处理领域得到广泛的应用和发展.随着市场的日趋成熟,运算速度更高的可编程系统级DSP芯片必将具有更广泛的应用前景.  相似文献   

10.
数字信号处理课程实验教学研究与实践   总被引:2,自引:1,他引:1  
在数字信号处理课程的实验教学中引入DSP新技术、Matlab技术,并将DSP的研究成果用于数字信号处理课程的实验教学。根据该课程的特点设计"三层次":基础型、提高型、研究型实验教学方案。实践证明,学生通过实验提高了利用软件和硬件进行数字信号处理的实践能力和创新能力。  相似文献   

11.
数字信号处理应用的领域非常广泛,因此,对于处理数字信号所用的数字滤波器的设计和实现就显得尤为重要。本文以MATLAB和VisualDSP为基础,完成了一个低通FIR滤波器的设计与实现过程,具有一定的实用价值。  相似文献   

12.
数字滤波器广泛地应用于数字信号处理领域.本文以DSP应用系统开发知识为基础,介绍了FIR数字滤波器的设计方法,并重点论述了在TMS320C5402DSP上实现滤波器的关键技术.实践证明,借助DSP硬件结构上的优势,所设计的数字滤波器具有运行速度快、能够对信号进行实时处理、精度高等优点.  相似文献   

13.
电气类DSP实验教学内容设计及实验装置研制   总被引:3,自引:1,他引:2  
介绍了一种既能体现DSP进行数字信号处理特性,又面向电气工程实际应用的电气类DSP实验教学内容的设计方案,阐述了与实验教学内容相适应的DSP实验装置的研制指导思想和基本功能。  相似文献   

14.
1 Introcudion Thefinite differencetime domain (FDTD)methodhasbeenextensivelyusedtosimulatetimedomainelec tromagneticfieldswithinvarious guidedwavestruc tures,andintheopenair[1 ,2 ].Theinformationforthebroadbandfrequencycanbeprovidedinasinglesimula tion .Thesta…  相似文献   

15.
DSP是当今发展最为迅速和最有发展前景的技术之一,特别适合通信、网络、控制等需要进行大量数字信号处理的应用场合。文中阐述了DSP的基本原理,DSP的特点,DSP系统构成,重点介绍了DSP的应用及其发展前景。  相似文献   

16.
为使人体下肢假肢尽可能接近正常人的步态行走模式,设计了以数字信号处理器(DSP)为控制核心的下肢假肢膝-踝关节柔性仿生控制装置,以便改善下肢假肢的功能性、灵活性与可用性;设计采用生物电传感器采集患者下肢残段的生物电信号,同时检测速度及加速度传感器的信息,经多通道信号运算放大滤波后,进行模数转换,将数字信息输入DSP微处理器进行步态分析与决策,DSP输出的PWM信号对电机进行控制,进而控制假肢的膝-踝关节的全时相角度、力学及运动学参数。  相似文献   

17.
DSP原理与应用的教学要点及方法探讨   总被引:6,自引:1,他引:6  
根据多年的教学实践,总结了“DSP原理与应用”课程教学中的几个关键性要点,对这些教学要点及教学方法进行了探讨与研究。阐述了如何从分析数字信号处理的基本特点入手,剖析DSP的结构特点,启发学生的学习积极性,探讨了提高汇编语言编程能力的必要性和DSP编程的教学方法,并结合DSP的高速运行特点,指出在DSP系统设计中要提醒学生注意的突出问题,并提出了教改的具体思路和方法。  相似文献   

18.
针对感烟、感温等火灾探测器探测距离短,响应速度慢,易受到外界信号干扰导致误判和漏判等问题,提出了一种基于热释电火焰传感器和数字信号处理实现方案.系统以dsPlC33FJ64GP802处理器作为核心构建信号处理平台,信号先通过预处理电路隔直,滤波,放大处理之后通过数字信号处理系统,采用IIR数字滤波器滤除干扰信号,再进行FFT运算,将信号由时域转换到频域,计算出信号在各个频段的能量值,通过分析火焰信号的时域与频域,实现对火焰信号的准确判断.基于本设计方案的火焰探测器,可以通过适当增加光学组件改变探测距离,并能实现远距离火焰探测.这在大空间自动消防水炮设计、森林防火等领域具有广阔的应用前景.试验证明,本系统达到了预期的效果.  相似文献   

19.
大米色选机信号处理算法与实现   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对大米色选机输入输出信号的时间关系,提出了一种将多米道随机信号的离散序列合并统一处理来自动实现系统数字输出与定时控制的组合算法,并设计了实现该算法的16米道DSP信号处理板。算法和DSP板配合使用,较大地提高大米色选机的时间控制精度及系统的整体性能。  相似文献   

20.
以中频数字化接收机中数字信号处理器(DSP)与3个AD73311之间的串行通信为例,介绍了TMS320VC5402的多通道缓冲串行接口(McBSP)技术;从硬件和软件两方面讨论McBSP的应用方法,并给出了部分程序。  相似文献   

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