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DSP是什么
DSP(digital signal processor)是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号。再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色。
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2016-05-06 为窄导通时间步降型转换电路选择正确的PWM控制器
随着前沿的DSP、FPGA和CPU工作在越来越低的供电电压、并消耗更大的电流,选择PWM控制器变得并不那么容易了。低于1V的电压变得非常普遍,而中间总线电压基本保持不变,在有的具体应用中甚至有所增加。系统频率也在稳步增加,以支持更小的电感和电容(L&C;)滤波。
2016-04-11 基于DSP的SoC芯片的FPGA验证方法
随着基于DSP的SoC技术的提出与发展,关于SoC的验证技术也变得更加复杂和重要。设计了一种基于FPGA的验证平台及有效的SoC验证方法,并先介绍了此FPGA验证软硬件平台及软硬件协同验证架构。讨论和分析了利用FPGA软硬件协同系统验证SoC系统的过程和方法。利用此软硬件协同验证技术方法,验证了SoC系统、DSP指令、硬件IP等。实验证明,此FPGA验证平台和验证方法能够验证SoC设计,提高设计效率。
2016-03-07 基于DSP芯片的音频信号滤波系统设计
介绍了基于 TMS320C5416DSP芯片的音频信号滤波系统,结合音频编解码TLV320AIC23芯片,FLASH存储器等实现语音录放器硬件的设计;接着以 CCS环境下的C语言为软件设计。将语音信号输入后,经AIC23进行采样后保存在外扩存储器中,再经过DSP带缓冲串口MCBSP 2读入DSP,经过FIR滤波器滤除信号中的噪声,最后进行离散傅里叶快速变换。
2015-12-18 深度:从CPU、GPU、ISP、DSP和Modem角度谈高通骁龙820的进化
Qualcomm骁龙820发布后热度一直不减,主频更高的Kryo CPU四核处理器,图像处理性能更强的Adreno 530 GPU等都是大家关注的焦点。下文,小编将其中CPU、GPU、ISP、DSP和Modem部分的技术变化整理出来和读者分享。
2015-12-14 骁龙820:你知道比13万跑分更值得期待的是什么吗?
骁龙s820并没有多到8核,而是基于ARM的v8架构授权,自己设计的新4核架构。不过,虽然CPU是64位4核心,但是与它相配的GPU Adreno 530、DSP Hexagon 680、拍照处理器ISP spectra都相当地厉害。
2015-10-28 IP帝国的版图上,看这家小市值厂商的浓墨一笔
CEVA这家以色列公司在2015年市场表现相当优异,目前市值已近5亿美金,虽然距离ARM两百多亿的市值还有点距离,但其在DSP授权领域的地位不会亚于ARM在CPU领域。(CEVA现在DSP授权领域市场份额超过任何其他DSP IP供应商的三倍以上)。
2015-10-28 Cadence新一代DSP内核以13倍更高性能和5倍更低功耗实现4K移动成像
2015年9月22日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Texas Instruments (TI)的C2000 Delfino F28377S LaunchPad评估板。 此新型TI LaunchPad为TI C2000 Delfino F2837xS系列单片机的简单易用型快速原型开发套件,具有200 MHz的32位浮点运算能力、新集成的加速器,以及高度完整的模拟和控制外设。LaunchPad套件与TI BoosterPack插件模块兼容 — 包括 数字电源BoosterPack — 并提供多种软件支持以进一步简化开发。
2015-09-02 DSP让家庭监控系统变聪明
现阶段无论是保全业者、电信营运商提供或消费者自行从3C卖场购回的家庭监控系统,功能大多仍很"阳春"—仅是将录像内容实时透过网络并可在行动装置上观看—这样的功能对消费者而言,时间一久,就会出现对家庭监控功能感到"可有可无"的状况。
2015-07-24 DSP内核+ARM核成为高性能实时应用首选
高速、高密集的数据处理需求不断挑战着DSP的性能极限,顺应这些需求,DSP未来将如何发展?日前,在与ADI工业部门市场经理陆磊的交流中,笔者找到了些许答案。
2015-07-07 使用FPGA器件最大限度地降低高速DSP密集型系统设计的功耗
基于flash的 FPGA技术不只是减少静态功耗,而是减少总体功耗,正是实现下一代高速DSP密集型系统设计的重要因素,这些设计要求必需在不断缩小的外形尺寸中提供高算法性能,并具有尽可能低的功耗。
2015-06-19 ADI推出多核SHARC+ARMSOC 改善实时音频和视频应用
Analog Devices, Inc.高性能信号处理解决方案供应商,近日推出8款SHARC处理器,这是其新型高性能、高能效实时处理器系列的一部分,该系列采用两个增强型SHARC+?内核和高级DSP加速器(FFT、FIR、IIR),峰值性能超过每秒24千兆浮点运算。
2015-06-16 基于MEMS麦克风阵列的四通道语音采集系统设计
本文介绍了一个基于ADMP441 MEMS 数字麦克风阵列的DSP 语音采集系统,硬件上讨论了该数字麦克风阵列与DSP以及PC 端的连接方法 ,并探讨了此系列数字信号麦克风与DSP进行通讯的方法。实验证明使用该MEMS 数字麦克风芯片编程方便而且硬件上简单,容易实现多路音频的同步采集。并且该系统运行稳定可靠,能够获得较高信噪比的语音数据,功耗与体积都满足嵌入式可穿戴设备的要求,实用性较好。
2015-06-12 基于FPGA的图像实时处理系统设计
设计了基于FPGA的图像实时处理系统,利用FPGA中IP核的内置缓存模块,通过乒乓结构读写,实现了图像数据在FPGA内部的缓存和提取。同时利用FPGA数据并行处理的特点,实现了图像的二值化和边缘提取等预处理,将图像预处理的时间由原来在DSP内的1s缩小到50ms以内,使实时图像处理成为可能。
2015-06-03 DSP硬件设计的几个注意事项
数字信号处理芯片(DSP) 具有高性能的CPU(时钟性能超过100MHZ)和高速先进外围设备,通过CMOS处理技术,DSP芯片的功耗越来越低。这些巨大的进步增加了DSP电路板设计的复杂性,并且同简单的数字电路设计相比较,面临更多相似的问题。
2015-06-02 (多图)基于重复控制的双DSP+FPGA三相逆变器
首先采用双闭环PI控制算法设计三相逆变器,虽然能实现高动态特性,不过不能满足高质量的稳态波形。在双闭环PI的基础上加重复控制补偿,建立MATLAB仿真,将DSP的高速运算及高效通讯能力和FPGA逻辑处理能力相结合,构成双DSP+FPGA硬件构架,使得在双闭环PI控制的基础上加上重复控制补偿算法能够在硬件中高效精确地实现。
2015-05-11 谈GPU的作用、原理及与CPU、DSP的区别
GPU在几个主要方面有别于DSP架构。其所有计算均使用浮点算法,而且目前还没有位或整数运算指令。CPU、GPU两者的区别在于存在于片内的缓存体系和数字逻辑运算单元的结构差异:CPU虽然有多核,但总数没有超过两位数,每个核都有足够大的缓存和足够多的数字和逻辑运算单元,并辅助有很多加速分支判断甚至更复杂的逻辑判断的硬件;GPU的核数远超CPU,被称为众核。
2015-05-07 安森美和AfterMaster Audio Labs将推出革命性的音频芯片
2015年5月4日 — 推动高能效创新的安森美半导体宣布已与Studio One Media Inc.的子公司AfterMaster HD Audio Labs, Inc.推出BelaSigna 300 AM。AfterMaster HD Audio Labs, Inc.总部在加州好莱坞,是行业领先的音频技术公司。新的嵌入AfterMaster技术的BelaSigna 300 AM数字信号处理(DSP)芯片是突破性的音频方案,将明显增强消费设备的听觉享受。
2015-05-06 嵌入式视觉处理器催生机器视觉新格局
机器视觉系统这几年发展迅速,然而这类系统一般采用CPU、GPU或DSP设计,功耗和体积较大,难以满足嵌入式应用需求。因此,Synopsys公司近日推出了面向嵌入式应用的嵌入式视觉(EV)处理器IP——DesignWare EV视觉处理器产品系列。该EV处理器能够满足包括游戏手势控制、电视机/家庭娱乐系统手势控制、游戏虚拟现实/3D显示以及监控/面部识别等新型市场的设计需求。
2015-04-16 (多图)结合FPGA与DSP的仿人假手控制系统设计
为了满足生机电一体化仿人假手的控制需求,提出了基于FPGA的仿人假手电气控制系统设计方案。采用模块化设计思想,由FPGA 构成的主控芯片模块便于功能拓展与二次开发; 由DSP 构成的手指运动控制模块、肌电信号采集模块、电刺激模块、USB 接口模块和电池管理模块均可独立工作,与主控芯片模块间通过通用接口连接。系统集成度高,可完全放置于假手内部。应用该控制系统在HIT V 代手上进行多指抓取实验,实验结果证明其工作效果良好。
2015-04-16 (多图)LEON3开源软核处理器动态图像边缘检测SoC设计
针对LEON3开源软核处理器具有高性能,高可靠性等特征,构建了一个基于LEON3的动态图像边缘检测SoC。文中采用局部熵边缘检测算法,将图像采集,边缘检测和图像显示三个部分封装设计为IP核,通过APB总线嵌入到LEON3的经典SoC架构中。与利用微控制器或DSP实现的动态图像边缘检测系统相比.基于LEON3的动态图像边缘检测SoC能够充分发挥硬件设计的高速性和灵活性,并且系统具有很好的可移植性与可配置性,占用资源少,速度快,具有良好的应用前景。
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2000亿元永远收不回的投资,换来一张五年就停止发展的TD-SCDMA网,而所谓自主知识产权比例饱受争议。蛮力改写科技产业路线,失败作结。[详细]


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