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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 243 毫秒
1.
在通讯系统中,电话会议越来越显现其重要的功能.会议信号产生器是电话会议的核心部件.会议信号对音频数据的实时处理要求很高,传统方式下使用的是专业会议芯片,但是价格昂贵.价格低廉的DSP同样能很好的完成这种处理要求.文章结合具体系统详细描述了如何使用DSP芯片TMS320F206实现动态会议信号产生器.实践表明,使用DSP芯片实现会议信号具有很强的灵活性和很高的性价比.  相似文献   

2.
本文以DSP芯片和DDS芯片为基础,对基于TMS320F2812和AD9854的干扰波形发生器的软、硬件结构设计进行了阐述。给出了干扰波形发生器的设计方案及硬件接口原理图,并以生成三角波调频信号为例给出了干扰波形发生器的软件处理流程,最后得出调试结果。分析结果表明,所设计的波形产生器能满足预期的功能要求。  相似文献   

3.
利用压电式传感器及低噪声低功耗放大器设计了漏水检测探头,使用A/D-D/A转换器TLV320AIC10芯片及TMS320C5402 DSP芯片等实现了两路音频信号实时采样及相关分析系统的硬件电路,采用C语言及汇编语言实现了系统软件设计.实验结果表明,该系统性能可靠,有较高的实用价值.  相似文献   

4.
基于DSP和USB2.0高速数据采集处理系统   总被引:7,自引:0,他引:7  
论述了基于DSP和USB2.0接口的高速便携式数据采集处理系统的设计,详细地阐述了虚拟仪器系统的实现原理和方法.利用ADS8364模数转换芯片可实现对6通道信号的同步采样,分辨率达16位.利用EZ-USB FX2作为USB2.0接口芯片,实现了主机和该系统的高速数据通讯.采用TMS320VC33这款DSP作为核心芯片,完成主要控制和数字信号处理,实现了对信号的实时处理和分析.并将系统与软硬件结合起来,充分发挥了虚拟仪器的优势.  相似文献   

5.
GPS在电力仪器中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
现代工控技术对时间的要求很高,一些实时的测量监控系统使用实时时钟芯片,但是这样做精度不高,而且软件相对复杂.本文介绍了如何利用串口扩充来实现GPS和ADSP21XX之间通讯.先对GPS做了简要的介绍,而后给出了GPS和DSP通讯的具体实现方法,最后给出了样图和相关程序.  相似文献   

6.
要实现通讯系统中必备的音频会议功能,数字音频合成和声反馈抵消是音频会议处理中必不可缺的,其算法决定了会议的效果.文章介绍数字音频合成和回波抵消的基本原理,提供了一种基于DSP的自适应回波抵消和归一化定标实现算法.仿真实验的结果证实了该信号合成算法的合理性.实践中使用该算法能够达到很好的音频会议信号合成效果.  相似文献   

7.
DS8887是一款内置晶振和锂电池的高精度时钟芯片.介绍一种基于FPGA和DSP使用DS887精密时钟芯片的设计方案.采用FPGA可以缩小设计周期,便于硬件实现,提高系统的稳定性;通过DSP控制实现对时间的读取与写入.本设计使得时钟的读取运行时间短,操作简单,系统稳定.  相似文献   

8.
双音多频DTMF信号是音频电话中的拨号信号,将DTMF信号的检测集成到含有数字信号处理器(DSP)的系统中,是一项较有价值的研究课题.笔者设计出TI公司浮点DSP芯片C6711中的实现方案,通过20个并行的哥兹柔信号滤波器能成功地使双音多频信号的检测变得迅速和简单,采用谐音检测可以显著地提高检测系统的准确性.  相似文献   

9.
对力信号的高精度采集是实现力促动器系统精确控制的前提。设计了高精度力传感器信号采集系统,包括力采集模块、DSP处理模块和上位机软件。力采集模块在对力传感器信号调理后采用ADS1259芯片实现了模数转换过程;DSP处理模块读取ADC输出的数字信号并与上位机通信;上位机软件使用Python设计,实现了对数字信号的处理与显示。经过测试,该系统采集误差小于0.1 m V,采集数据波动小于20μV,可以为力促动器系统的闭环控制提供依据。  相似文献   

10.
根据高精度非球面表面检测的要求,提出一种用于微纳精度测量的非球面检测平台伺服控制系统.系统基于高性能数字信号处理器(以下简称DSP)芯片控制技术,采用德州仪器(Ti)公司的TMS320F2812运动控制开发板对三轴伺服电机进行实时控制.系统硬件上设计了DSP外围驱动电路,实现了对交流伺服系统的控制.反馈电路采用模块化设计,完成了对电机编码器和直线光栅尺输出信号的采集.在Windows操作系统下,用CCS2.0开发工具完成了DSP芯片软件上编程,包括数字比例-积分-微分(以下简称PID)算法,数字测速M/T法等,简化了外围硬件设计.系统具有完整的DSP芯片的运动函数编程以及硬件模块的扩展功能.最后通过实验在双轴工作平台上进行定位分析和稳定性仿真,系统达到较高的位置控制.  相似文献   

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