
对TMS320C6000系列DSP的几种启动加载方案中的EMIF加我方式进行较详细的分析。然后以TMS320C6713 DSP为例,提出一种在主程序中直接烧写Flash的办法,并与常用的FlashBurn工具进行比较。
本文介绍了TI公司开发的类/微驱动模型和改进后DM64z的视频类/微驱动模型。实践表明,DM642的视频类/微驱动模型降低了系统中软硬件之间的耦合性,提高了驱动程序的可重用性和可移植性,简化了视频驱动程序的开发。
基于DSP实现MP3解码系统的设计,采用高性能的立体声音频Codec芯片TLV320AIC23作为音频信号数模转换,DSP的两个McBSP与其连接,分别作为配置接口和音频数字接口,配置接口设置为SPI模式。USB与DSP接口实现MP3数据流与PC机之间的上传与下载,存取MP3文件方便,存储MP3文件的媒介选取大容量的存储设备CF卡,系统选用可编程逻辑器件CPLD控制USB及CF卡的读写和片选。实验证明该系统可以高质量完成MP3解码、播放。
提出了一种直接利用DSP的MCBSP接口和DMA通道实现UART的方法,给出了使用C语言和CSL的编程方法。与传统实现方法相比,具有实现成本低,硬件电路简单,移植性强等特点,稍加修改可应用于C5000和C6000各系列芯片中。
CCS(Code Composer Studio)是TI公司的DSP集成开发环境。它提供了环境配置、源文件编辑、程序调试、跟踪和分析等工具,帮助用户在一个软件环境下完成编辑、编译链接、调试和数据分析等工作。
随着FPGA性能和容量的改进,使用FPGA执行DSP功能的做法变得越来越普遍。
对TMS320C6000系列DSP的几种启动加载方案中的EMIF加我方式进行较详细的分析。然后以TMS320C6713 DSP为例,提出一种在主程序中直接烧写Flash的办法,并与常用的FlashBurn工具进行比较。
DSP在数字化测量系统中有多种功能获得广泛采用,它们可改善有限取样率引起的频率响应、相位响应、噪声性能、带宽扩展等指标。
介绍了应用在RIGOL DS1000系列数字示波器上的用户图形界面的实现,重点分析了用户图形界面(GUI)的设计思路,并简单介绍了软件设计结构和流程
本文介绍了TI公司开发的类/微驱动模型和改进后DM64z的视频类/微驱动模型。实践表明,DM642的视频类/微驱动模型降低了系统中软硬件之间的耦合性,提高了驱动程序的可重用性和可移植性,简化了视频驱动程序的开发。
用类/微驱动模型开发DSP视频驱动程序
随着FPGA性能和容量的改进,使用FPGA执行DSP功能的做法变得越来越普遍。
随着FPGA性能和容量的改进,使用FPGA执行DSP功能的做法变得越来越普遍。
DSP在数字化测量系统中有多种功能获得广泛采用,它们可改善有限取样率引起的频率响应、相位响应、噪声性能、带宽扩展等指标。
介绍了应用在RIGOL DS1000系列数字示波器上的用户图形界面的实现,重点分析了用户图形界面(GUI)的设计思路,并简单介绍了软件设计结构和流程
基于DSP的数字示波器用户图形化的开发
目前,对高速通信与超快计算的需求正与日俱增。有线和无线通信标准的应用随处可见,数据处理架构每天都在扩展。较为普遍的有线通信方式是以太网(LAN、WAN和MAN网络)。手机通信是最为常见的无线通信方式,由应用了DSP的架构实现。电话作为语音连接的主要工具,目前正在不断满足日益增强的语音、视频和数据要求。
对于CCD光积分信号的处理,目前有很多种方法。DSP作为专用的数字信号处理芯片应用于ccD信号的处理,可以实现在线实时高速测量。将DSP处理系统与输入输出系统结合,可以使普通测量系统脱离对于计算机的依赖,摆脱长距离信号传输的干扰问题和计算机接口速度的瓶颈。DSP(数字信号处理器)是一种具有高速性、实时性和丰富的芯片内部资源的处理器,它的出现为人们解决这个难题提供了一条新的道路。本文将以型号为TMS320F206PZA的DSP为例,结合 ADC器件ADS803E,介绍DSP在线阵CCD测量系统中的应用。
数字信号处理器(DSP)是专门针对数字信号处理运算而设计的微处理器芯片。本文在介绍DSP算法特点的基础上,指出了DSP的基本结构组成以及当前主流DSP的两种典型体系结构,分析了这两种结构各自的优缺点,最后根据DSP应用领域的新情况以及微处理器体系结构的发展,对DSP结构的发展提出了一些看法。