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主营BCM销售并收购15915481688
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柒号芯城,离原厂的距离只有0.07公分
将高速外围设备直接挂在cpu总线上,33mhz/32位时数据传输速率可达132mb/s,66mhz/64位时更是性能加倍,打破了数据传输速率的瓶颈,使得cpu的性能得到充分发挥。如果采用美国ti公司生产的高速高性能数字信号处理器dsp取代原来的单片机作为板载cpu,可以充分利用pci总线的优点直接将采集的数据传到微机内存,有效地解决了数据的实时传输和存储问题。 测控系统的硬件组成 系统基本硬件结构如图1所示。整个高速测控系统主要由信号调理电路、dsp模块、fifc)存储器、cpld控制电路、pc19054接口芯片等组成。系统采用主从结构,pc机作为上位机,用于完成对系统的控制(如ad转换的开始、dsp复位、中断响应、数据接收与处理等)。dsp作为下位机,用于完成数据的采集与处理、pwm波以及其他外围信号的控制等。 dsp测控模块介绍 系统采用的dsp芯片为ti公司的tms320lf2407。电路设计时,利用的dsp内部的16通道a/d转换实现数据采集,dsp与fifo的电路接口电压都为3.3v,可实现无缝连接,dsp的数据总线直接与fifo的数据输入端口相连,dsp与fi
幅度和欠采样求载波频率,所以每计算100次调幅度和1次载波频率所需要的运算量大概为: 本系统选用adi公司sharc系列的adsp-21262作为数据处理芯片。 根据adsp-21262性能可估算出系统完成一次调幅度测量所需要的时间大概为800μs,完成一次载波频率测量所需要的时间大概为10ms,可以满足系统实时性要求。 在总线控制模块中,系统选用altera公司cyclone ii系列中的ep2c8q208c8 fpga芯片。 pci接口模块选用plx公司的pci总线控制芯片pc19054。 结语 本文介绍了一种基于dsp的调幅广播信号监测系统,采用了数字信号处理的方法,与模拟监测技术相比处理更加灵活、测量精度更高、并且大大提高了系统的可靠性。本系统已成功应用于实践,经过实践检查,载波频率测量精度达到1hz,调幅度测量精度达到3%,测量效果满足实际需要。 来源:lidy
线可将高速外围设备直接挂在cpu总线上,33mhz/32位时数据传输速率可达132mb/s,66mhz/64位时更是性能加倍,打破了数据传输速率的瓶颈,使得cpu的性能得到充分发挥。如果采用美国ti公司生产的高速高性能数字信号处理器dsp取代原来的单片机作为板载cpu,可以充分利用pci总线的优点直接将采集的数据传到微机内存,有效地解决了数据的实时传输和存储问题。测控系统的硬件组成 系统基本硬件结构如图1所示。整个高速测控系统主要由信号调理电路、dsp模块、fifc)存储器、cpld控制电路、pc19054接口芯片等组成。系统采用主从结构,pc机作为上位机,用于完成对系统的控制(如ad转换的开始、dsp复位、中断响应、数据接收与处理等)。dsp作为下位机,用于完成数据的采集与处理、pwm波以及其他外围信号的控制等。 dsp测 控模块介绍 系统采用的dsp芯片为ti公司的tms320lf2407。电路设计时,利用的dsp内部的16通道a/d转换实现数据采集,dsp与fifo的电路接口电压都为3.3v,可实现无缝连接,dsp的数据总线直接与fifo的数据输入端口相连,dsp与fifo的时钟频率