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基于DSP的空間電壓矢量PWM技術(shù)研究與實現(xiàn)
- 1 引言近年來,在高性能全數(shù)字控制的電氣傳動系統(tǒng)中,作為電力電子逆變技術(shù)的關(guān)鍵,PWM技術(shù)從最初追求電壓波形正弦,到電流波形正弦,再到磁通的正弦,取得了突飛猛進的發(fā)展[1]。在眾多正弦脈寬調(diào)制技術(shù)中,空間電壓矢量PWM(或稱SVPWM)是一種優(yōu)化的PWM技術(shù),能明顯減小逆變器輸出電流的諧波成分及電機的諧波損耗,降低脈動轉(zhuǎn)矩,且其控制簡單,數(shù)字化實現(xiàn)方便,電壓利用率高,已有取代傳統(tǒng)SPWM的趨勢。本文對空間電壓矢量PWM的原理進行了深入分析,重點推導了每一扇區(qū)開關(guān)矢量的導通時間,并在TI公司生產(chǎn)的DSP上實
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IDT為3G及以上技術(shù)提供先進DSP密集無線服務(wù)
- IDT 推出 10G 串行緩沖器為 3G 及以上技術(shù)提供先進 DSP 密集無線服務(wù) 穩(wěn)定的 10 Gbps性能和高達 90 Mb 的存儲器 可滿足下一代蜂窩基站極高的數(shù)據(jù)吞吐量需求 IDT™ 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)推出業(yè)界首個基于串行&
- 關(guān)鍵字: 10G 3G DSP IDT 串行緩沖器 單片機 密集無線服務(wù) 嵌入式系統(tǒng) 通訊 網(wǎng)絡(luò) 無線
DSP與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器協(xié)同工作所必須考慮的10大因素
- 假設(shè)您接到一項工作任務(wù),設(shè)計一套由 DSP 與DAC與ADC等模擬器件組成的信號處理系統(tǒng)。如果您考慮到幾個重要因素,工作就會非常簡單。下面就來談?wù)勗O(shè)計工作中應(yīng)該考慮的這幾個因素。 詳細了解應(yīng)用類型第一步需要了解應(yīng)用類型。對于控制型應(yīng)用,既需要應(yīng)對突發(fā)的大量數(shù)據(jù)處理情形,也要考慮間歇的閑置狀態(tài);而對于音頻應(yīng)用,則需要處理連續(xù)數(shù)據(jù)流的能力。了解應(yīng)用的具體需求將有助于選擇適當?shù)慕涌诤驼_的數(shù)據(jù)讀取方法。 評估系統(tǒng)速率第二步需要了解數(shù)據(jù)采樣的速率。舉例來說,音頻系統(tǒng)可能是一部 CD 播放機,采樣率為 96 k
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DSP與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器協(xié)同工作所必須考慮的10大因素
- 假設(shè)您接到一項工作任務(wù),設(shè)計一套由 DSP與DAC與ADC等模擬器件組成的信號處理系統(tǒng)。如果您考慮到幾個重要因素,工作就會非常簡單。下面就來談?wù)勗O(shè)計工作中應(yīng)該考慮的這幾個因素。 詳細了解應(yīng)用類型第一步需要了解應(yīng)用類型。對于控制型應(yīng)用,既需要應(yīng)對突發(fā)的大量數(shù)據(jù)處理情形,也要考慮間歇的閑置狀態(tài);而對于音頻應(yīng)用,則需要處理連續(xù)數(shù)據(jù)流的能力。了解應(yīng)用的具體需求將有助于選擇適當?shù)慕涌诤驼_的數(shù)據(jù)讀取方法。 評估系統(tǒng)速率第二步需要了解數(shù)據(jù)采樣的速率。舉例來說,音頻系統(tǒng)可能是一部 CD 播放機,采樣率為 96 kH
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基于DSP的馬達控制系統(tǒng)
- 先進的馬達控制系統(tǒng)可實現(xiàn)馬達與硅芯片技術(shù)以及軟件的高度集成,以便在提升性能的同時顯著節(jié)約成本。
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DSP在實時信號模擬器中的應(yīng)用
- 前言 在通信、雷達等數(shù)字信號處理系統(tǒng)的設(shè)計中,信號模擬器發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。模擬器用來模擬實際工作過程中信號處理系統(tǒng)的各種輸入信號,從而方便了系統(tǒng)調(diào)試??梢岳矛F(xiàn)有儀器模擬這些信號,也可以設(shè)計專門的模擬器。這兩種方法各有特點:儀器模擬省去了模擬器的設(shè)計和調(diào)試過程,比較方便;但有時現(xiàn)有儀器并不能完全滿足系統(tǒng)測試的要求,另外有些儀器的價格相當昂貴(專用的信道仿真設(shè)備一般在24000到500000美元之間[1])。因此,在信號模擬的方法上應(yīng)視實際情況而定:對于ADC這樣輸入信號比較簡單的的系統(tǒng),可以利用任
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TMS320F28x上RTOS移植關(guān)鍵技術(shù)研究
- TMS320F28x(簡稱“F28x”)數(shù)字信號處理器是TI公司推出的32位定點DSP控制器,其頻率高達150 MHz,大大提高了控制系統(tǒng)的精度和芯片的處理能力。在F28x系列DSP上移植實時操作系統(tǒng),需要對編譯器、系統(tǒng)啟動過程、中斷處理過程以及整體代碼執(zhí)行流程有一個全面的深入理解。對系統(tǒng)的整個運行過程有清晰的概念是移植實時操作系統(tǒng)的前提條件。本文將對從DSP上電復(fù)位到其系統(tǒng)功能實現(xiàn)的整個運行過程進行深入介紹,并在此基礎(chǔ)上進一步分析在F28x系列DSP上移植實時操作系統(tǒng)一般原理,詳細說明μC/OSⅡ的移植
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利用FPGA解決TMS320C54x與SDRAM的接口問題
- 在DSP應(yīng)用系統(tǒng)中,需要大量外擴存儲器的情況經(jīng)常遇到。例如,在數(shù)碼相機和攝像機中,為了將現(xiàn)場拍攝的諸多圖片或圖像暫存下來,需要將DSP處理后的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到外存中以備后用。從目前的存儲器市場看,SDRAM由于其性能價格比的優(yōu)勢,而被DSP開發(fā)者所青睞。DSP與SDRAM直接接口是不可能的。 FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)由于其具有使用靈活、執(zhí)行速度快、開發(fā)工具豐富的特點而越來越多地出現(xiàn)在現(xiàn)場電路設(shè)計中。本文用FPGA作為接口芯片,提供控制信號和定時信號,來實現(xiàn)DSP到SDRAM的數(shù)據(jù)存取。 1 SDRA
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基于DSP和FPGA的高精度數(shù)據(jù)采集卡設(shè)計
- 引言 當前,許多領(lǐng)域越來越多地要求具有高精度A/D轉(zhuǎn)換和實時處理功能。同時,市場對支持更復(fù)雜的顯示和通信接口的要求也在提高,如環(huán)境監(jiān)測、電表、醫(yī)療設(shè)備、便攜式數(shù)據(jù)采集以及工業(yè)傳感器和工業(yè)控制等。傳統(tǒng)設(shè)計方法是應(yīng)用MCU或DSP通過軟件控制數(shù)據(jù)采集的A/D轉(zhuǎn)換,這樣必將頻繁中斷系統(tǒng)的運行,從而減弱系統(tǒng)的數(shù)據(jù)運算能力,數(shù)據(jù)采集的速度也將受到限制。本文采用DSP+FPGA的方案,由硬件控制A/D轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)存儲,最大限度地提高系統(tǒng)的信號采集和處理能力。 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 整個采集卡包括信號調(diào)理、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)
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DSP片外高速海置SDRAM存儲系統(tǒng)設(shè)計
- 在數(shù)字圖像處理、航空航天等高速信號處理應(yīng)用場合,需要有高速大容量存儲空間的強力支持,來滿足系統(tǒng)對海量數(shù)據(jù)吞吐的要求。通過使用大容量同步動態(tài)RAM(SDRAM)來擴展嵌入式DSP系統(tǒng)存儲空間的方法,選用ISSI公司的IS42S16400高速SDRAM芯片,詳細論述在基于TMS320C6201(簡稱C6201)的數(shù)字信號處理系統(tǒng)中此設(shè)計方法的具體實現(xiàn)。 1 IS42S16400芯片簡介IS42S16400是ISSl公司推出的一種單片存儲容量高達64 Mb(即8 MB)的16位字寬高速SDRAM芯片。
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數(shù)字電源:看還是做?
- 近一、兩年來,業(yè)界刮起了數(shù)字電源風。推出了數(shù)字電源半導體解決方案的廠商盛贊數(shù)字電源的種種優(yōu)勢,而不具備數(shù)字技術(shù)的純模擬半導體廠商對此冷淡,認為電源行業(yè)模擬的主導地位是不可替代的。到底孰是孰非?一時令人捉摸不定。 筆者認為,首先要搞清市面上有哪幾類數(shù)字電源。 開關(guān)電源的“數(shù)字電源” 通常認為是開關(guān)電源類的數(shù)字電源。這方面,實際上很多公司早就有數(shù)字電源的解決方案了,例如TI、Microchip十幾年前就在電源設(shè)計中加入了DSP或MCU。但是今天在電源中所占的比重加大了,例如處理器真正參與到電壓或電流回路的實時
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