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  • 數字信號處理器概述

    數字信號處理器(英文:DigitalSignalProcessor)是由大規模或超大規模集成電路芯片組成的用來完成數字信號處理任務的處理器。 數字信號處理是將信號以數字方式表示并處理的理論和技術。數字信號處理與模擬信號處理是信號處理的子集。數字信號處理的目的是對真實世界的連續模擬信號進行測量或濾波。因此在進行數字信號處理之前需要將信號從模擬域轉換到數字域,這通常通過模數轉換器實現。而數字信號處理的輸出經常也要變換到模擬域,這是通過數模轉換器實現的。......閱讀全文

    數字信號處理器概述

      數字信號處理器(英文:DigitalSignalProcessor)是由大規模或超大規模集成電路芯片組成的用來完成數字信號處理任務的處理器。  數字信號處理是將信號以數字方式表示并處理的理論和技術。數字信號處理與模擬信號處理是信號處理的子集。數字信號處理的目的是對真實世界的連續模擬信號進行測量或

    概述數字信號處理器的發展現狀

      由于DSPS結構的多樣化,DSPS性能測試將變得更加困難,MIPS、MOPS、MFLOPS、BOPS等指標將越來越不能準確反映DSPS的性能,因此需要更細更專業化的測試評價標準。對具體應用來說,某些單項功能測試結果,可能顯得更重要。  隨著DSPs性能的提高,開發工具可能比處理器結構將更重要,因

    數字信號處理器類型特點

      類型特點  DSP處理器和諸如英特爾、奔騰或Power  PC的通用處理器(GPPs)有很大的區別,這些區別產生于DSPs的結構和指令是專門針對信號處理而設計和開發的,它具有以下特點。  硬件乘法累加操作(MACs)  為了有效完成諸如信號濾波的乘法累加運算,處理器必需進行有效的乘法操作。GPP

    數字信號處理器的簡介

      基本簡介  數字信號處理器是由大規模或超大規模集成電路芯片組成的用來完成某種信號處理任務的處理器。它是為適應高速實時信號處理任務的需要而逐漸發展起來的。隨著集成電路技術和數字信號處理算法的發展,數字信號處理器的實現方法也在不斷變化,處理功能不斷提高和擴大。 

    數字信號處理器的分類

      數字信號處理器按其可編程性可分為可編程和不可編程兩大類。不可編程的信號處理器以信號處理算法的流程為基本邏輯結構,沒有控制程序,一般只能完成一種主要的處理功能,所以又稱專用信號處理器。如快速傅里葉變換處理器、數字濾波器等。這類處理器雖然功能局限,但有較高的處理速度。可編程信號處理器則可通過編程改變

    數字信號處理器的趨勢

      VLIW結構、超標量體系結構和DSP/MCU混合處理器是DSPs結構發展的新潮流。VLIW和超標量結構能夠獲得很高的處理性能。DSP/MCU混合可以簡化應用系統設計,降低體積和成本。高性能通用處理器(GPPs)借用了DSPs的許多結構優點,其浮點處理速度比高檔DSPs還要快。高性能GPPs一般時

    數字信號處理器的發展

      數字信號處理器從20世紀70年代的專用信號處理器開始發展到VLSI陣列處理器,其應用領域已經從最初的語音、聲納等低頻信號的處理發展到雷達、圖像等視頻大數據量的信號處理。由于浮點運算和并行處理技術的利用,信號處理器理能力已得到極大的提高。數字信號處理器還將繼續沿著提高處理速度和運算精度兩個方向發展

    數字信號處理器的性能分檔

      DSP處理器的性能可分為三個檔次:低成本、低性能DSPs,低能耗的中段DSPs和多樣化的高端DSPs。低成本性能的低端DSPs是工業界使用最廣泛的處理器。在這一范圍內的產品有:ADSP-21xx,TMS320C2xx,DSP560xx等系列,它們的運行速度一般為20~50MIPS,并在維持適當能

    數字信號處理器的存儲管理

      DSP的性能受其對存儲器子系統的管理能力的影響。如前所述,MAC和其它一些信號處理功能是DSP器件信號處理的基本能力,快速MAC執行能力要求在每個指令周期從存儲器讀取一個指令字和兩個數據字。有多種方法實現這種讀取。比如,使用多接口存儲器(允許在每個指令周期內對存儲器多次訪問)、分離指令和數據存儲

    數字信號處理器的實際應用

      語音處理:語音編碼、語音合成、語音識別、語音增強、語音郵件、語音儲存等。  圖像/圖形:二維和三維圖形處理、圖像壓縮與傳輸、圖像識別、動畫、機器人視覺、多媒體、電子地圖、圖像增強等。  軍事;保密通信、雷達處理、聲吶處理、導航、全球定位、跳頻電臺、搜索和反搜索等。  儀器儀表:頻譜分析、函數發生

    數字信號處理器具體哪些特性?

      零消耗循環控制  DSP算法的共同特征:大部分處理時間花在執行包含在相對小循環內的少量指令上。因此,大部分DSP處理器具有零消耗循環控制的專門硬件。零消耗循環是指處理器不用花時間測試循環計數器的值就能執行一組指令的循環,硬件完成循環跳轉和循環計數器的衰減。有些DSPs還通過一條指令的超高速緩存實

    數字信號處理器的評價指標

      評價處理器性能的指標有很多,最常用的是速度,但能耗和存儲器容量指標也很重要,特別是在嵌入系統應用上。鑒于DSPs的日益增多,系統設計者要想選出在給定應用設備上能夠提供最佳性能的處理器變得比較困難。過去,DSP系統設計者依靠MIPS或類似的量度,來大概了解不同芯片提供的相對性能。不幸的是,隨著處理

    數字信號處理器的處理速度

      處理器是否符合設計要求,關鍵在于是否滿足速度要求。測試處理器的速度有很多方法,最基本的是測量處理器的指令周期。  但是指令執行時間并不能表明處理器的真正性能,不同的處理器在單個指令完成的任務量不一樣,單純地比較指令執行時間并不能公正地區別性能的差異。一些新的DSP采用超長指令字(VLIW)架構,

    簡述數字信號處理器的應用

     數字信號處理器并非只局限于音視頻層面,它廣泛的應用于通信與信息系統、信號與信息處理、自動控制、雷達、軍事、航空航天、醫療、家用電器等許多領域。以往是采用通用的微處理器來完成大量數字信號處理運算,速度較慢,難以滿足實際需要;而同時使用位片式微處理器和快速并聯乘法器,曾經是實現數字信號處理的有效途徑,

    簡述數字信號處理器的哈佛結構

      傳統的GPPs使用馮諾曼存儲結構,在這種結構中,有一個存儲空間通過兩條總線(一條地址總線和一條數據總線)連接到處理器內核,這種結構不能滿足MAC必須在一個指令周期中對存儲器進行四次訪門的要求。DSPs一般使用哈佛結構,在哈佛結構中,有兩個存儲空間:程序存儲空間和數據存儲空間。處理器內核通過兩套總

    簡介數字信號處理器的算法格式

      DSP的算法有多種。絕大多數的DSP處理器使用定點算法,數字表示為整數或-1.0到+1.0之間的小數形式。有些處理器采用浮點算法,數據表示成尾數加指數的形式:尾數×2指數。  浮點算法是一種較復雜的常規算法,利用浮點數據可以實現大的數據動態范圍。這個動態范圍可以用最大和最小數的比值來表示。浮點D

    數字信號處理器的數據寬度簡介

      所有浮點DSP的字寬為32位,而定點DSP的字寬一般為16位,也有24位和20位的DSP,如摩托羅拉的DSP563XX系列和Zoran公司的ZR3800X系列。由于字寬與DSP的外部尺寸、管腳數量以及需要的存儲器的大小等有很大的關系,所以字寬的長短直接影響到器件的成本。字寬越寬則尺寸越大,管腳越

    數字信號處理器的算法格式相關介紹

      DSP的算法有多種。絕大多數的DSP處理器使用定點算法,數字表示為整數或-1.0到+1.0之間的小數形式。有些處理器采用浮點算法,數據表示成尾數加指數的形式:尾數×2指數。  浮點算法是一種較復雜的常規算法,利用浮點數據可以實現大的數據動態范圍(這個動態范圍可以用最大和最小數的比值來表示)。浮點

    超標量體系結構數字信號處理器

      象VLIW處理器一樣,超標量體系結構并行地流出和執行多個指令。但跟VLIW處理器不同的是,超標量體系結構不清楚指定需要并行處理的指令,而是使用動態指令規劃,根據處理器可用的資源,數據依賴性和其他的因素來決定哪些指令要被同時執行。超標量體系結構已經長期用于高性能的通用處理器中,如Pentium和P

    數字信號處理器的數據寬度相關介紹

      所有浮點DSP的字寬為32位,而定點DSP的字寬一般為16位,也有24位和20位的DSP,如摩托羅拉的DSP563XX系列和Zoran公司的ZR3800X系列。由于字寬與DSP的外部尺寸、管腳數量以及需要的存儲器的大小等有很大的關系,所以字寬的長短直接影響到器件的成本。字寬越寬則尺寸越大,管腳越

    繼電保護測試儀控制數字信號處理器等相關介紹

      控制數字信號處理器微機   本微機繼電保護測試儀采用高速、高性能數字控制處理器作為控制微機,軟件上應用雙精度算法產生各相任意的高精度波形。由于采用一體結構,各部分結合緊密,數據傳輸距離短,結構緊湊。克服了筆記本電腦直接控制式測控儀中因數據通信線路長、頻帶窄導致的輸出波形點數少的問題。   

    VLIW結構數據處理器相關概述

      傳統上的DSP處理器使用復雜的混合指令,并在一條指令循環中只流出和執行一條指令。然而,最近有些DSP采用一種更RISC化的指令集,并且在一條指令周期執行多條指令,使用大的統一的寄存器堆。例如,Siemems的Carmel、Philips的TriMedia和TI的TMS320C62XX處理器族都使

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    磁水處理器是水以一定的流速切割磁力線,使其各種分子,離子都獲得一定的磁能而發生形變,破壞了它的結垢能力,經過磁化的水作為冷卻用水能使水管中結垢的鈣鎂等離子變成松渣隨水流失,以達到防止水垢產生和去除水垢的作用。強磁水處理器是利用磁場對水進行處理,在不改變水的化學成份的前提下改變水的物理結構,從而達到防

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        介可視3D物位掃描儀是采用三個天線陣列傳輸低頻脈沖,并接收從筒倉或儲存容器內物料返回的脈沖波。J可視物位監測儀使用這三個天線不僅測量每個方波的時間差/距離,而且還測量回波的方向。介可視3維超聲波物位計數字信號處理器采樣、分析接收到的回波信號,為儲存物的料位和體積提供非常精確的測量,并可在遠程

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      全程綜合水處理器主要由碳鋼(不銹鋼)筒體、不銹鋼網、高頻電磁場發生器、電暈場發生器及排污裝置等組成。通過活性鐵質濾膜,機械變徑孔阻擋及電暈效應場三位一體的綜合過濾體,吸附、濃縮在實際運行工礦下各種水系統形成的硬度物質及復合垢,降低其濃度,達到控制污垢及大部分硬度垢的目的。并通過換能器將頻率能量轉

    水處理器介紹

    一、全程綜合水處理器簡介???? JSQC系列全程綜合水處理器是針對各種循環水系統中普遍存在的四大問題:腐蝕、結垢、菌澡、水質而研制的綜合處理器,由單臺設備代替了需要多臺設備才能完成的處理過程,從而取代了傳統的處理方式。它應用高科技——差轉屏蔽效應及多點陣列組合。巧妙地解決了各種頻譜間與電暈效應場間

    圖像處理器簡介

      圖像處理器是一類、合成等處理的軟件。即指通過取樣和量化過程將一個以自然形式存在的圖像變換為適合計算機處理的數字形式,包括圖片直方圖、灰度圖等的顯示,圖片修復,即指通過圖像增強或復原,改進圖片的質量。  包括去除噪點,修正數碼照片的廣角畸變,提高圖片對比度,消除紅眼等等,圖片合成,即指將多張圖片進

    磁水處理器

    磁水處理器是水以一定的流速切割磁力線,使其各種分子,離子都獲得一定的磁能而發生形變,破壞了它的結垢能力,經過磁化的水作為冷卻用水能使水管中結垢的鈣鎂等離子變成松渣隨水流失,以達到防止水垢產生和去除水垢的作用。 ? ? ? ? ? 磁水處理器分為管內強磁水處理器和管外強,主要利用釹鐵硼稀土永磁材料蘊藏

    景觀水處理器

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