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DSP-TMS

  • 基于DSP的FIR线性相位滤波器的设计

    基于DSP的FIR线性相位滤波器的设计

    标签: DSP FIR 线性 相位

    上传时间: 2013-10-11

    上传用户:zfyiaaa

  • FIR数字滤波器的MATLAB仿真和DSP的实现

    分析了数字滤波器的原理,介绍了采用窗体函数法完成FIR数字滤波器,包括MATLAB仿真和DSP的实现方法。通过MATLAB仿真验证了所设计的滤波器具有良好的滤波功能,以TMS320F2812DSP为核心器件,用DSP控制器来实现FFT算法完成多点、实时控制。实验结果表明,该设计性能稳定、效果良好、实用性强。

    标签: MATLAB FIR DSP 数字滤波器

    上传时间: 2013-10-15

    上传用户:lbbyxmoran

  • 基于DSP的有源电力滤波器控制方法研究

    DSP的有源电力滤波器控制方法研究

    标签: DSP 有源电力滤波器 控制 方法研究

    上传时间: 2014-01-19

    上传用户:wanghui2438

  • 设计一款基于DSP的数控DC-DC开关电源

    如果你是学习DSP控制的那这儿就有个例子

    标签: DC-DC DSP 数控 开关电源

    上传时间: 2013-10-18

    上传用户:wdq1111

  • 基于DSP的超磁致伸缩换能器驱动电源设计

    为了提高稀土超磁致伸缩换能器驱动电源的效率以及实用性,采用DSP器件TMS320F2812作为主控芯片,结合混合脉宽调制方法实现SPWM波形。采用半桥型逆变电路实现SPWM的功率放大,并对隔离驱动电路、反馈电路和滤波匹配电路进行合理而有效的设计,保证了换能器的输出效能。同时使用电流控制频率的方法实现谐振频率的自动跟踪。实验证明,该驱动电路输出频率稳定,波形失真度低,且能量转换效率较高。

    标签: DSP 磁致伸缩 换能器 电源设计

    上传时间: 2013-10-30

    上传用户:yueguizhilin

  • TMS320C6678+DSP的电源设计

        针对TI公司最新发布的TMS320C6678 DSP设计出一种实用有效的电源。采用统一的12 V电源供电,制作出满足电压幅值要求与时序要求的开关电源。该设计主要由各类电源转换电路组成,并通过使用Fusion Digital Power Designer软件对电源芯片进行编程。仿真结果表明,该电源工作稳定,各方面的参数均符合要求。

    标签: 6678 TMS 320 DSP

    上传时间: 2013-10-12

    上传用户:asdstation

  • 基于DSP的网侧风电变流器控制板的设计

    为了实现网侧风电变流器的控制目标,提出了一种基于DSP的网侧风力发电变流器控制板的设计方案,并完成系统的软硬件设计。该控制板的硬件部分主要是基于主控芯片TMS320LF2407A,软件部分采用C语言进行编程,能够完成模拟信号的采样、处理、输出。实际试验表明,该控制板具有控制准确,反应迅速的特点,达到设计要求。

    标签: DSP 风电 变流器 控制板

    上传时间: 2013-11-06

    上传用户:2218870695

  • 基于DSP无刷直流电动机控制系统的研究

    通过上位机(PC机)来对电流、转速进行数值设置,DSP作为下位机来接受参数并且实时进行检测,根据模糊PID控制算法对数据进行调整和处理,达到实时的处理效果,并且上位机采用VC++进行编程,友好的人机界面,操作方便简单。整个控制系统性能高,而且易于控制算法的实现。

    标签: DSP 无刷直流电动机 控制系统

    上传时间: 2014-12-24

    上传用户:yyq123456789

  • 三相电压源型PWM整流器的DSP控制

    描述了三相电压源型PWM整流器的工作原理,基于整流器网侧电流矢量推导出同步旋转坐标系下系统的数学模型,给出了一种电流前馈解耦控制算法。同时详细介绍了基于电流前馈解耦的PWM整流器双环控制系统设计方法。并且应用TMS320LF2407A建立了PWM整流器的DSP数字化实验系统。实验结果表明,该整流器能获得单位功率因数的正弦输入电流、稳定的直流输出电压和快速的动态响应。

    标签: PWM DSP 三相 电压源

    上传时间: 2013-10-11

    上传用户:asdfasdfd

  • ARM处理器的可定制MCU处理DSP算法

    DSP的使用正呈爆炸式发展。OFDM、GPS相关器、FFT、FIR滤波器或H.264之类计算密集型算法在从移动电话到汽车的各种应用中都很常见。设计人员实现DSP有三种选择:他们可以使用DSP处理器、FPGA或掩膜ASIC。ASIC具有最高的吞吐量、最低的功耗和最低的成本,但其极大的NRE和较长研制周期使其对许多设计而言并不适用。定制ASIC的研制周期可达一年之久,比最终产品的使用寿命都长。FPGA已占居较大的市场份额,因为其能提供比DSP处理器更好的吞吐量,而且没有ASIC的极大NRE和较长研制周期。 因此,常常将基于ARM的MCU和FPGA结合使用来实现这些设计,其中FPGA实现设计的DSP部分。然而,FPGA也有其自身的不足--最突出的是功耗很高(静态功耗接近2W),且性能比ASIC慢。FPGA时钟用于逻辑执行时通常限制为50MHz,而ASIC可以400MHz或更高频率执行逻辑。其他缺点还包括在IP载入基于SRAM的FPGA时安全性还不够理想,成本也较高。尽管FPGA成本已迅速降低,但价格通常在10,000片左右就不再下降,因此仍比较昂贵。 新型可定制Atmel处理器(CAP)MCU具有的门密度、单元成本、性能和功耗接近基于单元的ASIC,而NRE较低且开发时间较快。与基于ARM的非可定制标准产品MCU一样,不需要单独的ARM许可。 可定制MCU利用新型金属可编程单元结构(MPCF)ASIC技术,其门密度介于170K门/mm2与210K门/mm2之间,与基于单元的ASIC相当。例如,实现D触发器(DFF)的MPCF单元与标准的单元DFF都使用130nm的工艺,所用面积差不多相同。

    标签: ARM MCU DSP 处理器

    上传时间: 2013-10-29

    上传用户:xymbian