第一章 序論……………………………………………………………6 1- 1 研究動機…………………………………………………………..7 1- 2 專題目標…………………………………………………………..8 1- 3 工作流程…………………………………………………………..9 1- 4 開發環境與設備…………………………………………………10 第二章 德州儀器OMAP 開發套件…………………………………10 2- 1 OMAP介紹………………………………………………………10 2-1.1 OMAP是什麼?…….………………………………….…10 2-1.2 DSP的優點……………………………………………....11 2- 2 OMAP Architecture介紹………………………………………...12 2-2-1 OMAP1510 硬體架構………………………………….…12 2-2.2 OMAP1510軟體架構……………………………………...12 2-2.3 DSP / BIOS Bridge簡述…………………………………...13 2- 3 TI Innovator套件 -- OMAP1510 ……………………………..14 2-2.1 General Purpose processor -- ARM925T………………...14 2-2.2 DSP processor -- TMS320C55x …………………………15 2-2.3 IDE Tool – CCS …………………………………………15 2-2.4 Peripheral ………………………………………………..16 第三章 在OMAP1510上建構Embedded Linux System…………….17 3- 1 嵌入式工具………………………………………………………17 3-1.1 嵌入式程式開發與一般程式開發之不同………….….17 3-1.2 Cross Compiling的GNU工具程式……………………18 3-1.3 建立ARM-Linux Cross-Compiling 工具程式………...19 3-1.4 Serial Communication Program………………………...20 3- 2 Porting kernel………………………………………………….…21 3-2.1 Setup CCS ………………………………………….…..21 3-2.2 編譯及上傳Loader…………………………………..…23 3-2.3 編譯及上傳Kernel…………………………………..…24 3- 3 建構Root File System………………………………………..…..26 3-3.1 Flash ROM……………………………………………...26 3-3.2 NFS mounting…………………………………………..27 3-3.3 支援NFS Mounting 的kernel…………………………..27 3-3.4 提供NFS Mounting Service……………………………29 3-3.5 DHCP Server……………………………………………31 3-3.6 Linux root 檔案系統……………………………….…..32 3- 4 啟動及測試Innovator音效裝置…………………………..…….33 3- 5 建構支援DSP processor的環境…………………………...……34 3-5.1 Solution -- DSP Gateway簡介……………………..…34 3-5.2 DSP Gateway運作架構…………………………..…..35 3- 6 架設DSP Gateway………………………………………….…36 3-6.1 重編kernel……………………………………………...36 3-6.2 DEVFS driver…………………………………….……..36 3-6.3 編譯DSP tool和API……………………………..…….37 3-6.4 測試……………………………………………….…….37 第四章 MP3 Player……………………………………………….…..38 4- 1 MP3 介紹………………………………………………….…….38 4- 2 MP3 壓縮原理……………………………………………….….39 4- 3 Linux MP3 player – splay………………………………….…….41 4.3-1 splay介紹…………………………………………….…..41 4.3-2 splay 編譯………………………………………….…….41 4.3-3 splay 的使用說明………………………………….……41 第五章 程式改寫………………………………………………...…...42 5-1 程式評估與改寫………………………………………………...…42 5-1.1 Inter-Processor Communication Scheme…………….....42 5-1.2 ARM part programming……………………………..…42 5-1.3 DSP part programming………………………………....42 5-2 程式碼………………………………………………………..……43 5-3 雙處理器程式開發注意事項…………………………………...…47 第六章 效能評估與討論……………………………………………48 6-1 速度……………………………………………………………...48 6-2 CPU負載………………………………………………………..49 6-3 討論……………………………………………………………...49 6-3.1分工處理的經濟效益………………………………...49 6-3.2音質v.s 浮點與定點運算………………………..…..49 6-3.3 DSP Gateway架構的限制………………………….…50 6-3.4減少IO溝通……………….………………………….50 6-3.5網路掛載File System的Delay…………………..……51 第七章 結論心得…
標簽: OMAP 1510 mp3 播放器
上傳時間: 2013-10-14
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根據滑差電機電磁調速器的技術特點,提出一種由PIC16F877單片機組成控制單元的電磁調速器控制系統。系統采用轉速按鍵預置、LCD實時顯示;以不控整流代替相控整流,選用MOSFET構成PWM控制主回路,輸出電壓穩定、輸出電流連續,具有快速的動態響應;用光電傳感器測速電路代替測速發電機,電路簡潔,效率高、能耗低。實驗表明電路的性能良好,可靠性高,成本低。
標簽: F877 PIC 16F 877
上傳時間: 2013-10-20
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無線感測器已變得越來越普及,短期內其開發和部署數量將急遽增加。而無線通訊技術的突飛猛進,也使得智慧型網路中的無線感測器能夠緊密互連。此外,系統單晶片(SoC)的密度不斷提高,讓各式各樣的多功能、小尺寸無線感測器系統相繼問市。儘管如此,工程師仍面臨一個重大的挑戰:即電源消耗。
標簽: 能量采集 無線感測器
上傳時間: 2013-10-30
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電子通信系統的建模與仿真 第4章 電子線路仿真試驗 4.1 信號合并 4.2 微積分 4.3 觸發器 4.4 分頻器 4.5 使能開關 4.6 編程開關 4.7 移位寄存器 4.8 整流電路 4.9 駐波演示 4.10 超外差式接收機
標簽: 4.1 4.2 4.3 4.4
上傳時間: 2016-09-06
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本文是以數位訊號處理器DSP(Digital Singal Processor)之核心架構為主體的數位式溫度控制器開發,而其主要分為硬體電路與軟體程式兩部分來完成。而就硬體電路來看分為量測電路模組、DSP周邊電路及RS232通訊模組、輸出模組三個部分,其中在輸出上可分為電流輸出、電壓輸出以及binary command給加熱驅動裝置, RS232 除了可以與PC聯絡外也可以與具有CPU的熱能驅動器做命令傳輸。在計畫中分析現有工業用加熱驅動裝置和溫度曲線的關係,並瞭解其控制情況。軟體方面即是溫控器之中央處理器程式,亦即DSP控制程式,其中包括控制理論、感測器線性轉換程式、I/O介面及通訊協定相關程式。在控制法則上,提出一個新的加熱體描述模型,然後以前饋控制為主並輔以PID控制,得到不錯的控制結果。
標簽: Processor Digital Singal DSP
上傳時間: 2013-12-24
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L3_1.m: 純量量化器的設計(程式) L3_2.m: 量化造成的假輪廓(程式) L3_3.m: 向量量化器之碼簿的產生(程式) L3_4.m: 利用LBG訓練三個不同大小與維度的碼簿並分別進行VQ(程式) gau.m: ML量化器設計中分母的計算式(函式) gau1.m: ML量化器設計中分子的計算式(函式) LBG.m: LBG訓練法(函式) quantize.m:高斯機率密度函數的非均勻量化(函式) VQ.m: 向量量化(函式) L3_2.bmp: 影像檔 lena.mat: Matlab的矩陣變數檔
標簽: 量化 程式 LBG 向量
上傳時間: 2013-12-26
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電感器設計工具集相關專輯 27種 46.0M變壓器漏感對整流電路的影響 6頁.pdf
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上傳時間: 2014-05-05
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高速超大規模集成電路的尺寸的不斷減小,功耗的不斷降低,要求 供電電壓也越來越低,而輸出電流則越來越大。 z 電源本身的高輸出電流、低成本、高頻化( 500kHz~1MHz)高 功率密度、高可靠性、高效率的方向發展。 z 在低電壓、大電流輸出DC-DC變換器的整流管,其功耗占變換器 全部功耗的50~60%。 z用低導通電阻MOSFET代替常規肖特基整流/續流二極管,可以大大 降低整流部分的功耗,提高變換器的性能,實現電源的高效率,高功 率密度。
標簽: 同步整流技術
上傳時間: 2015-11-18
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8310是一款內部集成了上、下MOS管的同步整流降壓型高效率開關變換器,上、下管的規格分別為36V 耐壓/360 mΩ內阻,36V耐壓/170mΩ內阻。該變換器可以在4.5V~36V的寬輸入電壓范圍內輸出1.5A連續電流。內部采用了逐周期的峰值電流控制模式,使得芯片能夠實現快速動態響應的要求。同時8310集成了線補,內部補償電路,可設置的輸出電流限流電路。CC/CV控制電路,保證了輸出在恒壓和恒流控制之間進行平滑的切換。外置可編程軟起動時間電路可以很好的限制芯片啟動時的輸入啟動沖擊電流。 聯系人:唐云先生(銷售工程) 手機:13530452646(微信同號) 座機:0755-33653783 (直線) Q Q: 2944353362
標簽: 8310 1.5 5V 器件 同步整流
上傳時間: 2019-03-18
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將 LLC 諧振網絡引入到全橋雙向 DC-DC 變換器中,提出一種新型雙向全橋 LLC 諧振變換器。 該變換 器主要由傳統全橋雙向 DC-DC 電路和 LLC 諧振網絡組成。 該電路可以在全負載范圍內實現功率開關管的零電壓 開通關斷和整流環節的零電流開通關斷。 文中介紹和分析了變換器的拓撲結構與工作原理,并通過仿真驗證了理論 分析的正確性
標簽: LLC 全橋 仿真 諧振變換器 分
上傳時間: 2019-09-29
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