dsp是什么

发布时间:2011-12-14 阅读量:2363 来源: 我爱方案网 作者:

dsp介绍

数字信号处理(dsp)是将现实世界中的模拟信号转换为数字信号的过程,比如人们说话的声音,这就是一个连续信号,此外,现实生活中还有很多这样的信号,如光、压力、温度等。这些信号通过一个模拟向数字转换过程,变成数字信号送给处理器,进行数字计算,处理后,再把结果通过数字向模拟的转换工程重新变成连续信号。用一般的微处理器可以完成这些工作,但是面临的问题是如何满足如此高地计算速度,而且很难保证耗电量低,更难保证价格足够便宜。由此,另一种微处理器就出现了:数字信号处理器,即dsp。

dsp系统的基本模型如下:

 
数字信号处理是一门涉及许多学科且广泛应用于许多领域的新兴学科。它以众多的学科为理论基础,所涉及范围及其广泛。例如,在数学领域、微积分、概率统计、随即过程、数值分析等都是数字信号处理的基本工具;同时与网络理论、信号与系统、控制论、通信理论、故障诊断等学科也密切相关。近年来的一些新兴学科,如人工智能、模式识别、神经网络等,都是与数字信号处理密不可分的。数字信号处理可以说许多经典的理论体系作为自己的理论基础,同时又使自己成为一门新兴学科的理论基础

dsp的发展历程

1.   20世纪60~70年代是数字信号处理技术的理论研究阶段,比较有代表性的著作是《Digital Signal Processing》,由美国A.V.Oppenheim和R.W.Schafer。在此阶段,在通用计算机上进行算法的研究和处理系统的模拟和仿真。受当时电子发展水平的限制,信号的处理基本上都是模拟的方法。

2.   20世纪70年代,数字处理算法、数字滤波、频谱分析采用通用计算机实现。

3.   20世纪80年代,开始采用专用的DSP器件,这类器件采用哈佛结构,即将指令和数据的存储空间分开,各自具有自己的地址和数据总线,用算能力得到提高。

4.   20世纪90年代,DSP器件内部使用流水线,并行指令和多核结构。

基于DSP的SPWM实现

本设计系统由DSP控制器完成对SPWM逆变电路控制,键盘输入,A/D转换,输出显示等工作,具体运行框图如图1所示。每个240x系列DSP可产生多达16路的PWM输出,为了利用DSP来产生PWM输出,采用通用定时器的比较操作,因为每个通用定时器都有一个相关的比较寄存器TxCMPR和一个PWM输出引脚TxPWM。通用定时器的值总是与相关的比较寄存器的值进行比较,当定时计数器的值与比较寄存器的值相等时,就产生比较匹配,可通过置TxCON.1位为1来使能比较操作,发生匹配后的一个CPU时钟周期后,根据GPTCONA/B寄存器相应位的配置情况,相关的PWM输出将发生跳变。由于采用一系列等幅不等宽的矩形波代替正弦波,所以,使通用定时器处于连续增/减计数模式下,来产生对称波形,通过比较产生所需脉宽脉冲的波形。

相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。