dsp原理及应用

发布时间:2011-12-29 阅读量:2194 来源: 我爱方案网 作者: michelleli

什么是dsp?

DSP:digital signal processor,数字信号处理器,是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。其最值得称道的两大特色是其强大数据处理能力和高运行速度。

dsp的工作原理

dsp的工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号。再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。

dsp的特点

DSP微处理器(芯片)一般具有如下主要特点:

(1)在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法;   
(2)程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据;   
(3)片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问;   
(4)具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持;   
(5)快速的中断处理和硬件I/O支持;   
(6)具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器;   
(7)可以并行执行多个操作;   
(8)支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。

dsp的应用

dsp技术的应用非常广泛,常见的主要有以下几个方面:

语音处理:语音编码、语音合成、语音识别、语音增强、语音邮件、语音储存等。   
图像/图形:二维和三维图形处理、图像压缩与传输、图像识别、动画、机器人视觉、多媒体、电子地图、图像增强等。   
军事:保密通信、雷达处理、声呐处理、导航、全球定位、跳频电台、搜索和反搜索等。   
仪器仪表:频谱分析、函数发生、数据采集、地震处理等。   
自动控制:控制、深空作业、自动驾驶、机器人控制、磁盘控制等。   
医疗:助听、超声设备、诊断工具、病人监护、心电图等。   
家用电器:数字音响、数字电视、可视电话、音乐合成、音调控制、玩具与游戏等。   

dsp原理与应用的网络教学课程


更多《dsp原理与应用》教程:http://www.soku.com/search_video/q_DSP%E5%8E%9F%E7%90%86_orderby_1_type_tag

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。