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南通贸易数字信号处理器特点

来源: 发布时间:2024年05月16日

数字信号处理器(DSP)是一种专门的微处理器芯片,其结构为数字信号处理的操作需要而优化。104-107个DSP是在MOS集成电路芯片上制造的。它们用于音频信号处理、电信、数字图像处理、雷达、声纳和语音识别系统,以及普通消费类电子设备,如移动电话、磁盘驱动器和高清晰度电视(HDTV)产品。DSP的目标通常是测量、过滤或压缩连续的真实世界模拟信号。大多数通用微处理器也能成功地执行数字信号处理算法,但可能无法连续实时地跟上这种处理。所谓确定性信号可用既定的时间函数来表示,它在任何时刻的值是确定的;随机信号则不具有这样的特性。南通贸易数字信号处理器特点

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例如,应用数字滤波器取代通信设备中的模拟滤波器,可以使设备小型化,提高可靠性。快速傅里叶变换与多相滤波器可以实现多通道滤波器。应用抽样率变换滤波可以实现调制、解调。应用自适应滤波可以实现信道均衡、回波抵消、天线阵波束形成等。应用非线性滤波可以滤除图象的噪声干扰。所以说数字信号处理技术对通信技术的发展有着极为重要的作用。广义来说,数字信号处理是研究用数字方法对信号进行分析、变换、滤波、检测、调制、解调以及快速算法的一门技术学科。但很多人认为:数字信号处理主要是研究有关数字滤波技术、离散变换快速算法和谱分析方法。连云港质量数字信号处理器性能可用硬件和软件两种方式实现。在硬件实现方式中,它由加法器、乘法器等单元所组成,这与电阻器。

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不适合用于移动电话和PDA等便携式设备。然而,专门的DSP将倾向于提供一个低成本的解决方案,具有更好的性能,更低的延迟,并且不需要专门的冷却或大电池。这种性能的提高导致了数字信号处理在商业通信卫星中的引入,在这些卫星中,需要数以百计甚至数以千计的模拟滤波器、开关、频率转换器等来接收和处理上行信号,并为下行信号做好准备,可以用专门的DSP来代替,对卫星的重量、功耗、结构的复杂性/成本、可靠性和操作的灵活性有很大的好处。

信号处理用于诊断检查较为成功的实例,有脑电或心电的自动分析系统、断层成像技术等。断层成像技术是诊断学领域中的重大发明。X射线断层的基本原理是X射线穿过被观测物体后构成物体的二维投影。接收器接收后,再经过恢复或重建,即可在一系列的不同方位计算出二维投影,经过运算处理即取得实体的断层信息,从而大屏幕上得到断层造像。信号处理在生物医学方面的应用正处于迅速发展阶段。数字信号处理在其他方面还有多种用途,如雷达信号处理、地学信号处理等,它们虽各有其特殊要求,但所利用的基本技术大致相同。在这些方面,数字信号处理技术起着主要的作用。使离散傅里叶变换(DFT)的运算次数大为减少。这一突破导致数字信号处理从概念上和实现上发生了重大的转折。

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在DSP出现之前数字信号处理只能依靠MPU(微处理器)来完成。但MPU较低的处理速度无法满足高速实时的要求。因此,直到70年代,有人才提出了DSP的理论和算法基础。那时的DSP停留在教科书上,即便是研制出来的DSP系统也是由分立元件组成的,其应用领域局限于、航空航天部门。90年代DSP发展快,相继出现了第四代和第五代DSP器件。DSP属于第五代产品,它与第四代相比,系统集成度更高,将DSP芯核及元件综合集成在单一芯片上。这种集成度极高的DSP芯片不在通信、计算机领域大显身手,而且逐渐渗透到人们日常消费领域。同一时期,应用计算机逼近和仿真模拟滤波器的数字滤波理论也得到发展。快速傅里叶变换和数字滤波理论。常州机电数字信号处理器结构

但它的相关函数却是确定的。在均值为零时,它的相关函数的傅里叶变换或Z变换恰恰可以表示。南通贸易数字信号处理器特点

20世纪50年代,抽样数据系统研究的进展和离散系统理论的发展奠定了数字信号处理的数学基础。1965年,J.W.库利和T.W.图基首先提出离散傅里叶变换的快速算法,简称快速傅里叶变换(FFT),使离散傅里叶变换(DFT)的运算次数大为减少。这一突破导致数字信号处理从概念上和实现上发生了重大的转折。同一时期,应用计算机逼近和仿真模拟滤波器的数字滤波理论也得到发展。快速傅里叶变换和数字滤波理论形成了数字信号处理的两大支柱。大规模数字集成电路的出现,为数字信号处理的实现提供了有利的条件。70年代中期数字信号处理已形成为一门的学科。南通贸易数字信号处理器特点

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