基于TMS320C5402的混沌信号源的设计与实现

发布者:ph49635359最新更新时间:2009-11-03 来源: 国外电子元器件 关键字:混沌信号源  DSP  可重用性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

1 引言

    Chua’s电路、Chen系统、Lu系统Liu系统的提出,极大丰富了混沌动力学的研究,尤其在电类学科群,如保密通讯、功率电子学、雷达与通信对抗等应用领域。对于混沌保密心脏的混沌信号源,人们也一直在探索产生混沌信号的新方法。传统的采用模拟电路产生混沌信号的方法存在结构复杂、噪声高、精度达不到要求、对外界环境(如温度变化等)特别敏感而难以有效应用的问题,对于DSP的浮点精度相同而且采用相同的数型和算法,得到的结果应该是一致的,这在硬件设计中很难实现。所以,本文采用DSP设计和实现了混沌信号源,并运用简单有效的JTAG测试技术和 CCS在线调试功能,直接访问DSP内存,验证了混沌信号。

2 系统分析与设计

    首先根据需要选取产生混沌信号的混沌方程。然后确定方程的系数及初值。与采用分立元件设计信号源不同的是:分立元件设计混沌信号源的系数是需要通过电路结构分析计算各元件的参数值得到,而采用DSP设计信号源直接设定即可;分立元件设计混沌信号源时不必设定初值,而采用DSP设计混沌信号源时方程的初值设定是必不可少的。初值可以是不为零的任意数,但最好选取在混沌系统的吸引子中,这样能使系统迅速进入混沌。因为DSP产生的混沌信号极其有限,可根据实际需要在输出端采用其他电路设计增益放大电路。图1为系统设计流程。

3 程序设计和精度问题

3.1 程序设计

    此设计中的DSP主要用于微分数值的迭代运算,其计算性能将决定信号产生速度,这里采用TI公司的TMS320C5402型低功率器件作为核心,其速度可达100 MI/s,以Lorenz方程为例,其方程如下:

  

式中,参数值分别为:α=5.5,β=-7.4,k1=0.25,k2=0.1。

    图2为系统程序流程。

3.2 精度问题

    混沌信号的产生主要借助于:DSP强大的运算能力,采用数值计算方法,可根据不同的精度要求选用不同的方法。精度越高,运算量越大,则混沌信号的频率越低,所以要根据实际需要选取合适的精度。混沌方程的微分数值计算方法主要有:欧拉方法、改进欧拉方法及四阶龙格一库塔法。这3种方法精度由低到高,计算量也由低到高。运算量的大小直接决定运算速度,即决定混沌信号的产生速度。选用何种计算方法取决于对精度和速率的要求以及对运算量的承受能力。上述核心程序采用四阶龙格一库塔法。

4 信号的验证与测试

4.1 信号验证

    产生的信号是否为混沌信号必须经过验证。判断混沌信号的方法很多,但都存在需要复杂运算的问题。一般情况下通过示波器显示的单通道波形很难判断混沌与否。MATLAB和TI公司联合开发的MATLAB Link for CCS Development Tool(简称CCSlink)工具箱更适合于程序的调试,对混沌信号的验证不够灵活。这里采用一种简单有效的方法判断DSP产生的信号是否混沌。运用 JTAG测试技术和CCS的在线调试功能,直接访问DSP内存。以Lorenz混沌信号的检测为例,在CCS编译环境的程序部分通过设定,将数据X存在 DSP的地址0X0088,Y存在地址0X0099,Z存在地址0X00A0,使用探针功能采集内存中的数据,并将其存为DAT文件格式,然后利用 Matlab强大的图形能力对数据进行处理,通过分析相图判断信号是否为混沌信号。这里共采集98 047个点的数据。利用Matlab方法将采集到的DSP产生的数据制成波形图和相图,分别如图3、图4所示。由图3和图4易知产生的数据是混沌的,从而验证了设计的正确性。

4.2 可重用性测试

    为验证系统的可通用性,对Lorenz混沌信号产生模块稍作修改,修改的内容包括:微分方程、参数值以及初始值。

    Liu系统的方程为:

  

    采用同样的方法,得到Liu系统产生的混沌信号。如图5和图6所示。

5 结论

    针对模拟电路设计的混沌信号模块结构复杂、噪声高等缺点,采用DSP实现了可调精度的混沌信号产生模块,并实现了Lorenz方程和Liu系统的混沌信号。总结如下:以TI公司的TMS320C5402型DSP为例给出了混沌信号源详细的设计方法,并对信号进行了验证;运用JTAG测试技术和CCS的在线调试,直接访问DSP内存,进而判断信号是否发生混沌,此方法简单有效。该模块的设计可根据不同应用需求,如对混沌信号产生速率、功耗、精度等方面的要求,选择不同器件片。所以具有很大的通用性和灵活性。

关键字:混沌信号源  DSP  可重用性 引用地址:基于TMS320C5402的混沌信号源的设计与实现

上一篇:Altera发布Cyclone IV FPGA新系列
下一篇:Altera Cyclone IV隆重登场,瞄准高带宽需求

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:54

Cirrus Logic采用杜比技术的环绕音频DSP
2008 年 9 月 9 日 , Cirrus Logic 公司宣布推出采用杜比音量( Dolby® Volume )技术的音频 DSP CS49DV8 ,以帮助降低电视节目里尖锐的广告声,提高用户的聆听体验。 CS49DV8 是一款采用杜比音量技术的八声道、双内核、 32 位音频 DSP ,消费者可以自行设置最理想的音量水平,并使音量维持在该水平。该产品的目标应用为多声道环绕声应用,如音频 / 视频接收机、家庭影院组合套装应用,以及条形扬声器。为满足这些应用的需求, CS49DV8 还可额外提供各种音频后处理能力,如低音管理、参数均衡、低音和音调控制、多域生成,以及众多来自如 Dolby 、 THX
[嵌入式]
ARM+DSP的嵌入式四轴运动控制器设计
运动控制系统已被广泛应用于工业控制领域。近年来,工业控制对运动控制系统的要求越来越高。传统的基于PC及低端微控制器日渐暴露出高成本、高消耗、低可靠等问题,已经不能满足现代制造的要求 。随着嵌入式技术的日益成熟,嵌人式运动控制器已经初露锋芒。基于ARM技术的微处理器具有体积小、低成本、低功耗的特点,决定其在运动控制领域具有良好的发展前景。 PCL6045BL是一种新型专用DSP运动控制芯片,它具有强大的数据处理能力和较高的运行速度,可以实现高精度的多轴伺服控制。为解决精密制造对低成本、可移植性强的通用型多轴数控系统的迫切需求,文中给出一种基于ARM 微处理器S3C2440与DSP专业运动控制芯片PCL6045BL构成的嵌入式四轴运
[嵌入式]
多片DDC芯片HSP50214B与DSP接口电路设计
 笔者在多通道无源雷达信号处理机的设计中,采用了DSP芯片TMS320VC5409控制4片DDC芯片HSP50214B的接口电路,研究了同步控制多片HSP50214B等关键技术。   DDC芯片HSP50214B   数字下变频器HSP 50214B是一个非常灵活的数字调谐器,是INTERSIL公司为了满足一个宽范围的通信商业标准要求而设计的,主要用于软件无线电中A/D后的处理。HSP50214B 的下变频处理功能是将被抽样的中频信号转变成基带数字抽样信号,完成该功能的模块包括本振产生器(NCO),积分梳状滤波器(CIC),多级半带滤波器(HB)以及可编程有限脉冲响应滤波器(FIR),具有重复抽取,自动增益控制,频率鉴别,以及
[嵌入式]
多片DDC芯片HSP50214B与<font color='red'>DSP</font>接口电路设计
DSP芯片TMS320F2812泄漏电流测试系统电路设计
  泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气设备中相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流。也包括当人触及电器设备时,由设备经过人体到达大地的电流或由设备经人体又回到设备的电流。它是衡量电器绝缘性好坏的重要标志之一,也是产品安全性能的主要指标。泄漏电流测试系统内部应当根据不同的标准,或者说最符合人体实际阻抗情况,具备一组或者几组由特定阻抗值和满足一定功率要求的电阻和电容组成的电路来模拟人体触电。通过将人体阻抗网络连接人体可能触电的待测仪器部件,测量流过人体阻抗网络的电流。    系统硬件设计   测控系统由PC机、DSP芯片TMS320F2812控制系统以及外围扩展功能电路、泄漏
[嵌入式]
<font color='red'>DSP</font>芯片TMS320F2812泄漏电流测试系统电路设计
DSP数字多功能板的工作原理与实现
1 引言   音板(tone)、主叫号码显示板、多频互控收发器板、双音频接收器板等是程控交换机重要的公共设备。这些设备在程控交换机中是一块块不同的硬件单板,这些单板都是以专用集成电路(IC)来实现其功能的。但要增加单板业务功能或单板所用IC停产时,单板生产厂家需要重新设计硬件电路。这样就会增加研发成本和风险。   基于此针对交换机的特点,以数字信号处理技术为核心,开发一种基于DSP的数字多功能板。该板是一个DSP硬件单板平台,可提供多种对外接口,通过采用不同的DSP算法和微控制器程序,处理交换机所需的各种信号,完成各个单板功能,这样便于维护和升级,节约开发费用,缩短开发周期。这里以实现音板的具体过程为例进行详细阐述。   
[工业控制]
<font color='red'>DSP</font>数字多功能板的工作原理与实现
DSP和FPGA在图像传输系统中的应用和实现
  视频通信是目前计算机和通信领域的一个热点。而无线扩频与有线相比,有其固有的优越性,如联网方便、费用低廉等。所以开发无线扩频实时图像传输系统有很高的实用价值。    系统设计   在短距离通信中,通常可以在收发端加入奇偶校验、累加和校验等出错重发的防噪声措施。但以上措施都只能检错,不能纠错,也就是说传输过程中不能容错。在远距离、干扰大、出错概率非常高的情况下,单纯的出错重发措施会失去工作效率和意义。因此,需要一种能容错的数据传输方式,就要对数据编码。采用扩频技术,并选取具有优良自相关特性和互相关特性的高速伪随机码对待传信号带宽进行扩展,可增强系统的抗干扰能力。在对图像数据压缩后,采用QPSK扩频调制技术。   系统的
[嵌入式]
NEC 授权使用 MIPS 处理器新一代数字家庭解决方案
长期 MIPS 授权者选择高性能、低功耗 MIPS32 24KE 内核   为数字消费、网络、个人娱乐、通信和商业应用提供业界标准处理器架构及内核的领先供应商 MIPS 科技(纳斯达克交易代码:MIPS)宣布 NEC 电子公司选择 MIPS32 24KEc 和 24KEf 内核,用以开发先进的数字家庭解决方案。MIPS 科技在这些新兴市场领域占有主导地位,如数字电视、机顶盒和 DVD。      十几年来,NEC 电子公司围绕 MIPS32 和 MIPS64 架构开发了一系列创新的解决方案。产品包括 64 位 VR Series 和广泛用于数字消费产品(如个人录像机和 DVD 录像机)的单芯片产品。      NEC 电子公司数
[焦点新闻]
DSP 通道重新定义了智能手机音频
    现在,安卓问世已有 10 年了,从开源智能手机新贵到全球事实上的移动操作系统标准,安卓经过了漫长的发展道路,目前已占据了超过 80% 的市场份额。如果说安卓的迅速崛起有一个非常重要的因素,那就是它适应市场需求和快速改进移动操作系统平台的能力。   安卓如何快速满足客户需求和市场需求?   如果智能手机用户长时间(几十个小时)收听音乐和播客,电池电量可能会耗尽。音频应用使用量的不断增长造成了功耗问题,促使智能手机 OEM 厂商争相寻找可行的解决方案来应对。   起初,安卓设备在应用程序处理器或 OEM 厂商的专有分载框架上运行音频,而此框架仍要求由设备 CPU 管理编码音频流和解码音频流。谷歌认识到 CPU
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved