如何选择DSP的电源芯片?
TMS320LF24xx:TPS7333QD,5V变3.3V,最大500mA。
TMS320VC33: TPS73HD318PWP,5V变3.3V和1.8V,最大750mA。
TMS320VC54xx:TPS73HD318PWP,5V变3.3V和1.8V,最大750mA; TPS73HD301PWP,5V变3.3V和可调,最大750mA。
TMS320VC55xx:TPS73HD301PWP,5V变3.3V和可调,最大750mA。
TMS320C6000: PT6931,TPS56000,最大3A。
关键字:DSP 电源芯片
引用地址:如何选择DSP的电源芯片?
TMS320LF24xx:TPS7333QD,5V变3.3V,最大500mA。
TMS320VC33: TPS73HD318PWP,5V变3.3V和1.8V,最大750mA。
TMS320VC54xx:TPS73HD318PWP,5V变3.3V和1.8V,最大750mA; TPS73HD301PWP,5V变3.3V和可调,最大750mA。
TMS320VC55xx:TPS73HD301PWP,5V变3.3V和可调,最大750mA。
TMS320C6000: PT6931,TPS56000,最大3A。
上一篇:常见DSP芯片的主频介绍
下一篇:如何选择DSP芯片的外部存储器?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:51
双DSP的多路视频监控系统设计
引言 在钢铁冶炼加工等高温高危行业中,有许多场合不适合工人长时间在现场监控设备运行,因此需要在现场建立隔离工作室,利用视频监控系统将现场的实时视频采集和传输至工作室中。为了实现全方位的设备监控,往往需要多路视频监控系统,本文针对实际情况,采用TI公司的专用视频处理芯片TMS320DM642构建单板多路视频监控系统。该系统连接简单、方便,设备成本低,可以广泛应用于现场监控系统中。 1 核心处理器选择 视频系统通常包括视频信号的采集、处理和输出。其中最核心的部分是处理部分。对于4路720×576标清格式的PAL制式视频采集系统及1路720×576标清格式的PAL制式视频输出,系统输入的数据量为: (720×576)×4
[嵌入式]
基于DSP和FPGA的电视观瞄系统设计
引言 许多光学观瞄系统都增加了电视、红外辅助(周视)观瞄系统,称之为光电观瞄系统。在该系统中,需要用电视或红外成像来精确瞄准目标,但光电系统所在的平台总是处于运动状态,成像器件产生的图像也就随之运动,通过CCD成像器件或红外成像器件得到的图像不能保证观瞄精度。因此,克服平台运动造成的成图像旋转是解决观瞄精度的关键技术之一。目前的常用方法是机械消像旋,很多要求较高的光学系统仍然采用该方案,随DSP及 FPGA 的广泛应用,电子消像旋也应用到了光学观瞄系统上。 这两种方案各有优缺点:机械消像旋可以保证视场不受影响,观瞄精度由成像器件和光学系统决定,缺点是需要一套精密的机械 控制 系统,对小型化的光学观瞄系统而言,有
[嵌入式]
在示波器上使用DSP滤波技术的优缺点
简介 当前所有高速实时数字示波器都采用了各种形式的数字信号处理技术(DSP)。某些工程师担心使用软件对采集来的数据波形滤波可能会与实际的信号有出入。但是,示波器捕获的原始波形未必表示的是实际输入信号,示波器捕获的“原始”波形数据中包括了失真的结果,这是由示波器的前端硬件滤波器造成的。在理想情况下,实时示波器拥有无限快的采样速率、完美的平坦频响、线性相位响应、没有底噪声及带宽高。但在实际环境中,示波器具有硬件限制,这种限制产生了误差。DSP滤波技术最终可以在一定程度上校正硬件导致的误差,改善测量精度,增强显示质量。 当前性能较高的实时示波器中常用的DSP滤波技术有以下五种: 每种滤波器特点都可以在用有限脉冲响应(F
[测试测量]
联咏下一代产品集成CEVA-MM3101图像与计算机视觉DSP内核
台湾第二大fabless IC供应商采用CEVA公司功能强大的 DSP内核,以满足安防监控、运动摄像机和汽车电子市场的需求。 全球领先的视觉、音频、通信和连接性DSP平台IP授权厂商CEVA公司宣布,领先的fabless芯片设计公司联咏科技(Novatek Microelectronics Corp.)已经为其针对安防监控、运动摄像机和汽车电子市场的下一代SoC产品选择了CEVA-MM3101图像和计算机视觉DSP。联咏科技将可编程CEVA-MM3101内核集成进其SoC设计中,采用灵活的和高效率的方式增加强大的计算机视觉能力,包括场景分析、机器视觉、深度图和物体检测等功能。 联咏科技副总裁Tommy Chen表示
[嵌入式]
基于DSP的ARINC429通信板的研制
摘要: 数字信号处理器(DSP在很多领域都已获得广泛的应用,ARINC 429数字信息传输规范是航空电子设备通信标准。介绍了用DSP芯片TMS320F206和高性能的数据通信芯片HS-3282开发ARINC 429通信板的一种方法。
关键词: 数字信号处理器(DSP) ARINC429数字传输规范
在现代民用飞机上,系统与系统之间,系统与部件之间需要传输大量信息,随着数字技术的发展和微型电子计算机的出现,越来越多的航空电子设备已采用数字化技术。ARINC规范是为了在航空电子设备之间传输数字数据信息而制定的一个航空运输的工业标准。早期用单片机开发的ARI
[应用]
激光微加工系统及基于DSP+FPGA的控制单元的研究
激光加工是一种研究激光与材料相互作用的技术,也是国家重点支持和推动应用的一项高新技术,近些年我国激光加工机的销售额年增长率保持在20%左右 。发达国家的加工业已逐步进入“光加工”时代。目前,一些国际性大公司积极采用先进的激光加工技术,以提高产品的竞争力,其中纳秒脉冲激光的微细加工已成为加工技术发展的前沿之一。
纳秒脉冲激光微加工系统以纳秒脉冲激光作为光源,光束经过光路系统调整会聚后照射到载物台上,配合运动平台的运动,完成微结构的加工。系统对控制单元的要求很高,包括图形的编辑、数据处理能力和同步的运动控制算法。现有激光加工机的控制单元多采用2种控制方式 :(1)基于PC的系统,运算能力强大,可实现图形编辑等功能
[嵌入式]
STM32 DSP库函数详解
对于每个函数,都存在浮点数和定点数的类型,由于使用方法是一致的,这里我们仅以32为浮点数为例来说明。 一.BasicMathFunctions 1.绝对值 pDst = abs(pSrc ), 0 = n blockSize 示例 float32_t *pSrc; float32_t *pDst; uint32_t blocksize; arm_add_f32(pSrc,pDst,blocksize); 2.求和 pDst = pSrcA + pSrcB , 0 = n blockSize. 示例 float32_t *pSrcA; float32_t *pSrcB; float32_t *pD
[单片机]
基于DSP的阵列声波信号采集与处理系统设计
摘 要: 本文针对阵列声波信号的特点,设计了一个基于DSP的阵列声波信号采集与处理系统,并对总体方案中DSP、ADC、CPLD的设计以及DSP的编程进行了具体分析。该系统不仅满足性能的要求,而且还是一个通用的数据采集和处理平台。 关键词:DSP;CPLD;ADC;阵列声波信号;采集与处理 引言 随着传感器由过去的单个变为阵列结构,仪器要处理的信号也由过去单一的参数信号变为复杂的图像信号,同时,对信号的采集与处理也变得越来越复杂,研制一种阵列声波信号采集与处理系统,并进而开发出一种阵列声波测井仪,成为目前我国石油测井仪器发展的迫切需要。为此本文设计了一套基于DSP的阵列声波信号采集与处理系统,此系统将作
[工业控制]