仪器和测量技术中的DSP

发布者:VelvetWhisper最新更新时间:2014-12-22 来源: eccn关键字:仪器  测量技术  DSP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述

所谓信号处理是指对信号进行滤波、变换、分析、加工、提取特征参数等的过程。在电子仪器和测量中,最典型的是用频谱分析仪对信号进行频谱分析,从而了解和取得信号的频率(或频谱)特性。在现代计算机和相关的技术发展起来以前,这一过程只能用以硬线技术构成的传统的频谱分析仪实现。众所周知,这种传统的频谱分析仪,无论在设计制造还是所采用的元器件方面,都要求较高的水平。尤其是频率范围宽、指标高的,设计制造的难度就更高,而其价格也非常昂贵。但是,自从计算机及随之而兴起的数字信号处理(即DSP〉技术日趋成熟和发展起来以后,解决信号频谱分析的途径,正在逐步由DSP所取代。

关于离散傅立叶变换和数字滤波

作为信号处理,和频谱分析最直接相关的是傅立叶(Fourier)变换即FT。人们已经熟知,离散傅立叶变换(即DFT)和数字滤波是DSP的基本内容。目前,DFT已有许多实用有效的快速DFT算法即FFT算法和软件,其性能主要决定于采样(实际上还包括模/数转换)率和CPU的运算速度。将任意信号(主要是反映客观物理世界的各种变化量,而且多半是连续变化的模拟量)转换为能够由CPU处理的数字数据这一过程称为“数字化”,它包括采样和量化两个步骤,量化即通常所说的模/数转换。采样的速率和被处理的信号有关。为了保证数字化后的信号数据不丧失原信号的特性,采样频率应大于或至少等于信号截止频率的2倍。这就是著名的奈奎斯特(Nyquist)采样定理,或称奈奎斯特采样率。奈奎斯特采样定理是很容易证明的。至于CPU的运算速度,众所周知,现在的微机已达数百甚至上千兆赫的水平。为了提高或实现主要是FFT等运算的高速化,美国得州仪器公司(IT)很早开始就一直致力于专用的DSP芯片的研制和生产。著名TMS320系列芯片已为科技界所熟知。据最近报道,新的TMS320C64x的运行速度己高达600MHz,其内核的8个功能单元能在每个周期同时执行4组16位MAC运算或8组8位MAC运算。单个C64xDSP芯片能同时完成一个信道的MPEG4视频编码、一个信道的MPEG4视频解码和一个MPEG2视频解码,并仍有50%的余量留给多通道语音和数据编码、自然,还有其他一些厂商也研制生产了不少品种专用或通用的DSP芯片。

在上一个世纪中,电滤波器的发展经历了从无源到有源和从模拟到数字两个过程。高精度无源滤波器从设计到制造都是难度非常高的技术。有源滤波器虽然很大地改进了滤波器的性能,也降低了一些制造工艺的难度,但从其性能的大幅度改进,与其它信号处理技术的结合,实现的手段之便捷,还是要数数字滤波器后来居上。当然,这和EDA技术的发展也有关系。

数字滤波器是一种离散系统,其特性或传递函数由以Z-变换为基础的差分方程描述。数字滤波器分两大类,即IIR有限脉冲响应滤波器和FIR无限脉冲响应滤波器。前者又称为“递归式”滤波器,后者又称为“非递归式”滤波器。人们可以根据对信号处理的要求,确定描述系统的差分方程,再根据差分方程设计出滤波器。滤波器的实现也有两种方式,一种为纯软件方式,即成为一个算法软件或软件包;另一种为硬件方式,即设计成具体的硬线电路,甚至制成专用或通用的芯片。关于数字滤波器的设计方法和成熟的软硬件产品,都不难获得。这里不再详述。

信号的其它正交变换

已知,傅立叶变换或傅立叶分析隐含这样的意义:

EP一个信号是由其FT所得频谱上各分量所代表的正弦波合成的。在这个意义上,我们把表示这些正弦波一组正交的正弦函数称为傅立叶变换的正交基函数(也可以用复函数的形式表示)。研究表明,不仅正弦函数可以作为正交变换的基函数,而是只要满足正交完备的函数系,都可以作为基函数,对信号进行正交变换分解分析(正弦函数自然是正交完备的函数系)。因此,我们把这些变换笼统地称为“正交变换”。实用中最使人感兴趣的非正弦正交函数有雷德梅彻(Rademacher)函数、哈尔(Haar)函数和沃尔什(Wald)函数等。一段时期以来,用得最多的当属沃尔什函数,它是由沃尔什在1923年完备化的雷德梅彻函数。沃尔什函数是一组矩形波,其取值为1和-1,非常便于计算机运算。沃尔什函数有三种排列或编号方式,即按列率排列或沃尔什排列、佩利(Paley)排列和阿达玛(Hadamard)排列。这三种排列各有特点.而以阿达玛排列最便于快速计算。采用阿达玛排列的沃尔什函数进行的变换称为沃尔什-阿达玛变换,简称WHT或直称阿达玛变换。由于离散正交变换的运算常以矩阵乘法的方式完成,而沃尔什-阿达玛函数组的矩阵形式只有1和-l两种元素,同时这种阿达玛短阵的规律性非常强,可以用简单的算法产生,所以WHT的快速算法很容易实现。现在,这种快速算法及其软件已经有很成熟的商品。当然,在使用这种变换时我们必须记住,它所得出的谱是以短形波为基础的。


另一种常用的正交变换是离散余弦变换DCT。已知,傅立叶变换的基函数是正弦函数,即其每一个分量是一个正弦波(或一个复向量)分量的次数决定该正弦波的频率,而各个分量的相位则构成信号的相位谱。也就是说,一个信号的傅立叶谱包括两部分,一是幅度特性,一是相位特性;或者作为复向量的实部余弦分量和作为虚部的正弦分量。换句话说,仅仅幅度特性谱并不能完整地代表该信号,而必须补克相位特性才是完整的。这当然既使表示和运算处理复杂化,又使表示信号的数据量加大。经过研究表明,如果将信号坐标的原点作适当的偏移,就可以使变换后的结果,只存在正弦波的正弦分量或余弦分量二者中的一个。这就是正弦变换或余弦变换。信号处理中的离散余弦变换DCT,就是将信号坐标的原点左移半个采样间隔得到的。DCT具有很优良的信息特性.且有有效的快速算法,所以在制定MPEG标准时,将它定为图像压缩编码的标准变换。

这一节的最后,顺便提一下离散K-L(KarhunenLover)变换。KLT通常被称为最佳变换,因为采用KLT的滤波器和信息压缩编码失真最小。但由于KLT的变换基函数是不定的,而且至今没有快速算法,所以只在特殊需要的场合才使用。
关键字:仪器  测量技术  DSP 引用地址:仪器和测量技术中的DSP

上一篇:基于DSP的中频电源测试系统设计
下一篇:LD0、QLDO、VLDO的设计原理及测试

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51

基于DSP的数字图像处理系统中的抗干扰设计
  0. 引言   随着人类文明的进步和电子科技的快速发展,视频通信作为人类视野的延伸,被广泛应用于各行各业。应运而生的数字图像处理技术也就得到了飞速地发展。目前,由于运算速度快、片上资源丰富和能够实现复杂的线性和非线性算法等原因,DSP已成为通信、计算机和消费电子产品等领域的基础器件,其中在数字图像处理技术中显得尤为突出。然而,由于包括DSP本身在内的所有电子器件都是干扰源,而且系统所处的工作环境中还有很多外界干扰源,再加上数字图像处理技术对信号噪声非常敏感,所以在系统设计中必须考虑系统的抗干扰问题。否则,至少会影响系统的处理结果,甚至造成更为严重的后果。本文就是介绍基于DSP的数字图像处理系统中的抗干扰设计。   1. 系
[嵌入式]
基于DSP的1553B总线通讯检测仪的设计
MIL-STD-1553B是一种时分制,命令/响应,集中控制式多路传输的半双工串行数据总线,其传输速度为1Mb/s,字长为20b,数据有效长度为16b,信息量最大的长度为32个字。其信息格式有总线控制器BC(Bus Controller)到远程终端RT(Remote Terminal),RT到RC,RT到RT,广播式和系统控制式。   MIL-STD-1553B总线协议已经发展成为国际公认的数据总线标准,广泛地应用于航空电子综合系统中,目前国内外开发的各种1553B总线采集卡,大多采用的是美国DDC公司生产的BU-6150接口芯片,但是该芯片价格比较昂贵,开发成本较高,另许多商家望而兴叹。本文介绍的基于DSP的1553B总线通讯模
[嵌入式]
基于DSP的电动轮自卸车控制器的设计
  1. 前言   重型 电动轮 自卸车 是大型露天矿和水利工程的高效运输设备。目前,分布在我国冶金、煤炭行业与大型水利建设工程的正在运行的重型电动轮自卸车约有600台之多,其电传动控制系统国内使用企业一直依赖进口美国通用电气公司(GE)的Statex系列单片机控制系统。由于该系统插件板多,致使线路复杂,调试困难,加之电动轮的工作环境恶劣,使得该类型的车存在故障率高、检修麻烦、备件昂贵等缺点,严重影响了自卸车的作业率。以往,有一些厂矿和研究所的技术研究员对该类产品进行分析与改造 ,但未从根本上解决问题。为此,湖南大学和湘潭电机股份有限公司联合研制了154T电动轮自卸车微机控制与故障诊断系统。该系统的车载电控子系统以 DSP 为核
[嵌入式]
关于stm32f1使用ST官方DSP库中的FFT方法
先分享一下ST官方基于F1的DSP固件库,自从ST推出F4系列的DSP固件库之后,网上好像很难找到原来F1系列的DSP固件库了。 链接:https://pan.baidu.com/s/1S5h2Ti3O1tuLzRxN-SJYtg 密码:yzxv 。也可自行网上搜索“UM0585”。 此固件库中我主要用到了FFT库函数,只能使用基4的FFT运算,即64、256、2014这样的点数。而且输入输出的数据只能是整数,所以精度上可能不太高,但是运算速度确实很快,可以参见ST说明文档里的运行时间。
[单片机]
中国研成四核DSP芯片 解决国产雷达无“芯”之痛
观察者网报道,“华睿1号”是中国电科14所牵头研制的国内首款具有国际先进水平的高端四核DSP芯片,填补了我国多核DSP领域的空白。经过七年艰苦卓绝的奋斗,芯片设计、软件开发、平台研制、应用验证等工作顺利完成,目前华睿1号信号处理平台已成功应用于十多型雷达产品中,为我国雷达装备高端处理芯片国产化写下浓墨重彩的一笔。往昔历历在目,今朝点点于心。   筚路蓝缕,开拓创新,华睿1号芯动出岫   相信“华睿1号”项目团队的所有成员仍会清晰记得2010年12月27日北京人民大会堂北京厅里那场振奋人心的“核高基”重大专项---“华睿1号”DSP芯片发布会。那一天,我所正式对外宣布“华睿1号”这颗备受集成电路业界瞩目、填补国内多核DSP领域
[手机便携]
德州仪器推出低功耗运算放大器OPA2314
日前,德州仪器 (TI) 宣布面向低电压、电池供电、低成本的工业类、消费类以及医疗应用推出最新产品系列中的首款产品,进一步壮大其 1.8 V 轨至轨输入输出通用运算放大器产品阵营。该双通道 OPA2314 运算放大器实现了功耗与性能的完美结合,支持低静态电流、低噪声以及 1.8 V 至 5.5 V 的宽泛电源。与性能最接近的同类竞争产品相比,该器件静态电流锐降40%,可延长烟雾及一氧化碳检测器、便携式媒体播放器、笔记本电脑、计算机外设以及血糖计的电池使用寿命。如欲了解更多详情或订购 OPA2314 样片,敬请访问: www.ti.com.cn/opa2314-prcn 。 主要特性与优势 • 功耗与性能的最佳组合:1 kHz
[手机便携]
德州仪器宣布收购 Luminary Micro
日前,德州仪器 (TI) 宣布收购市场领先的基于 ARM® Cortex™-M3 的 32 位 MCU 供应商Luminary Micro,从而进一步壮大了其微处理器 (MCU) 产品阵营。成功收购 Luminary Micro的Stellaris® 系列Cortex-M3处理器将极大增强 TI 提供业界最完整 MCU产品系列的实力。此次收购意味着客户从现在开始即可体验 Stellaris MCU丰富的创新功能,以及TI作为全球领先半导体供应商所拥有的卓越用户体验与雄厚技术实力。 Stellaris 器件将有助于 TI 充分满足主流 32 位 MCU 的市场需求,从而使客户能够获得业界标准 ARM Cortex-M3
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
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