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相似文献
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1.
曲鹏 《兵工自动化》2020,39(5):23-27
摘要:为存储无人机飞行过程中发动机状态数据,设计一款基于DSP TMS320F28335 的外扩Flash 存储器。以 TMS320F28335 和SST39VF1601 芯片为对象,根据DSP 外部接口和Flash 存储器的特点,运用XZCS6 区进行外部 Flash 扩展及硬件设计,对DSP 外扩与Flash 存储器进行擦除、读、写等操作软件设计,并通过测试实例验证。验证 结果表明,该设计有一定的实用价值。  相似文献   

2.
应用于弹道修正技术的数字信号处理器普遍存在自身模/数转换精度不高的问题,严重影响到弹道修正效率和火炮射击精度.通过分析产生增益和偏移误差的原因,提出了利用精准电压源进行校正和补偿的计算方法,能够有效提高数据采集精度,降低系统误差.利用CCS3.3程序调试平台采集已知电压信号并对比分析校正量和无校正量,证明该方法能够有效修正系统均值误差、降低系统噪声,该方法可为提高弹道修正系统数据采集精度提供参考.  相似文献   

3.
以红外双色抗干扰为背景,按照实时性要求,设计了以TMS320F2812数字信号处理器为核心的红外双色多元信息处理系统.文中介绍了该红外双色多元信息处理系统的硬件结构,对主要的硬件接口设计做了描述;阐述了系统的工作原理,并对软件的功能和结构划分进行了说明.实验表明该系统有更好的实时处理特性.  相似文献   

4.
基于TMSS320C32的多路声信号实时采集与处理系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了反武装直升机被动声定位跟踪系统中直升噪声信号实时采集与处理系统的设计,该系统由双CPU并行式结构的两个子系统构成,基于单片机AT89C51的数据采集子系统完成对多路声信号的同步采集,并把数字信号保存到片外共享存储器中,基于TMS320C32DSP的声信号处理子系统从共享存储器中取出采集数据进行高速处理,得到定位跟踪结果,由于数据采集与信号处理分别由不同的微处理器完成,可以同时进行,不同于以往的采集一段数据,处理一段数据的串行工作模式,提高了系统的响应速度与整体性能。  相似文献   

5.
基于双TMS320F28xx SPI的数据采集和处理   总被引:3,自引:0,他引:3  
双TMS320F28xx系统,一片用于数字滤波,另片用于复杂控制,通过串行外设接口的FIFO模式,以查询和中断方式实现通信.其数据采集,每路模拟信号独立使用一个A/D转换芯片,选用XZCS6AND7通过逻辑电路同时启动若干路A/D转换,并锁存读取各路转换数据.数据处理采用防脉冲干扰值滤波法(排序周期为4)和中位值滤波法(排序周期为5).  相似文献   

6.
基于TMS320C32的视觉图像处理系统   总被引:2,自引:0,他引:2  
对 TMS3 2 0 C3 2数字信号处理芯片及系统整体结构进行了介绍 ,并详细阐述了 I2 C总线、图像获取控制电路以及 DMA图像存取等工作原理。  相似文献   

7.
介绍了一种由传感器、信号调理电路、数据采集、存储器及通讯接口等部分组成的微型气压数据采集系统,它能够在不破坏弹体的情况下进行弹丸表面压力的采集,具有体积小、安装方便、能放置到被测体内等特点;以单兵火箭弹为例并进行相关试验;实验结果表明:该系统能够准确有效地进行火箭弹弹体表面压力信号的采集,并且采集数据与理论数据比较吻合。  相似文献   

8.
介绍了激光半主动末制导炮弹武器工作原理、系统配置、运动目标的射击方式以及关键要素.给出了采用Embedded Visual C++开发环境编写具有串口通讯功能的末制导炮弹射表软件的基本思路和方法.该射表软件可完成运动目标射击诸元的快速解算,大大简化了目前解算运动目标射击诸元的繁琐步骤,该方案能够实现对运动目标的快速射击,为末制导炮弹运动目标射击方案提供参考.  相似文献   

9.
为满足某捷联导引头上图像辅助末制导系统的需要,设计了以高速浮点DSP芯片TMS320C6711D和现场可编程门阵列FPGA为核心的高性能图像匹配处理平台.文中详述了该系统的软、硬件设计以及各模块的组成和功能,最后通过软硬件联合测试表明,该系统可完全满足图像导引头上处理速度快、存储容量大、实时性强的要求,并具有小型化、低成本和集成度高的优点.  相似文献   

10.
介绍了一种以TMS320LF2407A为核心的永磁交流伺服电动机控制系统的设计方案,并对其控制性能进行了仿真,结果表明该系统具有良好的动静态性能和快速响应性。  相似文献   

11.
郭栋  段丽华 《航空兵器》2012,(5):20-23,38
基于TI公司C2000系列最新型号TMS320C28346,采用矢量脉宽调制(SVPWM)技术,进行高性能永磁同步电机(PMSM)伺服调速系统设计。试验结果表明,该伺服系统运算速度大大高于目前SVPWM控制器的速度,且具有更高的控制精度、更平滑的调速性能和更低的噪声。  相似文献   

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