最小化可编程逻辑器件和专用处理器微电子器件上离散信号频率选择数字算法硬件和软件实现的硬件成本[1]。这些任务可以而且应该通过最少算术乘法运算的级联数字滤波方法和不执行算术乘法运算的多频带数字滤波(MDF)方法来解决[2],[3],[4]。最少算术乘法运算的计算级联数字滤波算法可以基于幅频特性(AFC)具有对称性的NDF、基于Walsh NDF或基于齐次和三角数字滤波器来实现[5]。没有算术乘法运算的计算MDF算法可以而且应该在低位系数的NDF基础上、在低位系数的差分数字滤波器(DDF)基础上、或在整数系数的DDF基础上实现[6],[7]。对于采样周期为 T 的 MDF 复信号 {х(nТ)},使用低通数字滤波器 (LDF) 的此类算法,仅需在 𝑛ൌ0,1,2…𝑁െ1 处添加和移位其第 n 个时间样本即可执行信号的 N 点离散傅里叶变换 (DFT) [8]。本研究的目的是比较分析离散信号的频率选择数字方法,以构建其无需算法乘法运算的算法,并确定在不执行算术乘法运算的情况下将此类方法用于离散信号的多级 DFT 的必要和充分条件 [9],[10]。该研究使用了具有最少数量的算法乘法运算的级联数字滤波算法和不执行算法乘法运算的 MDF 的计算程序 [11],[12]。此类算法的比较分析结果以及硬件和软件建模已经证明并减少了硬件
BMA7318是专为汽车HVBM,工业ESS和48 V应用而设计的锂离子电池控制器IC。它最多可以监视18个电池电池和12个温度。BMA7318具有可配置的电池电压测量的可配置平均测量,通过数字滤波,高达300 mA的机上平衡以及集成电流测量值,该设备支持ISO 26262,高达ASIL C安全能力和高的完整性安全水平,直至工业SIL-2。
T-748 强大的信号处理功能可提供最高水平的信号完整性,集成数字滤波功能,大大简化了外部模拟滤波要求。下图展示了 400 MHz 宽的 16-APSK 调制 - 产生的失真水平非常低,可确保地面站接收。我们的 SSPA 技术基于成熟的 GaN 设备,可提供经过验证的高功率能力,这些设备可轻松扩展到 X 波段的 20 W 或更高的输出。T-748 具有适应性强和模块化的特点,可与各种航天器和卫星总线集成,已交付给多个平台和客户。数据输入通常通过 8 位并行 LVDS 格式接收,但只需对平台进行少量修改即可适应其他格式。T-748 可以配置为向数据源提供参考时钟,或者数据源可以提供自己的时序参考。
摘要:数字 FIR 滤波用于通过数字输入产生数字输出。数字滤波是数字信号处理最强大的工具之一。由于 VLSI 技术的进步以及数字信号处理器在雷达应用中的使用,FIR 滤波器起着重要作用。数字滤波器能够达到性能规格,而使用模拟实现则极难甚至不可能达到。此外,数字滤波器的特性可以在软件控制下轻松更改。本文简要概述了有限脉冲响应 (FIR) 数字滤波器的基本结构和硬件特性。使用 Simulink、Mat lab 和 Xilinx System Generator 工具,使用 DSP 系统高效设计了 FIR 滤波器。Xilinx 为 DSP 设计提供了各种高质量的先进产品。我们将使用乘法累加器 (MAC) 单元实现数字滤波器,这是在 FPGA 上实现数字滤波器的基本元素。关键词:数字信号处理、数字 FIR 滤波器、Mat lab Simulink、Xilinx 系统生成器。
1 简介1-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ... . . . . . . 1.3.2 接口 1-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 电气和物理 1-2 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 应用 1-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.1 数字音频控制 1-2 . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2 均衡 1-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.3 扬声器有源分频器 1-2 . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 功能框图 1−3 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 混频/输入缩放 1−3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7 高精度二阶双二阶滤波器结构 1−4 . . . . . . . . . 1.8 低音和高音控制 1−6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9 软音量和真正软静音 1−6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10 数字滤波的可靠性和灵活性 1−7 . . . . . . . . . . . . . . 1.11 引脚分配 1-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12 引脚功能 1-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14 电源 1−8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 音频数据格式 2−1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... .... .... .... 3.1 I 2 C 协议 3−1 . .... .... ..................... ... . . . . . . . . . 3.2.2 I 2 C 时序和等待周期3−2. . . . . . . . . . . . . . 3.2.3 重置 TAS3001 I 2 C 接口3−3. . . . . . . . . . . . 3.2.4 上电条件3−3. . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.5 I 2 C 串行端口时序 3−4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 数字音频处理器 4−1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................................................................................................
一种独特的开关技术应用于坡莫合金桥,以消除过去磁历史的影响。该技术可消除桥偏移以及电子设备引入的任何偏移。x、y 和 z 数字化数据以一系列字节的形式发送,要么在从控制处理器接收到 ID 匹配后,要么作为连续数据流发送。数据以 9,600 或 19,200 波特的速率串行输出,使用 RS-232 或 RS-485 标准,用于大多数个人计算机的串行输入。RS-485 标准允许在长度高达 4,000 英尺的单对线上连接多达 32 个设备。HMR 地址可以存储在板载 EEPROM 中,以分配三十二个唯一 ID 代码之一以允许直接线路访问。内部微控制器处理磁感应、数字滤波和所有输出通信,无需外部微调和调整。标准 RS-485 或 RS-232 驱动器提供兼容的电气信号。