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  • 在那些对性能起决定性作用的关键功能中,DSP工程师将继续使用高度优化的汇编代码,同时转用C语言编写那些不太关键的功能,这将有利于代码维护和移植。而C和汇编代码的这种结合要求DSP工程师具备专门的工具和方法。 ...
  • 在那些对性能起决定性作用的关键功能中,DSP工程师将继续使用高度优化的汇编代码,同时转用C语言编写那些不太关键的功能,这将有利于代码维护和移植。而C和汇编代码的这种结合要求DSP工程师具备专门的工具和方法。 ...
  • 在那些对性能起决定性作用的关键功能中,DSP工程师将继续使用高度优化的汇编代码,同时转用C语言编写那些不太关键的功能,这将有利于代码维护和移植。而C和汇编代码的这种结合要求DSP工程师具备专门的工具和方法。 ...
  • DSP系统开发工程师—高级培训班 >>> 课程目标通过该培训班培训后,可从事DSP应用系统的软件开发、硬件开发以及DSP的算法设计等多方面工作。我们还会在培训中根据个人的特点,建议学员定向专业发展。课程目标包括: 1...

    DSP系统开发工程师高级培训班   

    >>> 课程目标

    通过该培训班培训后,可从事DSP应用系统的软件开发、硬件开发以及DSP的算法设计等多方面工作。我们还会在培训中根据个人的特点,建议学员定向专业发展。课程目标包括:

    1. 掌握TI公司DSP芯片的硬件结构、应用和芯片选型

    2. 掌握DSP的软件开发技巧;

    3. 掌握DSP中常用的信号处理算法;

    4. 掌握MATLAB及其在数字信号处理中的应用技巧;

    5. 掌握DSP的硬件设计要点

    6. 掌握DSP(C5000,C6000)的片内外设结构及高级应用

    7. 具备开发DSP应用系统的综合能力

    >>> 入学要求

    理工科类大专以上学历,熟悉数字信号处理,计算机硬件和软件,数字电路和模拟电路,喜欢并有志投身于IT事业

    >>> 质量保障

    雄厚的师资力量、经典完善的课程体系、提供丰富的课程录象及完善的教学管理确保教学质量;

    培训过程中,如有部分内容理解不透或消化不好,可免费在下期培训班中重听;

    培训结束后免费提供一年的技术支持,充分保证培训后出效果;

    培训合格学员可享受免费推荐就业机会;

    外地学员:可协助安排食宿(须提前预定);

    >>> 实验器材

    CCS2.2 DSP软件开发和仿真平台和MATLAB算法仿真工具

    >>> 实训项目

    1.基于TMS320C55的维特比译码器设计

    2.基于TMS320C6000MPEG-4编解码器

    3.基于DSP的数字下变频器设计

    4.基于DSP的数字调制、解调器设计(AMFMBPSKQPSK,数字方法实现模拟调制)

    5.基于DSP的干涉仪/比幅测向雷达信号处理机设计

    >>> 优惠政策

    参与远程网络实时教学的同学:可享受9折优惠

    >>> 开课情况   附: 部分学员就业名单

    开课时间:   [成都总校] 6 20     [重庆校区] 6 20

    [上海校区] 6 20     

    【其他城市均可远程网络教学】

    上课形式:  周末、脱产

    学  时:  总计:85学时

    上课地点: [成都总校]成都市科华北路47号(川大科技大厦)

    [重庆校区]重庆市北部高新区星光大道62号海王星科技大厦A4

    >>> 报名方式:

    1. 报名电话:400-702-8848(手机用户)   800-702-8848 (固定电话免费)

    【成都总校专线】 (028) 68626056 (028)85403908

    【重庆校区专线】 (023) 86622608 (023)86076781

    2. 在线QQ报名:675800155(成都) 309980767(重庆) 971218426(杭州)

    3. 现场报名:[成都总校]成都市科华北路47号(川大科技大厦)606

    [重庆校区]重庆市北部高新区星光大道62号海王星科技大厦A4

    >>> 具体课程安排

    第一天    900 ~ 1200   

    •     1.DSP的基本概念和DSP应用系统介绍;
    •     2.DSP芯片的结构特点和全球主要DSP厂商的主流DSP芯片介绍;
    •    1330 ~ 1830   
    •     1.TMS320C2000系列DSP的硬件结构、应用和芯片选型;
    •     2.TMS320C5000系列DSP的硬件结构、应用和芯片选型;
    •     3.TMS320C6000系列DSP的硬件结构、应用和芯片选型;
    • 第二天   900 ~ 1200   
    •     1.DSP的软件开发方法;
    •     2.TMS320C54的指令系统精讲;
    •      1330 ~ 1830  
    •     1.TMS320C54C程序设计要点;
    •     2.TMS320C54的汇编程序设计要点;
    •     3.熟悉CCS集成开发环境;
    •      【实验】
    •     4.CCS应用
    • 第三天   900 ~ 1200   
    •     1.TMS320C54C程序和汇编程序混合设计的注意事项;
    •     2.DSP中常用的信号处理算法——信号、系统和信号处理基础;
    •    1330 ~ 1830   
    •     1.系统设计—算法与架构设计(算法设计基础);
    •     2.数字信号处理算法综述;
    •     3.数字滤波器;
    •     【实验】
    •     4.CCS环境下的C语言程序设计
    • 第四天   900 ~ 1200   
    •     1.FIR滤波器设计;
    •     2.快速傅立叶变换(FFT),多种DFT算法(时间抽取算法DIT算法,频率抽取算法DIF算法,线性调频Z变换即CZT)
    •    1330 ~ 1830   
    •     1.FFT的应用;
    •     2.MATLAB简介及基本运算;
    •     3.MATLAB图形绘制功能;
    •     4.MATLAB程序设计
    •     【实验】
    •     5.MATlAB应用
    • 第五天   900 ~ 1200   
    •     1.MATLAB在数字信号处理中的应用;
    •    【实验】
    •     2.MATlAB在通信中的应用;
    •    1330 ~ 1830   
    •     1.DSP的硬件设计要点;
    •     2.电源设计,时钟设计;
    •     3.外部存储器设计(SRAM/FLASH/SDRAM/SBSRAM);
    •    【实验】
    •     4.MATLAB中的滤波器工具箱使用
    • 第六天   900 ~ 1200   
    •     1.DSP与外部的通信接口设计(FPGA接口、CAN接口、PCI接口、多通道缓冲串口、HPI接口、USB接口);
    •     2.电平变换和硬件设计其他因素的考虑;
    •    1330 ~ 1830   
    •    【实验】FIR滤波器的DSP实现
    • 第七天    900 ~ 1200
    •     1.DSP(C5000,C6000)的片内外设结构及高级应用(中断,定时器,DMA控制器,时钟发生器;
    •    1330 ~ 1830  
    •     1.C54xDSP的加载;
    •   【实验】
    •     2.CCS环境下的C和汇编语言混合编程;
    •     3.DSP定时器的使用;
    • 第八天    900 ~ 1200 DSP典型应用方案精讲)
    •     1.基于TMS320C55的维特比译码器设计(无线传输系统组成,信道编码原理,卷积码原理,卷积码的译码-----维特比译码,硬件结构设计,软件设计);
    •     2.基于TMS320C6000MPEG-4编解码器(MPEG-4标准介绍,MPEG1MPEG2H.261H.263H.264简介,图像处理基础知识,MPEG-4的关键算法,MPEG4视频编码器的硬件设计方案,软件设计);
    • 【实验】
    • 1330 ~ 1830
    •     1.实战项目课题选择;
    •     2.项目设计指导与交流
    •  
    •     题目1 基于DSP的数字下变频器设计
    •     题目2 基于DSP的数字调制、解调器设计(AMFMBPSKQPSK,数字方法实现模拟调制)
    •     题目3 基于DSP的干涉仪/比幅测向雷达信号处理机设计;
    • 以上任选一题或者自拟题目
    •     要求:总体方案设计,原理图设计、DSP软件设计和调试,完成设计报告)
    • 第九天    900 ~ 1200 【实验】
    •     实战项目总体方案设计;
    •       1330 ~ 1830
    • 【实验】
    •     1.实战项目总体方案设计;
    •     2.实战项目原理图设计;
    • 第十天    900 ~ 1200 【实验】
    •     实战项目总体方案设计;
    •    1330 ~ 1830   【实验】
    • DSP软件设计和调试;
    • 第十一天 900 ~ 1200 【实验】
    • DSP软件设计和调试;
    • 1330 ~ 1830 实战考核与课题答辩、颁发结业证
    • 后续服务     CESE认证考试指导
    •  
    展开全文
  • DSP对电子系统设计来说非常重要,因为它能够迅速地测量、过滤或压缩即时的模拟信号。这样有助于实现数字世界和真实(模拟)世界的通信。但随着电子系统进一步精细化,需要处理多种模拟信号源,迫使工程师不得不做出...
  • 许多电池供电的手持系统都要求具备数字信号处理功能,设计这种产品时,我们...不过,大多数设计工程师已经痛苦地了解到,传统DSP功耗估算方法最多也只能获得近似值,因此我们需要用软件来管理功耗并估算功耗的新技术。
  • DSP对电子系统设计来说非常重要,因为它能够迅速地测量、过滤或压缩即时的模拟信号。这样有助于实现数字世界和真实(模拟)世界的通信。但随着电子系统进一步精细化,需要处理多种模拟信号源,迫使工程师不得不做出...
  •  不过,大多数设计工程师已经痛苦地了解到,传统 DSP 功耗估算方法最多也只能获得近似值,因此我们需要用软件来管理功耗并估算功耗的新技术。 数据表不够用  以前,设计小组选择处理器时首先要查看备选DSP的数据...
  • 硬件软件设计感悟

    2021-03-26 14:58:04
    其实我觉得一个系统的完成,系统的规划是最重要的,在规划时对硬件设计的知识和认识是决定性的,它可以让你知道什么是可行的,什么是不可行的,当你同时具 有软件设计能力时,就可以合理的分配系统功能,完成使用...

    其实我觉得一个系统的完成,系统的规划是最重要的,在规划时对硬件设计的知识和认识是决定性的,它可以让你知道什么是可行的,什么是不可行的,当你同时具 有软件设计能力时,就可以合理的分配系统功能,完成使用VHDL进行系统行为描述-—系统功能划分—— 系统子结构设计这样的自顶向下的设计规划流程,成为系统设计专家、项目经理,否则只是硬件工程师、软件工程师。无论作51、196、还是DSP都是这样。

    下面分别谈谈我对硬件和软件设计的感受

    硬件设计是系统设计的关键,国内和国外产品的差距往往是硬件设计水平高低决定的,任何软件设计思想没有可靠的物理载体都是空中楼阁,纸上谈兵。学校的研究 生很多都想避开硬件设计,对于一个全新的设计与其说不屑不如说不敢。

    试想一下烧几个片子的压力要比跑飞几段程序的压力大的多,尤其是功率器件,一旦烧掉, 弄不好火光冲天,人的自信都没了。况且改一次板周期长,经费高,还不知行不行。其实在国外实力一般的公司也是尽量避免硬件的更新设计,产品一旦定型往往通 过软件升级,这是公司的发展策略,对个人而言物以希为贵,培养一个硬件设计师往往要比软件设计师时间长花费多。

    在设计dsp硬件时,开始设计最小系统板, 系统按功能分板设计调试,注意分板电路的稳定性可能不如整板电路,要多加入抗干扰环节,分板间的引线包括电源线地线要短,尽量在10公分以内,实在不行加 入光耦隔离、采用隔离电源。切记电源线、地线的干扰远比信号干扰对系统的危害大得多,又常常被人忽视。电路板工作正常的先决条件就是电源正常!当分板电路 正常后再更居情况设计整板电路。在调试时发现的问题一定要找到原因解决,即使是飞线,割线,不要寄希望于下一板改了再看,除非原理性错误。每一个功能环节 多准备几套方案。

    DSP的选型要根据系统功能而定,2000是一个功能比较全的控制器,但运算性能相对低,但目前大部分控制类、家电类包括中低层次的工业 总线通信产品足够了,281X不错但太贵,而且开发技术不成熟。54XX更像一个协处理器,其实高端产品5471就很好,功能完*,但BGA封装对产品的 开发有一定难度。如果没有从事过嵌入式系统开发的朋友其实可以从51看起,许多思想是共通的,51很经典没有哪一款微处理器像51那样使用持久和普遍。在 硬件设计时更多的精力放在外围电路设计上,外围电路设计的灵活性要比DSP本身高得多,难度大得多。建议多考虑CPLD。

    软件设计上,着眼点不要仅局限于某种算法和控制策略,而是软件系统框架的制定,即操作系统的选择和实现,算法和控制策略只是其中技巧性很强的子程序和子程 序间参数相互关系,建议设计软件时能具有操作系统、数据结构和编译原理方面的知识,特别是使用C。对DSP的内部硬件结构一定要掌握,特别是中断结构和流 程、流水线操作,不然飞都不知道怎么飞的。

    在语言选择上我当时是这么给自己规定的先编20个左右的汇编程序,每个代码量超过4K,使用语句范围覆盖全部语句的60%-70%,在此基础上使用C。现 在发现用C构建程序的主体框架(操作系统)比较快而其不容易出错,(我现在正在用ASM根据UCOSII的思想重写自己的操作系统)但对系统实时性影响比 较大的运算算法一般采用MATLAB——C——ASM的办法仿真调试优化,这里的优化不单单是利用优化器优化,而是根据数据的特点改变运算方法,以除法为 例C里的/号其实掩盖了许多技巧,当除数为常数时就可以放大倒数移位相乘移位的办法进行,精度高速度快。这些办法只有掌握了ASM语言并用ASM语言思考 才会熟练应用。另外我想告诉一些作算法特别是控制算法的朋友,千万不要随意评判一个算法的优劣,在程序中程序和代码优化的程度往往影响了控制效果好坏,而 不是算法本身的思想。其实在实际中往往PID甚至PI、PD就够了,神经元、模糊、小波适用于研究和写论文,模糊在实际中用的多一点,主要是小日本用的比 较成熟,我再恨日本人,这点也服气,小日本就是滑,许多物理现象搞不透,就用这法,还管用,题外话。

    最后我想说的是,当我们面对市场要求时,产品往往考虑的是可靠性、性能、价格而不是你用的什么芯片,在满足性能的基础上结构越简单就越可靠,芯片越通用价 格就越低,能用51就不用196,能用2407就不用2812,除非把芯片本身作买点利用高成本赢取高利润。无论2000还是5000、6000系列都有 市场前景,关键是要做深做透

    获取知识的方法、处理项目的能力是相通的,具体的说就是不要把目光盯在做硬件还是做软件上,用ASM还是C,要勤动手打好基础,提高自己对系统总体设计的 能力,从系统的眼光看问题。为什么都是做DSP的有的毕业拿3000,有的5000、8000,除了运气和关系外,重要的是你对事物的认识深度和高度。我 一直都记住这句话:有前途的人做什么都有前途,没前途的人做什么都没前途。

    与其说是钻在里面,毕业设计是搞240,在老师的压力做出了一点东西,这期间主要是对DSP的各种基础知识的熟悉与理解,对DSP的真正深入是在公司工作 以后。当初进公司,因为正有一个项目需要用5410要我接手。说实话,在学校期间我5000的书都没有看过一眼,可没办法,只能靠自己了。不过好的是我 2000DSP的基础很好。接过项目后,我第一个星期就全部看的是5000的指令,DSP的结构倒没怎么看,因为项目硬件已成型,主要是算法。

    这样,花了 一个星期熟悉指令与项目相关的程序,第二个星期也就开始编程了。半个月以后我对5410也就用很熟了的,当然主要还是讲在算法方面。这个项目太概做了四个 月吧,系统程序是我编写的,主要有如64位加减乘除乘方开方、及时域方面的一些算法。现在又做一个控制系统,用2407开发的,硬件主要有直交变频,并把 2407的所有外设资源全部用到了。现在我可以这样自夸一句吧:TI的2000系列与5000系列的我都熟悉,要我去以此做个系统,没问题。上面是把我搞 DSP的经历简单说了一下的吧,在这里我想对正在学及想学DSP的难兄们说一句的是,DSP并不是很难。当然,这个前提是你的基础要好,我单片机,接口都 还行,当初就是从单片机改成DSP的。有了单片机的基础再去学2000第列的DSP(下面的DSP单指2000系列,另有说明为止),你就可以把DSP看 成一个super microcontroller了。相比之下,DSP除了比单片机多了更丰的外设接口(SPI,SCI、CAN、PWM、CAP、QEP等等),他就是一 块单片机,只不过在单片机来说你要另加芯片的工作,DSP全部把它做在一块芯片去了,我现在看DSP也真就这么简单。

    前面有人提到DSP主要是做算法,这 句话有一定的片面性: TI有很多系列的DSP,现在主流的DSP主要为2000系列、3000系列、4000系列、5000系列、6000系列。除了2000与5000系列是 定点DSP外,其余的均为浮点系列。 TI的2000系列主要长处是在用于控制系统,因为它的资源非常丰富,前面提到,在控制系统中用到的一些外设2000系列均在片内集成了。 TI的5000系列主要长处是用于数字信号的算法处理,这里所讲算法处理主要是指在数字信号处理时的一些算法,如FIR、IIR、FFT等等。5000系 列的DSP的速度比2000快,2407最快只能到40M,2800系列除外,5410的DSP可以达到160M,如现在我们主要用来做数字信号方面的处 理以及简单的静态图像处理等这样一些在资源需要处于中等的一些算法。 TI的6000系列主要是用在实时图像处理,这个就更则重于算法处理。一般的硬件很少自制,我们是用TI的DSK板再加上自主板相结合。

    使C/C++语言编写基于DSP程序的注意事项 :

    1、 不影响执行速度的情况下,可以使用c或c/c++语言提供的函数库,也可以自己设计函数,这样更易于使用“裁缝师”优化处理,例如:进行绝对值运算,可以 调用fabs()或abs()函数,也可以使用if…else…判断语句来替代。

    2、 要非常谨慎地使用局部变量,根据自己项目开发的需要,应尽可能多地使用全局变量和静态变量.

    3、 一定要非常重视中断向量表的问题,很多朋友对中断向量表的调用方式不清楚。其实中断向量表中的中断名是任意取定的,dsp是不认名字的,它只认地址!!中 断向量表要重新定位。这一点很重要。

    4、 要明确dsp软件开发的第一步是对可用存储空间的分析,存储空间分配好坏关系到一个dsp程序员的水平。对于dsp,我们有两种名称的存储空间,一种是物 理空间,另一种是映射空间。物理空间是dsp上可以存放数据和程序的实际空间(包括外部存储器),我们的数据和程序最终放到物理空间上,但我们并不能直接 访问它们。我们要访问物理空间,必须借助于映射空间才行!!但是映射空间本身是个“虚”空间,是个不存在的空间。所以,往往是映射空间远远大于实际的物理 空间,有些映射空间,如io映射空间,它本身还代表了一种接口。只有那些物理空间映射到的映射空间才是我们真正可访问(读或写)的存储空间。

    5、 尽可能地减少除法运算,而尽可能多地使用乘法和加法运算代替。

    6、 如果ti公司或第三方软件合作商提供了dsplib或其他的合法子程序库供调用,应尽可能地调用使用。这些子程序均使用用汇编写成,更为重要之处是通过了 tms320算法标准测试。而且,常用的数字信号处理算法均有包括!!

    7、 尽可能地采用内联函数!!而不用一般的函数!!可以提高代码的集成度。

    8、 编程风格力求简炼!!尽可能用c语言而不用c++语言。我个人感到虽然c++终代码长了一些,好象对执行速度没有影响。

    9、 因为在c5000中double型和float型均占有2个字,所以都可以使用,而且,可以直接将int型赋给float型或double型,但,尽可能 地多使用int数据类型代替!这一点需要注意!!

    10、 程序最后至少要加上一个空行,编译器当这个空行为结尾提示符。

    11、 大胆使用位运算符,非常好用!!

    12、 2003年6月份从ti的网站上下到了关于tms320c67x系列dsp的快速算法库,于是,tms320c5000和c6000全系列的快速算法库都 问世了,这些算法库均可供c/c++语言直接调用,优化程度100%,实际编程时尽可能地使用(下载时可以同时下载到说明文档和ascii源程序,可以根 据自己需要作出修改,修改前最好做个备份)。

    展开全文
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  • DSP技术的发展与应用

    2009-02-22 15:48:15
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    千次阅读 2018-05-02 16:22:50
    1、设计/计算: MATHCAD2、画PCB板及原理图: Altium Designer或Protel99se(或其它)3、硬件仿真: multisim/PSpice (一般性电子电路仿真)、PSIM (电力电子仿真)、Saber、Simplis等4、软件开发: keil ...

    1、设计/计算:      MATHCAD

    2、画PCB板及原理图:  Altium DesignerProtel99se(或其它)

    3、硬件仿真:      multisim/PSpice (一般性电子电路仿真)PSIM (电力电子仿真)SaberSimplis

    4、软件开发:      keil uvsion (ARM,其它单片机略)CCS (DSP)VC/VB (上位机监控)

    5、辅助软件:     Visio (画传递函数框图)CAD (机械图,会简单二维图)solidworks (画电子元件3D)、程序流程图小软件。

    展开全文
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