基于DSP的语音、图像采集处理系统的设计与实现

来源 :中国地质大学(北京) | 被引量 : 0次 | 上传用户:nmjhurfdv
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文结合数字信号处理和EDA这两种技术,对语音、图像采集处理系统进行研究并设计一种解决方案,基本实现了语音信号和图像信号的采集。其主要内容包括:数字信号处理器(DSP)应用系统开发原理和方法、可编程逻辑器件CPLD在DSP系统中的应用技术、音频电路的硬件设计与实现、图像采集处理的硬件设计与实现、外围电路的设计与实现以及用户程序的设计与实现。本文主要包括以下两个部分:系统硬件设计:通过学习DSP的结构特点和演化,详细分析了TMS320VC5416的结构特点。在此基础上,完成了以DSP和CPLD为核心的硬件架构设计,利用可编程器件CPLD完成时序和逻辑设计,控制外围模块,充分利用DSP上的资源,扩展了所有外围接口;通过分析音频、图像、串行通讯等各个模块的特点和工作原理,选择最经济适用的芯片,完成了语音采集模块、图像采集模块、异步串行通讯模块以及母板的硬件电路设计。系统软件设计:掌握了可编程逻辑器件的系统开发工具MAX+PlusⅡ的使用方法以及可编程逻辑功能模块的软件实现方法,给出了各个模块的接口电路,实现了CPLD对外围模块的时序和逻辑控制;在DSP的系统开发工具CCS中完成了DSP的初始化程序编写、语音采集程序、图像采集程序、异步串行通讯程序以及母板上液晶显示、矩阵键盘输入、动态数码管的应用程序设计,并给出了相应的调试结果。本文最后是PCB板制作过程中的注意事项、本设计中用到的一些抗干扰措施以及在系统调试过程中遇到的问题并提出了一些改进方案。
其他文献
合成孔径雷达(SAR)是一种全天候、全天时的现代高分辨率微波成像雷达,自20世纪50年代发明以来,已经获得了飞跃式的发展。它利用合成孔径原理提高方位向分辨率,利用脉冲压缩技术
近期,随着WiFi技术的大规模应用,与现行蜂窝网络技术的不断演进,以及将二者紧密结合的移动智能终端的普及,WiFi-蜂窝这种无线异构网络,因其在组网、带宽以及负载均衡方面的优
玉米是重要的粮食兼饲料作物。由于驯化中的“瓶颈效应”和随后的改良选择使得其遗传多样性相对于野生近缘种明显降低,现代玉米育种大多采用少数骨干自交系进行品种改良,导致玉米育种材料的遗传基础狭窄。我国不是玉米原产地,可利用的玉米育种材料相对贫乏,近十余年来未能培育出产量大幅度提高的单交种。没有种质的扩增和创新就没有玉米杂种优势水平的突破,这在玉米育种界中已形成共识。因此,种质的拓宽与创新是玉米育种的战略
随着人们对无线通信性能需求的日益增长,无线通信发展将趋于快速和智能。为了满足通信系统向大容量、高速率、高可靠方向发展,大规模多天线系统应运而生。同时,为了使得该系
激肽释放酶是一种丝氨酸蛋白水解酶,主要分为血浆激肽释放酶和组织激肽释放酶两大类,其中,组织激肽释放酶已经被制成药品广泛应用于治疗高血压、心绞痛、动脉粥样硬化、男性不育