流水灯实践学习心得体会

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流水灯实验报告总结

流水灯实验报告总结

流水灯实验报告总结一、实验目的本次流水灯实验的主要目的是通过实际操作,深入理解数字电路中时序逻辑电路的工作原理,掌握基本的硬件电路设计和编程方法,提高我们对电子电路的实践操作能力和问题解决能力。

二、实验原理流水灯是通过控制一系列发光二极管(LED)依次点亮和熄灭,从而产生一种流动的视觉效果。

其实现的核心原理是利用计数器和译码器来控制 LED 的亮灭状态。

在数字电路中,计数器可以对输入的时钟脉冲进行计数,从而产生不同的计数值。

译码器则将计数器输出的计数值转换为对应的控制信号,使得相应的 LED 点亮或熄灭。

例如,使用常见的 74LS161 四位二进制同步计数器和 74LS138 三线八线译码器,可以构建一个简单的八路流水灯电路。

计数器在时钟脉冲的驱动下不断计数,译码器根据计数器的输出值依次选通不同的输出端口,从而实现 LED 的顺序点亮。

三、实验设备及材料1、数字电路实验箱2、 74LS161 计数器芯片3、 74LS138 译码器芯片4、发光二极管(LED)若干5、电阻、电容等基本电子元件6、杜邦线若干7、数字万用表8、示波器四、实验步骤(一)电路设计1、根据实验原理,在实验箱上规划好芯片的布局和连线方式。

2、使用杜邦线将计数器、译码器和 LED 等元件按照设计好的电路连接起来。

3、注意连接的正确性,避免短路和断路现象。

(二)硬件搭建1、仔细对照电路设计图,将芯片插入实验箱的相应插槽中。

2、确保芯片引脚与插槽接触良好,无松动现象。

(三)编程与调试1、使用数字电路实验箱提供的编程工具,对计数器和译码器进行编程设置。

2、例如,设置计数器的计数模式、初始值等参数。

3、打开电源,观察 LED 的亮灭情况。

4、如果流水灯效果不符合预期,使用数字万用表和示波器等工具检测电路中的信号和电压,排查故障。

五、实验中遇到的问题及解决方法(一)LED 不亮1、问题描述:接通电源后,所有 LED 均不亮。

2、排查过程:首先检查电源是否正常,然后使用万用表测量芯片引脚的电压,发现计数器芯片没有正常工作。

单片机流水灯实验总结

单片机流水灯实验总结

单片机流水灯实验总结引言:单片机流水灯实验是学习嵌入式系统和单片机基础的重要实践环节。

通过设计和搭建流水灯电路,我们可以深入理解单片机的工作机制和时序控制。

本文将总结我在流水灯实验中的心得体会,分享一些有关单片机流水灯设计的经验。

一、实验概述这个实验的目标是设计一个能够连续闪烁的流水灯电路,通过单片机的控制,实现一串灯按照固定的顺序不断亮灭的效果。

我们可以通过改变灯的亮灭时间和顺序,来获得不同的流水灯效果。

二、选材准备在进行单片机流水灯实验之前,我们需要准备一些基本的材料和工具。

首先,我们需要一块单片机开发板,最常用的是STC89C52系列的开发板,该开发板搭载了一颗51单片机。

此外,我们还需要准备串联的LED灯,该灯可以选择常见的5mm直径的LED灯,同时需要配备一定数量的适量电阻用于限流。

三、实验步骤1. 连接电路:首先,需要将电路图中的元件按照连接要求连接好,确保各个元件之间的连接无误且紧固可靠。

2. 编写程序:接下来,我们需要使用Keil等软件编写单片机的程序。

通过学习嵌入式C语言编程,我们可以控制单片机的输入输出,包括控制LED灯的亮灭。

3. 烧录程序:编写完程序后,需要借助烧录器将程序烧录到单片机中。

这样单片机才能按照我们设计的程序来控制灯的状态。

4. 调试与测试:当烧录完成后,可将单片机开发板上的电源与电源线连接,并打开开关,此时,流水灯便会开始闪烁。

通过观察流水灯的灯光变化,我们可以判断我们的程序是否正确。

四、实验心得通过进行单片机流水灯实验,我深刻体会到了嵌入式系统的编程和硬件设计的重要性。

在编写程序时,我们需要仔细思考流水灯的亮灭规律和顺序,以及每个灯亮灭的时间间隔。

这需要我们对嵌入式C语言的基本语法和单片机的时序控制有一定的理解。

另外,在实验过程中,我遇到了一些问题和挑战。

例如,如何控制灯的顺序和亮灭时间,如何调整程序的延时时间等。

在解决这些问题的过程中,通过查阅资料和与同学的讨论,我逐渐积累了解决问题的经验,并在实践中不断调试和优化程序。

流水灯实践学习心得体会doc

流水灯实践学习心得体会doc

流⽔灯实践学习⼼得体会doc流⽔灯实践学习⼼得体会篇⼀:对LED流⽔灯的学习总结单⽚机的学习总结第⼀个实验:⼀、从点亮⼀个发光⼆极管到实现流⽔灯的操作实验报告实验⽬的:(1)知道单⽚机最⼩系统和典型系统(2)知道如何建⽴⼀个⼯程,完成⼀个点亮发光⼆极管的编译和烧写实验器件以及基础知识描述:(1)LED发光⼆极管是⼀种半导体⼆极管,可以把电能转换成光能,有⼀个PN结构成。

(2)晶振:全称为晶体振荡器,其作⽤是产⽣原始的时钟频率,这个频率晶振经过频率发⽣器的放⼤或缩⼩后就成为了电脑中各种不同的总线频率。

(3)IO端⼝的驱动能⼒:每个I/O端⼝允许的做⼤20mA 的灌电流,可以直接驱动LED和继电器;⾼电平输出时⼀般对负载提供电流其提供的电流叫“拉电流”;低电平输出时⼀般是要吸收负载的电流,其吸收的电流叫“灌电流”。

(4)P1.0---P1.7:准双向接⼝(内置上拉电阻),端⼝P1的数据寄存器⽤P1表⽰,端⼝置⼀表⽰⾼电平,设置为0表⽰输出低电平。

(5)如何进⾏程序烧写:5.1、⽤传统的并⾏烧写器5.2采⽤⽬前流⾏的IAP在线下载程序,STC的单⽚机可以不要编程器,通过USB或串⼝下载程序(6)延时函数:每条指令都占有⼀定的时间,如果让机器什么都不⼲机器就会延时,外加循环此数⼀个完整的点亮LED源代码程序如下:#includeSbit LED=P1^0;void main(){LED=1;LED=0;While(1)}有这⼀个简单的程序实现使p1^0端⼝控制的LED灯点亮,如果要实现多个灯同时点亮呢?可以定义多个端⼝,使之输出低电平即可://实现第1、3、5、7个LED灯点亮#includesbit LED0=P1^0;sbit LED2=P1^2;sbit LED4=P1^4;sbit LED6=P1^6;main(void){LED0=0;LED2=0;LED4=0;LED6=0;while(1){}}实现了控制灯亮暗后,程序中添加⼀段延时程序即可实现灯的闪烁:延时函数分为有参延时和⽆参延时;//⼀个简单的有参延时函数:void delay(unsigned int t){While(--t);}//⽆参延时函数:void delay(){for(int i=1000;i>0;i++)for(int j=1000;j>0;j++);}或者: void delay(){Unsigned int i=300;While(--i);}通过进⼀步的分析可以进⾏流⽔灯的设计:设计⽬的:从实际⼯程出发,在理论和实践上掌握流⽔灯系统的基础组成,⼯作原理。

流水灯实验心得

流水灯实验心得

流水灯实验心得(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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单片机流水灯实验总结800字(6篇)

单片机流水灯实验总结800字(6篇)

单片机流水灯实验总结800字(6篇)关于单片机流水灯实验总结,精选6篇范文,字数为800字。

实验总结是指对某一阶段实验情况的总结,是对已经做过的实验所作的总结,也是对实践进行检验与评价工作的依据。

今天为大家整理了单片机流水灯实验总结,希望对大家有所帮助。

光阴似箭,日月如梭。

转眼,一个月的实习期就要过去了,回顾一个月的实习生活感受颇多。

我于xx年xx 月xx日开始到湖南农业大学金秋期间实习,作为一名刚踏出校门的大学生,我充满期待。

我实习的单位是湖南农业大学金秋期间的实习单位。

单片机流水灯实验总结(范文):1实验总结是指对某一阶段实验情况的总结,是对已经做过的实验所作的总结,也是对实践进行检验与评价工作的依据。

今天为大家整理了单片机流水灯实验总结,希望对大家有所帮助。

光阴似箭,日月如梭。

转眼,一个月的实习期就要过去了,回顾一个月的实习生活感受颇多。

我于xx年xx月xx日开始到湖南农业大学金秋期间实习,作为一名刚踏出校门的大学生,我充满期待。

我实习的单位是湖南农业大学金秋期间的实习单位。

我实习的单位是湖南农业大学金秋期间的实习单位,这是一家农业大学的单位,是由湖南省农业大学农业学院的教学与科研单位组成。

我实习的单位是湖南农业大学金秋期间的实习单位。

我实习的单位是湖南农业大学金秋期间的实习单位。

该单位的经济效益良好,在农业生产上也给我们提供了良好的服务,我们作为实习的负责人对他们表示衷心的感谢。

这次实习我主要是在生产部和机电部实习。

通过在机电部参观生产线上的各个岗位的工作,我熟悉和掌握了各个生产部的作业程序及原理和方法,对机电部各个岗位也有了深刻的了解和认识,这次实习不仅仅是对我们专业知识的扩展,同时也是我们的一次综合能力的培养,使我们不仅要能学好专业的知识,也要注意多方面的学习,比如,如何在生产部门的岗位上工作,这就要求我们在以后的学习中要注意知识的积累。

在实习期间我严格按照公司的要求和指导老师的要求,认真做好每日的日常工作,在工作中学习,在实践中提高自己的技术水平。

流水灯电路板实践报告(2篇)

流水灯电路板实践报告(2篇)

第1篇一、引言随着科技的不断发展,电子技术已经深入到我们生活的方方面面。

电路板作为电子产品的核心部件,其设计和制作越来越受到重视。

为了提高自己的动手能力和实际操作经验,我们选择了流水灯电路板作为实践项目。

本文将对流水灯电路板的设计、制作和调试过程进行详细阐述。

二、设计原理流水灯电路板采用74HC595芯片实现8位LED灯的动态扫描显示。

74HC595是一款串行输入、并行输出的移位寄存器,具有锁存功能。

通过串行输入端输入数据,然后逐个输出到并行端口,实现LED灯的动态扫描显示。

1. 电路组成(1)电源电路:为电路板提供5V稳定电压。

(2)74HC595芯片:实现8位LED灯的动态扫描显示。

(3)LED灯:用于显示流水灯效果。

(4)按键电路:用于控制流水灯的速度。

(5)电阻:限流保护LED灯。

2. 工作原理(1)当按键电路未按下时,电路板处于待机状态,LED灯不亮。

(2)按下按键电路,电路板开始工作,74HC595芯片的串行输入端开始接收数据。

(3)数据经过74HC595芯片处理后,逐个输出到并行端口,控制LED灯的亮灭。

(4)按键电路控制流水灯的速度,实现不同频率的流水灯效果。

三、制作过程1. 准备材料(1)电路板:100mm×100mm(2)74HC595芯片:1个(3)LED灯:8个(4)电阻:8个(5)按键:1个(6)电源:5V(7)焊锡、烙铁、电烙铁架等焊接工具2. 制作步骤(1)按照电路原理图,将74HC595芯片、LED灯、电阻、按键等元器件焊接在电路板上。

(2)连接电源,检查电路连接是否正确。

(3)调试电路,观察LED灯是否按照预期效果显示流水灯。

(4)根据实际情况调整电路参数,实现不同频率的流水灯效果。

四、调试过程1. 检查电路连接(1)检查电源电路连接是否正确,确保电路板能够正常供电。

(2)检查74HC595芯片、LED灯、电阻、按键等元器件焊接是否牢固。

2. 调试流水灯效果(1)按下按键电路,观察LED灯是否按照预期效果显示流水灯。

流水灯管实训报告(3篇)

流水灯管实训报告(3篇)

第1篇一、实训背景随着科技的不断发展,自动化技术在各个领域得到了广泛应用。

流水灯管作为一种常见的自动化设备,在工业、商业、家庭等领域都有着广泛的应用。

为了提高学生的实践能力,加深对自动化控制系统的理解,我们开展了流水灯管实训课程。

本次实训旨在通过实际操作,使学生掌握流水灯管的工作原理、设计方法、调试技巧以及故障排除能力。

二、实训目的1. 理解流水灯管的工作原理和结构。

2. 掌握流水灯管的设计方法,包括电路设计、程序编写等。

3. 学会流水灯管的调试技巧,确保其正常运行。

4. 提高学生的动手能力和团队协作能力。

三、实训内容1. 流水灯管概述流水灯管是一种通过电子电路控制,使灯光按照一定的规律进行流动的装置。

其结构主要由灯管、驱动电路、控制电路和电源组成。

流水灯管具有以下特点:(1)结构简单,成本低廉;(2)控制方便,易于实现各种灯光效果;(3)应用广泛,适用于各种场合。

2. 流水灯管工作原理流水灯管的工作原理如下:(1)电源提供稳定电压,通过驱动电路对灯管进行控制;(2)控制电路根据预设的程序,通过改变驱动电路的输出信号,实现灯光的流动;(3)灯管按照预设的规律进行亮灭,形成流水效果。

3. 流水灯管设计(1)电路设计流水灯管的电路设计主要包括以下部分:① 电源电路:为整个系统提供稳定电压;② 驱动电路:将控制信号转换为驱动信号,驱动灯管工作;③ 控制电路:根据预设程序,产生控制信号,控制驱动电路工作;④ 灯管:实现灯光的流动。

(2)程序编写流水灯管的程序编写主要包括以下内容:① 初始化:设置初始状态,包括灯管状态、控制信号等;② 循环控制:根据预设程序,循环改变控制信号,实现灯光流动;③ 故障处理:检测系统运行状态,发现故障时及时处理。

4. 流水灯管调试流水灯管的调试主要包括以下步骤:(1)检查电路连接是否正确;(2)测试电源电压是否稳定;(3)观察灯管工作状态,确保其按照预设程序进行流动;(4)调整控制信号,优化灯光效果;(5)排除故障,确保系统正常运行。

流水灯实验报告总结

流水灯实验报告总结

流水灯实验报告总结流水灯实验是一种常用的电子元件实践训练,通过使用电子器件和编程语言,实现LED灯的流水效果。

本次实验中,我们成功地搭建了一个简单的流水灯电路,并通过编程控制实现了流水灯的效果。

首先,我们搭建了一个基本的流水灯电路。

流水灯电路由多个LED灯组成,LED 灯按照一定的顺序依次点亮和熄灭。

我们使用了74HC595位移寄存器来控制LED灯的点亮和熄灭。

通过给74HC595寄存器输入正确的二进制数值,可以实现给指定的LED灯点亮或熄灭。

接下来,我们使用编程语言对流水灯进行了控制。

在本次实验中,我们使用了Arduino编程语言来控制流水灯。

通过编写Arduino程序,我们可以控制74HC595寄存器的输入,从而控制LED灯的点亮和熄灭。

在程序中,我们使用了for循环和延时函数来实现流水灯的效果。

通过改变循环的次数和延时的时间,我们可以调整流水灯的速度和亮度。

在实验过程中,我们遇到了一些问题和困难。

首先,我们需要仔细连接电路,确保LED灯和74HC595寄存器的引脚正确连接。

其次,我们需要正确设置Arduino的串口和端口,以便将程序烧录到Arduino板上。

最后,我们需要仔细调试程序,确保流水灯的效果符合预期。

通过本次实验,我们学到了很多知识和技能。

首先,我们了解了流水灯和74HC595寄存器的工作原理。

其次,我们掌握了Arduino编程语言的基本语法和用法。

最后,我们掌握了电路搭建和调试的技巧。

总的来说,本次流水灯实验是一次很有意义的实践训练。

通过实验,我们进一步加深了对电子元件和编程语言的理解,提高了我们解决问题和创新的能力。

同时,通过实验我们也加强了团队合作和沟通的能力。

在今后的学习和工作中,我们将继续运用实践训练所学的知识和技能,不断创新和进步。

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流水灯实践学习心得体会-精品2020-12-12【关键字】方案、方法、进展、空间、领域、文件、运行、传统、问题、系统、有效、深入、继续、充分、平稳、快速、执行、统一、发展、加深、建立、提出、掌握、了解、研究、特点、突出、稳定、成果、基础、需要、环境、工程、资源、能力、方式、特色、作用、标准、规模、结构、任务、速度、设置、增强、分析、调控、形成、整合、管理、强化、支持、发挥、解决、优化、完善、取决于、方向、适应、实现、提高、改进、专业化、重要性篇一:对LED流水灯的学习总结单片机的学习总结第一个实验:一、从点亮一个发光二极管到实现流水灯的操作实验报告实验目的:(1)知道单片机最小系统和典型系统(2)知道如何建立一个工程,完成一个点亮发光二极管的编译和烧写实验器件以及基础知识描述:(1)LED发光二极管是一种半导体二极管,可以把电能转换成光能,有一个PN结构成。

(2)晶振:全称为晶体振荡器,其作用是产生原始的时钟频率,这个频率晶振经过频率发生器的放大或缩小后就成为了电脑中各种不同的总线频率。

(3)IO端口的驱动能力:每个I/O端口允许的做大20mA 的灌电流,可以直接驱动LED和继电器;高电平输出时一般对负载提供电流其提供的电流叫“拉电流”;低电平输出时一般是要吸收负载的电流,其吸收的电流叫“灌电流”。

(4)P1.0---P1.7:准双向接口(内置上拉电阻),端口P1的数据寄存器用P1表示,端口置一表示高电平,设置为0表示输出低电平。

(5)如何进行程序烧写:5.1、用传统的并行烧写器5.2采用目前流行的IAP在线下载程序,STC的单片机可以不要编程器,通过USB或串口下载程序(6)延时函数:每条指令都占有一定的时间,如果让机器什么都不干机器就会延时,外加循环此数一个完整的点亮LED源代码程序如下:#includeSbit LED=P1^0;void main(){LED=1;LED=0;While(1)}有这一个简单的程序实现使p1^0端口控制的LED灯点亮,如果要实现多个灯同时点亮呢?可以定义多个端口,使之输出低电平即可://实现第1、3、5、7个LED灯点亮#includesbit LED0=P1^0;sbit LED2=P1^2;sbit LED4=P1^4;sbit LED6=P1^6;main(void){LED0=0;LED2=0;LED4=0;LED6=0;while(1){}}实现了控制灯亮暗后,程序中添加一段延时程序即可实现灯的闪烁:延时函数分为有参延时和无参延时;//一个简单的有参延时函数:void delay(unsigned int t){While(--t);}//无参延时函数:void delay(){for(int i=1000;i>0;i++)for(int j=1000;j>0;j++);}或者: void delay(){Unsigned int i=300;While(--i);}通过进一步的分析可以进行流水灯的设计:设计目的:从实际工程出发,在理论和实践上掌握流水灯系统的基础组成,工作原理。

对设计流水灯有一个完整的概念。

任务描述:本任务通过左移亮灯电路来学习单片机系统开发设计是电路原理图的设计和步骤,掌握单片机应用电路和程序的开发过过程。

任务目标:分别用位输出操作,移位操作、循环操作完成三个典型的流水灯设计问题解决:如何改变流水灯的流动的速度:1、改变调用延时函数的实参2、更换不同频率的晶振流水灯的设计:由以上基础可以设计出不同形式的流水灯,第一可以先对IO端口进行初始化,使之P1=1;接着是第一个灯亮——》然后延时——》第一个灯暗——》第二个灯亮——>》延时——》第二个灯暗。

依次循环下去;方案二:可以运用左移或者右移使灯依次亮暗原理图如下:实现第一个框图时程序如下: #includesbit LED0=P1^0;sbit LED1=P1^1;sbit LED2=P1^2;sbit LED3=P1^3;sbit LED4=P1^4;sbit LED5=P1^5;sbit LED6=P1^6;sbit LED7=P1^7;#define ON 0#define OFF 1void delay(float t) {unsigned int i,j;i=t*100;while(i--){for(j=8000;j;j--) ;}}void main(){while(1){LED0=ON;delay(0.01);LED0=OFF;LED1=ON;delay(0.1);LED1=OFF;LED2=ON;delay(0.1);LED2=OFF;LED3=ON;delay(0.1);LED3=OFF;LED4=ON;delay(0.1);LED4=OFF;LED5=ON;delay(0.1);LED5=OFF;LED6=ON;delay(0.1);LED6=OFF;LED7=ON;delay(0.1);LED7=OFF;}}实现框图二的程序为: #includevoid delay(unsigned int t) {while(--t);}void main(){unsigned char i;P1=0xfe;while(1){for(i=0;i delay(50000);P1篇二:流水灯实习报告1 概述1.1 DSP介绍数字信号处理(Digital Signal Processing,简称DSP)是一门涉及许多学科而又广泛应用于许多领域的新兴学科。

20世纪60年代以来,随着计算机和信息技术的飞速发展,数字信号处理技术应运而生并得到迅速的发展。

数字信号处理是一种通过使用数学技巧执行转换或提取信息,来处理现实信号的方法,这些信号由数字序列表示。

在过去的二十多年时间里,数字信号处理已经在通信等领域得到极为广泛的应用。

德州仪器、Freescale等半导体厂商在这一领域拥有很强的实力。

DSP (digital signal processor)是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。

其工作原理是接收模拟信号,转换为0或l的数字信号。

再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。

它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。

它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色。

DSP微处理器(芯片)一般具有如下主要特点:(1)在一个指令周期内可完成一玖乘法和一次加法;(2)程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据;(3)片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问;(4)具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持;(5)快速的中断处理和硬件1/0支持;(6)具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器;(7)可以并行执行多个操作;(8)支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以熏叠执行。

1.2 DSP芯片的分类DSP芯片可以按照下列三种方式进行分类。

1.按基础特性分这是根据DSP芯片的工作时钟和指令类型来分类的。

如果在某时钟频率范围内的任何时钟频率上,DSP芯片都能正常工作,除计算速度有变化外,没有性能的下降,这类DSP 芯片一般称为静态DSP芯片。

例如,日本OKI 电气公司的DSP芯片、TI公司的TMS320C2XX系列芯片属于这一类。

如果有两种或两种以上的DSP芯片,它们的指令集和相应的机器代码机管脚结构相互兼容,则这类DSP芯片称为一致性DSP 芯片。

例如,美国TI公司的TMS320C54X就属于这一类。

2.按数据格式分这是根据DSP芯片工作的数据格式来分类的。

数据以定点格式工作的DSP芯片称为定点DSP芯片,如TI公司的TMS320C1X/C2X、TMS320C2XX/C5X、TMS320C54X/C62XX系列,AD公司的ADSP21XX系列,AT&T公司的DSP16/16A,Motolora 公司的MC56000等。

以浮点格式工作的称为浮点DSP芯片,如TI公司的TMS320C3X/C4X/C8X,AD公司的ADSP21XXX系列,AT&T公司的DSP32/32C,Motolora公司的MC96002等。

不同浮点DSP芯片所采用的浮点格式不完全一样,有的DSP芯片采用自定义的浮点格式,如TMS320C3X,而有的DSP 芯片则采用IEEE的标准浮点格式,如Motorola公司的MC96002、FUJITSU公司的MB86232和ZORAN公司的ZR35325等。

3.按用途分按照DSP的用途来分,可分为通用型DSP芯片和专用型DSP芯片。

通用型DSP芯片适合普通的DSP应用,如TI公司的一系列DSP芯片属于通用型DSP芯片。

专用DSP芯片是为特定的DSP运算而设计的,更适合特殊的运算,如数字滤波、卷积和FFT,如Motorola公司的DSP56200,Zoran公司的ZR34881,Inmos公司的IMSA100等就属于专用型DSP芯片。

1.3 DSP的应用:(1)语音处理:语音编码、语音合成、语音识别、语音增强、语音邮件、语音储存等。

(2)图像/图形:二维和三维图形处理、图像压缩与传输、图像识别、动画、机器人视觉、多媒体、电子地图、图像增强等。

军事、保密通信、雷达处理、声呐处理、导航、全球定位、跳频电台、搜索和反搜索等。

(3)仪器仪表:频谱分析、函数发生、数据采集、地震处理等。

(4)自动控制:控制、深空作业、自动驾驶、机器人控制、磁盘控制等。

(5)医疗:助听、超声设备、诊断工具、病人监护、心电图等。

(6)家用电器:数字音响、数字电视、可视电话、音乐合成、音调控制、玩具与游戏等。

(7)生物医学信号处理举例:CT:计算机X射线断层摄影装置。

(其中发明头颅CT英国EMI公司的豪斯菲尔德获诺贝尔奖。

)CAT:计算机X射线空间重建装置。

出现全身扫描,心脏活动立体图形,脑肿瘤异物,人体躯干图像重建。

随着DSP芯片性能价格比的不断提高,可以预见DSP芯片将会在更多的领域内得到更为广泛的应用。

数字信号处理的目的是对真实世界的连续模拟信号进行测量或滤波。

因此在进行数字信号处理之前需要将信号从模拟域转换到数字域,这通常通过模数转换器实现。

而数字信号处理的输出经常也要变换到模拟域,这是通过数模转换器实现的。

数字信号处理的算法需要利用计算机或专用处理设备如DSP和专用集成电路(ASIC)等。

数字信号处理的研究方向应该更加广泛、更加深入.特别是对于谱分析的本质研究,对于非平稳和非高斯随机信号的研究,对于多维信号处理的研究等,都具有广阔前景。

数字信号处理技术发展很快、应用很广、成果很多。

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