内置式音频DSP固定硬件SoC能够满足处理复杂数据流需求
发布时间:2021/12/10 13:01:13 访问次数:1325
XBridge利用可编程硬件技术实现硬件信息,运送后可被更改,通过替代特定硬件架构信息,无需相关芯片器件或连线到固定硬件。
STP引擎并行计算处理流数据一到二阶数量,比传统高性能CPU快,数据不通过CPU,最多消耗2W。
NEC Electronics相信这一新款SoC能够满足处理复杂数据流需求,如办公打印机,服务器,工业设备,视频录音设备以及其他使用工业标准PCIe作为内部连接接口的器件,而且公司将持续开发这一技术,目标在一年内开发商用产品。
LTspice模拟可用在LED的控制环路中创建类似的注入和测量。一个LED驱动器(LT3950),给定频率(f)的理想正弦波直接注入到负感测线(ISN)的反馈路径中。
测量点A、B和C用于计算注入频率(f)下的增益(dB)和相位(°)。为了绘制整个控制环路的波德图,必须在大频率扫描范围内重复该测量,并在fSW/2(转换器开关频率的一半)处停止。
R2J15116FP接收IIS数字音频信号输入,使用内置式音频DSP来完成信号处理,并利用数字放大器来放大结果,从而以每通道高达15W的功率为2个扬声器提供立体声输出。
总之,为了解它的工作原理,可以设置注入频率,并测量A-C和B-C的增益和相位。这会产生控制环路波德图的单个频率点。10 kHz±10 mV AC注入的增益和相位。图3c和3d显示了40 kHz±10 mV AC注入的增益和相位。
频率扫描以及B-C和A-C之间的增益和相位测量生成整个闭环波德图。
(素材来源:eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)
XBridge利用可编程硬件技术实现硬件信息,运送后可被更改,通过替代特定硬件架构信息,无需相关芯片器件或连线到固定硬件。
STP引擎并行计算处理流数据一到二阶数量,比传统高性能CPU快,数据不通过CPU,最多消耗2W。
NEC Electronics相信这一新款SoC能够满足处理复杂数据流需求,如办公打印机,服务器,工业设备,视频录音设备以及其他使用工业标准PCIe作为内部连接接口的器件,而且公司将持续开发这一技术,目标在一年内开发商用产品。
LTspice模拟可用在LED的控制环路中创建类似的注入和测量。一个LED驱动器(LT3950),给定频率(f)的理想正弦波直接注入到负感测线(ISN)的反馈路径中。
测量点A、B和C用于计算注入频率(f)下的增益(dB)和相位(°)。为了绘制整个控制环路的波德图,必须在大频率扫描范围内重复该测量,并在fSW/2(转换器开关频率的一半)处停止。
R2J15116FP接收IIS数字音频信号输入,使用内置式音频DSP来完成信号处理,并利用数字放大器来放大结果,从而以每通道高达15W的功率为2个扬声器提供立体声输出。
总之,为了解它的工作原理,可以设置注入频率,并测量A-C和B-C的增益和相位。这会产生控制环路波德图的单个频率点。10 kHz±10 mV AC注入的增益和相位。图3c和3d显示了40 kHz±10 mV AC注入的增益和相位。
频率扫描以及B-C和A-C之间的增益和相位测量生成整个闭环波德图。
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