一、实验目的 学习直方图均衡化的原理,掌握图像的读取方法,并实现在LCD上显示直方图均衡化前后的图像。 二、实验原理 直方图均衡化 图像对比度增强的方法可以分成两类:一类是直接对比度增强方法;另一类是间接对比度增强方法。直方图拉伸和直方图均衡化是两种最常见的间接对比度增强方法。直方图拉伸是通过对比度拉伸对直方图进行调整,从而“扩大”前景和背景灰度的差别,以达到增强对比度的目的,这种方法可以利用线性或非线性的方法来实现;直方图均衡化则通过使用累积函数对灰度值进行“调整”以实现对比度的增强。 直方图均衡化(HistogramEqualization)又称直方图平坦化,实质上是对图像进行非线性拉伸,...

一、实验目的 学习直方图统计的原理,掌握图像的读取方法,并实现在LCD上显示灰度图像的直方图统计结果。 二、实验原理 灰度直方图 灰度直方图是关于灰度级分布的函数,是对图像中灰度级分布的统计。灰度直方图是 将数字图像中的所有像素,按照灰度值的大小,统计其出现的频率。灰度直方图是灰度 级的函数,它表示图像中具有某种灰度级的像素的个数,反映了图像中某种灰度出现的频率。 直方图是用来整理计量值的观测数据,分析其分布状态的统计方法,用于对总体的分布特征进行推断。直方图的作用如下: (1)检验数据分布的类型,分析数据是否服从正态分布,判断数据有无异常; (2)与产品规格界限做比较,可直观地判断分布中心是...

一、实验目的 学习直方图统计的原理,掌握图像的读取方法,并实现在LCD上显示灰度图像的直方图统计结果。 二、实验原理 灰度直方图 灰度直方图是关于灰度级分布的函数,是对图像中灰度级分布的统计。灰度直方图是 将数字图像中的所有像素,按照灰度值的大小,统计其出现的频率。灰度直方图是灰度 级的函数,它表示图像中具有某种灰度级的像素的个数,反映了图像中某种灰度出现的频率。 直方图是用来整理计量值的观测数据,分析其分布状态的统计方法,用于对总体的分布特征进行推断。直方图的作用如下: (1)检验数据分布的类型,分析数据是否服从正态分布,判断数据有无异常; (2)与产品规格界限做比较,可直观地判断分布中心是...

一、实验目的 了解信号抽样的基本内容,学习AD7606采集波形的实现,实现外部信号的抽样与恢复并在LCD上显示结果。 二、实验原理 抽样定理 抽样定理,又称采样定理,香农采样定理,奈奎斯特采样定理,只要采样频率大于或等于有效信号最高频率的两倍,采样值就可以包含原始信号的所有信息,被采样的信号就可以不失真地还原成原始信号。抽样定理是通信理论中的一个重要定理,是模拟信号数字化的理论依据。时域采样定理: (1)频带为F的连续信号f(t)可用一系列离散的采样值f(t1),f(t1±Δt),f(t1±2Δt),...来表示,只要这些采样点的时间间隔Δt≤F/2,便可根据各采样值完全恢复原来的信号f(t)...

一、实验目的 了解FIR滤波器的特点,掌握程序算法生成滤波器系数的方法,并实现FIR滤波器滤除高频信号,并在LCD上显示结果。 二、实验原理 FIR滤波器 FIR(FiniteImpulseResponse)滤波器:有限长单位冲激响应滤波器,又称为非递归型滤波器,是数字信号处理系统中最基本的元件,它可以在保证任意幅频特性的同时具有严格的线性相频特性,同时其单位抽样响应是有限长的,因而滤波器是稳定的系统。因此,FIR滤波器在通信、图像处理、模式识别等领域都有着广泛的应用。 有限脉冲响应(FIR)滤波器(N-1阶),不存在输出对输入的反馈支路,其单位脉冲h(n)是有限长。对于一个FIR滤波器系统,...

  GPqEzxQdxq8l   2023年11月19日   19   0   0 频域数据时域数据频域时域

一、实验目的 了解IIR滤波器的特点,掌握Matlab辅助设计滤波器系数的方法,并实现IIR滤波器滤除高频信号,并在LCD上显示结果。 二、实验原理 IIR滤波器 IIR无限冲激响应数字滤波器(infiniteimpulseresponsedigitalfilter)是对单位冲激的输入信号的响应为无限长序列的数字滤波器。可分为一维、二维或多维无限冲激响应数字滤波器。它的输出y(n)由当前的和过去的输入信号x(n)及过去的输出信号共同决定。IIR的幅频特性精度很高,不是线性相位的,可以应用于对相位信息不敏感的音频信号上。 对于IIR滤波器,冲激响应理论上应会无限持续,其输出不仅取决于当前和过去的...

目录 1.实验箱简介 2.软硬件参数 3.可选摄像头模块 4.开发资料 5.电气特性 6.实验箱机械尺寸 7.产品认证 8.实验箱套件清单 9.技术支持 10.增值服务 更多帮助 附录A教学实验 1. 实验箱简介 Ø 基于TITMS320C6748定点/浮点DSPC674x处理器,主频456MHz,高达3648MIPS和2746MFLOPS的运算能力; Ø 实验箱采用核心板+底板结构,含工业级TMS320C6748DSP核心板、实验底板、DSP仿真器、7寸LCD电阻触摸屏和CMOS数字摄像头模块,可选模拟摄像头模块; Ø 实验箱标配7寸可触摸电阻屏...

  GPqEzxQdxq8l   2023年11月12日   19   0   0 正弦波触摸屏核心板

1、实验目的 本操作教程是基于创龙教仪DSP教学实验箱:TL6748-PlusTEB操作录制的 本教程的目的是了解信号抽样的基本内容,学习抽样信号的频谱变化,实现自定义信号的抽样与恢复并在LCD上显示结果。 4-10信号的抽样定理实验(点击查看视频) 2、实验原理 抽样定理 抽样定理,又称采样定理,香农采样定理,奈奎斯特采样定理,只要采样频率大于或等于有效信号最高频率的两倍,采样值就可以包含原始信号的所有信息,被采样的信号就可以不失真地还原成原始信号。抽样定理是通信理论中的一个重要定理,是模拟信号数字化的理论依据。 时域采样定理: (1)频带为F的连续信号f(t)可用一系列离散的采样值f...

一、实验目的 了解MP3文件的结构,掌握MP3音频解码的原理,并实现基于SYSBIOS系统,将MP3格式的音频解码为PCM格式。 二、实验原理 1、MP3音频格式 MP3是一种音频压缩技术,其全称是动态影像专家压缩标准音频层面3(MovingPictureExpertsGroupAudioLayerIII),简称为MP3。它被设计用来大幅度地降低音频数据量。利用MPEGAudioLayer3的技术,将音乐以1:10甚至1:12的压缩率,压缩成容量较小的文件,而对于大多数用户来说重放的音质与最初的不压缩音频相比没有明显的下降。 传统的MP3算法需要完成大量的高精度浮点计算,其解码速度和效率依赖于...

  GPqEzxQdxq8l   2023年11月05日   26   0   0 初始化数据数据初始化SYSSYS

一、实验目的 学习McASP管脚的使用方法,掌握音频采集播放的原理和过程,并实现音频的采集与播放。 二、实验原理 1、原理图 (1)音频接口采用的是24.576MHz(读兆赫兹)晶振。 (2)实验板上共有3个音频端口,分别是LINEIN、MICIN和LINEOUT。 (3)音频数据是通过I2C总线进行读写的。 (4)McASP(字母)的时钟来自于晶振时钟,分频后可得到帧同步信号和位同步信号。 2、功能框图 (1)数据精度支持16/20/24/32bit。 (2)支持速率8kHz96kHz。即采样率,定义了每秒从连续信号中提取并组成离散信号的采样个数,单位时间的点越多声音的信息也就越完善,当然...

一、实验目的 学习BMP图像数据的存储格式,并实现LCD图像数据的读取与显示。 二、实验原理 1、LCD控制器 要实现一块LCD正常的显示文字、图像和触摸,不仅需要LCD驱动器,而且还需要相应的LCD控制器,控制器一般有两种:显示控制器和触摸控制器。在通常情况下,生产厂商把LCD驱动器会以COF/COG的形式与LCD玻璃基板制作在一起,而LCD控制器则是由外部的电路来实现,现在很多的MCU内部都集成了LCD控制器, 2、LCD显示控制器 TMS320C6748CPU内部就有对应的LCD显示控制器(光栅控制器)。LCD控制器由两个独立的控制器组成,即光栅控制器和LCD接口显示驱动器(LIDD)控...

实验目的 本节视频的目的是掌握GPIO模拟SPI总线的使用,了解AD5724的芯片特性和使用,并实现基于AD5724输出正弦波。   实验原理 SPI SPI是串行外设接口(SerialPeripheralInterface),是一种高速、全双工、同步的通信总线,在芯片的引脚上占用三根线(一对一通信)、四根线或五根线。一般是四线。 MOSI:主设备数据输出,从设备数据输入; MISO:主设备数据输入,从设备数据输出; SCLK:时钟信号,由主设备产生; CS:从设备片选信号,由主设备控制; EN:使能信号。 SPI通常用于器件与外部设备之间的通信.典型应用包括通过外部I/O或外设扩展...

  GPqEzxQdxq8l   2023年11月02日   30   0   0 正弦波数据转接线

2-2LED灯控制实验(点击查看完整视频) 1、实验目的 本次视频教程是基于创龙教仪TL6748-PlusTEB教学实验箱完成的。 本节视频的目的是学习基于StarterWare开发环境配置GPIO管脚的方法和原理,并实现StarterWare开发环境下的LED灯控制。 2、实验原理 StarterWare StarterWare是一个免费的软件开发包,为ARM和DSPTI处理器提供OS平台(无操作系统平台)支持。包括设备抽象层(DAL)库和示例应用程序,用于演示TI处理器上外设的功能。 硬件原理图 实验过程中使用的是LED13LED16,对应接口名字分别是“GPIO0[5]、GP...

  GPqEzxQdxq8l   2023年11月02日   23   0   0 参数设置开发环境使用说明

一、实验目的 本节视频的目的是学习LCD控制器的控制原理原理,并实现StarterWare开发环境下的LCD触摸控制。 二、实验原理 1、LCD控制器 要实现LCD的显示与触摸,主要需要LCD驱动器和LCD控制器,LCD控制器一般又分为显示控制器和触摸控制器。通常情况下,LCD驱动器是集成在LCD屏幕上,而LCD控制器是由外部电路实现的。 2、LCD显示控制器 TMS320C6748CPU内部就有对应的LCD显示控制器(光栅控制器).LCD控制器由两个独立的控制器组成,即光栅控制器和LCD接口显示驱动器(LIDD)控制器。每个控制器独立于另一个控制器运行,并且在任何给定时间只有一个控制器处于...

一、实验目的 1、本实验的目的是学习使用工具转换图像数据的方法,并实现LCD图像数据的显示。 二、实验原理 1、LCD控制器 要实现一块LCD正常的显示文字、图像和触摸,不仅需要LCD驱动器,而且还需要相应的LCD控制器,控制器一般有两种:显示控制器和触摸控制器。在通常情况下,生产厂商把LCD驱动器会以COF/COG的形式与LCD玻璃基板制作在一起,而LCD控制器则是由外部的电路来实现,现在很多的MCU内部都集成了LCD控制器, 2、LCD显示控制器 TMS320C6748CPU内部就有对应的LCD显示控制器(光栅控制器)。LCD控制器由两个独立的控制器组成,即光栅控制器和LCD接口显示驱动器...

关注 更多

空空如也 ~ ~

粉丝 更多

空空如也 ~ ~