Organizado por:
ISTEC
UTPL


Con el auspicio de:
XILINX


En colaboración con:

EET GESE IEEE-Loja
Contenido Curricular


El Taller tiene una duración de 5 días, 7 horas diarias que incluyen teoría y prácticas de laboratorio.

 

Horario:

9:00am – 10:30am     Instrucción

10:30am – 11:00am   Receso para Café

11:00am – 1:00pm     Instrucción

1:00pm – 2:00pm       Receso para Almuerzo

2:00pm – 4:30pm       Instrucción

4:30pm – 5:00pm       Receso para Café

5:00pm – 6:30pm       Instrucción

 

Temas:

1. Procesamiento digital de señales en tiempo continuo

  • Introducción a los sistemas de procesamiento digital de señales
  • Conversión A/D, D/A y teorema del muestreo

2. Herramientas matemáticas

  • Convolución, correlación, Transformada Z, Sistemas LTI, Transformada de Fourier, estimación espectral
  • Práctica de laboratorio en Matlab

3. Diseño de filtros digitales

  • Especificación y diseño con ubicación de polos y ceros
  • Diseño de filtros FIR, IIR
  • Estructuras para la implementación de filtros digitales
  • Filtros digitales especiales
  • Práctica de laboratorio

 4. Arquitecturas de dispositivos para el procesamiento digital de señales

  • Técnicas de implementación de circuitos digitales
  • Representación numérica en punto fijo y punto flotante
  • Dispositivos para el procesamiento digital de señales
  • Arquitecturas de DSPs
  • FPGAs y sistemas de desarrollo
  • Ejercicio práctico
  • Práctica de laboratorio en ISE

 5. Implementación de sistemas de Telecomunicaciones

  • Comunicaciones digitales
  • Modulación digital
  • Métodos de sincronización de portadora
  • Desarrollo de sistemas comerciales
  • Sistemas con múltiples tasas de procesamiento
  • Práctica de laboratorio en Matlab

 6. Desarrollo de aplicaciones

  • Generadores senoidales
  • Unidades de correlación
  • Módulo Cordic
  • Enlaces de comunicación digital
  • Módulos para sincronizar la portadora
  • Práctica de laboratorio en Matlab
  • Práctica de laboratorio empleando herramientas de Xilinx

 7. Empleo de Herramientas para el desarrollo en FPGAs

  • VHDL y Flujo de diseño
  • ISE (Empleo de herramienta, reportes, restricciones)
  • Técnicas de diseño en FPGAs
  • System Generator y Core Generator
  • Chips Scope Pro y co-simulación

 8. Prácticas de laboratorio empleando herramientas de Xilinx

  • Flujo de diseño en FPGAs
  • Componentes de DSP empleando VHDL
  • Aspectos básicos de System Generator
  • Chips Scope Pro
  • Co-simulación
  • Diseño de componentes DSP en System Generator
  • Control de aplicaciones y multifrecuencia