DSP原理及应用第一章.ppt
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1、DSP原理及应用,第一章 DSP技术概述第二章 DSP芯片结构介绍 第三章 DSP指令系统及特点 第四章 DSP软件开发过程 第五章 汇编语言编程举例,主要内容,第一章 DSP技术概述,第三节 DSP芯片的选择,第一节 DSP系统概述,第四节 DSP芯片的主要优点与应用领域,第五节 DSP应用系统的开发工具,第二节 DSP芯片技术的发展,第一节 DSP系统概述,DSP系统,模拟系统,数字信号,模拟信号,运算过程,强调控制,实时处理,FPGA/CPLD,DSP芯片,模拟器件,一、DSP系统的特点,1.精度高,模拟网络元件(R、L、C等),精度10-3,模拟网络系统,难,数字系统,17位字长,DS
2、P、D/A,精度10-5,2.可靠性强,信号,放大器A,信号,放大器B,计算机A,计算机B,A、B结果可能不同,A、B结果果相同,只要误差不超过0、1判决电平,3.集成度高,DSP系统,表面贴装,ASIC芯片,DSPCPLDFPGA,开发,压缩体积降低成本,4.接口方便,以现代数字技术为基础的系统或设备都是兼容的,系统接口方便。,5.灵活性好,DSP系统,DSPCPLDFPGA,可编程,可编程,可编程,改变软件,不同的功能,硬件更简单,DSP系统开发周期大大缩短,6.保密性好,DSP系统,DSPCPLDFPGA,可编程,可编程,保密性好,隐蔽内部总线地址变化,做成ASIC,保密性能几乎无懈可击
3、,7.时分复用,信号的采样频率与DSP系统的运算速度相比较低的场合。,系统n,信道1,信道2,信道n,实时性要求不高的场合。,应用场合,DSP系统,系统2,系统1,二、DSP系统的设计思路,输入,抗混叠滤波器,A/D,D/A,DSP芯片,平滑滤波器,输出,典型的DSP系统,1.总体方案设计,DSP系统设计前:明确设计任务 给出设计任务书 功能描述准确 功能描述清楚 描述的方式 人工语言 流程图 算法描述 将设计任务书转化为量化的技术指标。,技术指标的确定,系统采样频率,信号频率,最复杂的算法所需最大时间,对实时程度的要求,片内、外RAM的容量,数量及程序的长短,16、32位定点、浮点运算,系统
4、所要求的精度,输入输出端口要求,计算、控制,选定DSP芯片型号,成本供货能力技术支持开发系统体积功耗工作环境温度,DSPA/DD/ARAM,性能指标,其它因素的考虑,总体设计,软件,系统初步分工,硬件,2.软件设计阶段,源程序,汇编器汇编,目标文件,链接器连接,调试器调试,代码转换,C语言汇编语言混合语言,代码写入EEPROM,可执行文件,软件仿真,反复,3.硬件设计阶段,硬件实现方案,确定最优硬件实现方案画出硬件系统框图,性能指标工期成本等,器件的选型,DSP芯片、A/DD/A、内存、电源、逻辑控制、通信、人机接口、总线等,DSP芯片,根据是用于控制还是计算目的,选择:不同的厂商不同系列不同
5、工作频率不同工作电压不同工作温度采用定点或浮点型芯片,器件的选型原则,A/D变换,根据采样频率、精度:确定A/D型号是否要求片上自带采样保持器多路器基准电源等。,器件的选型原则,D/A变换,根据信号频率、精度:是否要求基准电源多路器输出运放等。,存储器,RAM、EPROM(或EEPROM、Flash Memory),主要考虑:工作频率内存容量位长(8位/16位/32位)接口方式(串行/并行)、工作电压(5V/3.3V或其他)。,器件的选型原则,逻辑控制,先确定所用器件,如PLD、EPLD或FPGA;再根据自己的特长和公司芯片的特点决定采用哪家公司的哪一系列产品;最后根据DSP芯片的频率决定芯片
6、的工作频率,并以此来确定使用的芯片。,器件的选型原则,通信接口,根据与其他系统通信的速率决定采用的通信方式:串口并口总线,器件的选型原则,总线选择,根据使用场合、数据传输速率的高低(总线宽度、频率高低、同步方式等)选择:PCIISA现场总线,器件的选型原则,人机接口,可以通过单片机构成通信,也可在DSP的基础上直接构成。键盘显示器等,器件的选型原则,电源选取,主要考虑电压的高低和电压的大小。电压高低要匹配电流容量要足够,必须清楚了解器件的使用和系统的开发,对于关键环节要做仿真。,原理图设计,PCB板设计,要求DSP系统设计人员既要熟悉系统工作原理,又要清楚布线工艺和系统结构设计。,软、硬件调试
7、,借助仿真工具或开发工具进行软、硬件仿真调试时,往往要反复多次调试。,4.系统集成,系统集成:是将软硬件结合起来,并组合成样机,在实际系统中运行,进行系统测试。如果系统测试结果符合设计指标,则样机设计完毕。但由于在软硬件调试阶段调试的环境是模拟的,因此在系统测试时往往会出现一些问题,应找出原因,不断改进。,第二节 DSP芯片技术的发展,1978年,AMI公司生产的S2811;1979年美国Intel公司的商用可编程器件2920;这两种是DSP芯片的一个主要里程碑。特点:没有现代DSP芯片所必须有的单周期乘法器。1980年,日本NEC公司推出PD7720。特点:是第一片具有乘法器的商用DSP芯片
8、。,1982年,美国德州仪器公司(Texas InstrumentsTI)推出第一代DSP TMS320010及其系列产品,目前已发展到第六代。TI公司的系列DSP产品已经成为了当今世界最有影响的DSP芯片,其DSP市场占有量占全世界份额的近50%,成为世界上最大的DSP芯片供应商。,1982年,日本东芝公司推出浮点DSP芯片。1984年,AT&T公司推出DSP32,是较早的具备较高性能的浮点DSP芯片。1986年,Motorola公司推出了定点DSP MC56001。1990年,推出了与IEEE浮点格式兼容的浮点DSP芯片MC96002。美国模拟器件公司(Analog DevicesAD)相
9、继推出了定点DSP芯片ADSP21xx系列,浮点DSP芯片ADSP210 xx系列。,30多年来,DSP芯片得到了迅猛发展,主要体现在如下方面:,1.在生产工艺上 采用1m以下的CMOS制造工艺技术和砷化镓集成电路制造技术,使集成度更高,功耗更低,从而使高频、高速的DSP处理器得到更大的发展。2.基本结构上 以RISC(精简指令系统计算机)结构、单片并行计算机结构为主导,脉冲阵列和数据流阵列也将成为并行处理器的主要体系结构。设计、测试简单,易模块化,易于实现流水线操作和多处理器结构。,3.模拟/数字混合上 集滤波、A/D、D/A及DSP处理于一体,将成为DSP发展的主要方向,是DSP厂商的主要
10、增长点。4.DSP技术与ASIC技术融合上 在DSP芯片中嵌入ASIC模块,进一步扩大DSP逻辑控制功能。5.代码兼容性上 将推出更新的、更强大的优化C编译器来适应不同型号的DSP代码生成,各种DSP的开发、加速、并行处理插件板也将大量涌现。,第三节 DSP芯片的选择,设计DSP应用系统,选择DSP芯片是非常重要的一个环节。只有选定了DSP芯片才能进一步设计其外围电路及系统的其它电路。选择原则:根据实际应用系统需要、应用场合、目的,选择满足所需功能、成本低、耗电小、使用方便、有技术支持、升级方便的芯片。,1TI公司的DSP芯片 TI公司常用的DSP芯片可以归纳为三大系列:(1)TMS320C2
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- DSP 原理 应用 第一章

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