DSP原理与应用.ppt
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1、DSP原理与应用The Technology&Applications of DSPs,第一章:概述,第1.1节 概述第1.2节 DSP芯片分类和特点第1.3节 选择DSP芯片的原则习题,第1.1节 概述什么是DSP(What is DSP?),数字信号处理和模拟信号处理,第1.1节 概述什么是DSP(What is DSP?),DSP(Digital Signal Processing)数字信号处理(DSP,Digital Signal Processing)是指为得到满足人们需要的信号形式而对数字化的信号进行处理的数学原理、方法和手段,也就是说将现实世界的模拟信号转换成数字信号,再用数学的
2、方法来处理此数字信号,得到相应的结果。例如IIR、FIR、FFT,第1.1节 概述什么是DSP(What is DSP?),DSP算法的实现基于PC的软件实现各种软件编解码器,如mp3 player,avi播放器等硬件实现MCU实现FPGA/ASIC实现DSPs实现,第1.1节 概述什么是DSP(What is DSP?),DSPs(Digital Signal Processors)数字信号处理器(Digital Signal Processors,DSPs)是指一类具有专门为完成数字信号处理任务而优化设计的系统体系结构、硬件和软件资源的单片可编程处理器件。,第1.1节 概述为什么用DSP(
3、Why DSPs?),DSPs专为DSP算法进行优化为数学计算而设计DSPs是可编程的可方便地修改和更新程序DSPs高度集成化多种外设、功耗低,第1.1节 概述为什么用DSP(Why DSPs?),DSPs特点:(1)哈佛总线结构(2)流水线技术(3)片内多总线并行技术(4)软、硬件等待功能(5)独立的乘法器和加法器(6)低功耗、体积小、价格低(7)DMA通道和通信口(8)中断和定时器,(1)哈佛总线结构,第1.1节 概述为什么用DSP(Why DSPs?),冯诺曼结构,哈佛结构,改进的哈佛结构,第1.1节 概述为什么用DSP(Why DSPs?),(1)哈佛总线结构,冯诺曼结构处理器指令流与
4、时钟的关系,哈佛结构处理器指令流与时钟的关系,第1.1节 概述为什么用DSP(Why DSPs?),(2)流水线技术流水线概念取自工厂自动化生产线,它是一种可以使两个或更多的操作在执行时发生重叠的技术,在流水线操作中,一个任务被分解为若干子任务,这样它们就可在执行时相互重叠。一个子任务被称为一个流水段。,第1.1节 概述为什么用DSP(Why DSPs?),(3)片内多总线并行技术DSP可以充分利用哈佛结构多重总线的优点,在一个周期里使内部的各个处理单元同时工作,实现高度的并行处理。如在一个周期里可以同时完成取指令、计算下一个指令的地址、执行一个或两个数据传输、更新一个或两个地址指针并且进行计
5、算等等。F28335包含程序读总线、数据读总线、数据写总线,第1.1节 概述为什么用DSP(Why DSPs?),(4)软、硬件等待功能可设定的软件等待周期外部设备数据就绪指示(硬件等待),第1.1节 概述为什么用DSP(Why DSPs?),(5)独立的乘法器和加法器硬件乘法器多种乘法乘法输入输出寄存器乘法加法器,第1.1节 概述为什么用DSP(Why DSPs?),(5)独立的乘法器和加法器实时处理,如果等待时间0,则可以称这个应用为一个实时应用应用举例:16bits,20kHz音频512*512*16bits,30fps视频,第1.1节 概述为什么用DSP(Why DSPs?),(6)低
6、功耗、体积小、价格低DSPs同PC用CPU比较(pentium,AMD等)尺寸功耗价格构成DSPs应用场合价格低、尺寸小、低功耗、实时性要求高的场合通用处理(General Purpose Processor)应用场合大内存、高级操作系统,第1.1节 概述为什么用DSP(Why DSPs?),(7)DMA通道和通信口存储技术双口存储器SARAM寄存器文件FIFOCache外部RAM接口通信口SPISCICAN(optional),第1.1节 概述为什么用DSP(Why DSPs?),(8)中断和定时器多级多路中断源多个定时器应用:信号处理,通信,语音,图形图像,军事,仪器仪表,自动控制,医疗,
7、家用电器,第1.2节 DSP的分类和特点,Texas Instruments:TMS320C2000TMS320C5000TMS320C6000TMS320C3X,Analog Devices:ADSP-21xxSHARC DSPTigerSharc DSPblackfin,Motorola:DSP560 xxDSP563xxDSP566xxDSP568xx,Lucent:DSP-16xxDSP-16xxxLucent+Motorola:StarCore 140 Core,第1.2节 DSP的分类和特点,功能上分通用型TI TMS320,AD ADSP-21xx,DSP56X,StarCore
8、 140专用型ADV601混合型TI OMAP数据格式上分定点型浮点型,第1.2节 DSP的分类和特点,第1.2节 DSP的分类和特点,TMS320C2000TM DSP平台(C2000TM DSP)该平台提供了推动数字控制最全面的DSP解决方案。该平台采用内存等片上外设、超高速A/D转换器以及强大、可靠的CAN模块相组合。C2000 DSP平台创造了性能与外设集成的新标准。最新的C2000DSP控制器(TMS320F28xx DSP)的目标是工业自动化、光纤网络以及汽车控制应用。C24XC28X,第1.2节 DSP的分类和特点,TI TMS320C24x DSP系列(定点)(1)规格:40
9、MIPS的运行速率;3种断电模式;代码兼容、控制优化DSP;基于JTAG扫描的仿真;3.3 V与5 V设计。,第1.2节 DSP的分类和特点,TI TMS320C24x DSP系列(定点)(2)应用:数字化马达控制电气、压缩机、工业自动化、不间断电源(UPS)系统、汽车刹车与操纵系统、电气仪表、打印机与复印机、手持电源工具、电子冷却系统、智能传感器、可调激光、消费类产品(加油泵、工业频率转换器、远程监控、ID标签阅读器)。,第1.2节 DSP的分类和特点,TI TMS320C24x DSP系列(定点)(3)特性:375 ns(最低转换时间)模数(A/D)转换器;死区逻辑;双通道10位A/D转换
10、器;4个16位通用定时器;看门狗定时器模块;16条PWM通道;41个GPIO引脚;5个外部中断;2个事件管理器;,第1.2节 DSP的分类和特点,TI TMS320C24x DSP系列(定点)(3)特性:32 KB分扇区闪存;。控制器域网络(CAN)接口模块;串行通信接口(SCI);串行外设接口(SPI);6个采集单元(4个带QEP);引导ROM(LF240A器件);针对片上闪存/ROM的代码安全性(L240A器件)。,第1.2节 DSP的分类和特点,TI TMS320C28x DSP系列(定点)(1)规格:32位定点C28xTM DSP内核;150 MIPS的速率运行;1.9 V内核与3.3
11、 V外设。(2)应用:照明,光纤网络(ONET),电源,工业自动化,消费类产品。,第1.2节 DSP的分类和特点,TI TMS320C28x DSP系列(定点)(3)特性:针对任何中断的超高速2040 ns服务时间;强大的20 Mb/s数据记录调试功能;32/64位饱和度,单循环读修改写指令,64/32与32/32模数除法;高性能ADC;增强的工具套件,具备C与C+支持;独特的实时调试功能;3232单循环定点MAC,双通道1616单循环定点MAC;,第1.2节 DSP的分类和特点,TI TMS320C28x DSP系列(定点)(3)特性:具备16位指令支持,以提高代码效率;兼容TMS320C2
12、4x DSP与TMS320C2xLP源代码。128 K分扇区闪存;12位A/D、12.5 MSPS吞吐量、80 ns最低转换时间;2个事件管理器,2个串行通信接口模块;SPI,McBSP模块;增强的CAN模块;引导ROM;针对片上闪存的代码安全性。,第1.2节 DSP的分类和特点,TMS320C5000 DSP平台该平台可提供20多种器件,包括OMAP5910处理器,其在单个芯片上集成了TMS320C55xTM DSP内核与TI 增强的ARM。C5000DSP平台是功耗敏感的系统设计人员的最佳选择,可以提供0.33 mA/MHz的低功耗以及高达600 MIPS的性能。C54XC55XOMAP
13、4 Platform,第1.2节 DSP的分类和特点,TI TMS320C54x DSP系列(定点)(1)规格:16位定点DSP;100 MIPS情况下,功耗低于60 mW;提供30532 MIPS性能的单核与多核产品;提供1.2 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V与5 V版本;3种断电模式;全面的RAM与ROM配置;自动缓冲串行端口;多信道缓冲串行端口;主机端口接口;超薄封装(100、128、144与176引脚LQFP;144、176与169引脚MicroStar BGAsTM);每核6通道DMA控制器。,第1.2节 DSP的分类和特点,TI TMS320C54x DSP系列(定点)(2
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