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DSP作业
1.DSP芯片有哪些主要特点?
答:DSP的主要特点有:
1.哈佛结构
2.多总线结构
3.流水线结构
4.多处理单元
5特殊的DSP指令
6.指令周期短
7.运算精度高
8.硬件配置强。
2.简述典型DSP应用系统的构成。
答:输入信号首先进行带限滤波和抽样,然后进行数模变换将信号变换成数字比特流,根据奈奎斯特抽样定理,对低通模拟信号,为保持信号的不丢失,抽样频率至少必须是输入带限信号最高频率的2倍。
输入 输出
输出
3.简述DSP应用系统的一般设计开发过程。如何选择DSP芯片?
答:DSP应用系统的一般开发过程有:系统需求说明;定义技术指标;选择DSP芯片及外围芯片;软件设计说明、软件编程与测试;硬件设计说明、硬件电力与调试;系统集成;系统测试,样机、中试与产品。
DSP芯片的选择:1.DSP芯片的运算速度
2. DSP芯片的价格
3. DSP芯片的硬件资源(存储器、ADC、PWM等等)
4.DSP芯片运算精度
5.芯片开发工具:软件 硬件
6..DSP芯片功耗
7.其他:封装、应用场合、售后服务等。
4.常用的DSP芯片有哪些?
答:C20x、C24x、C5x、C54x、C62xx、C3x、C4x、C67xx。
5.DSP控制器的应用领域有哪些?
答:(1)信号处理:数字滤波、快速FFT、相关运算、谱分析、自适应铝波、卷积、模式匹配、加窗、波形产生等。
(2)通信:调制解调器、数据压缩、回拨抵消、多路复用、传真、自适应均衡、数据加密、扩频通信、纠错编码、可视电话等。
(3)语言:语音邮件、语音存储、语音编码、语音合成、语音识别、语音增强、说话人辨认、说话人确认等。
(4)图形/图像:图像增强、动画、机器人视觉、二维/三维处理器、图像压缩与传输等。
(5)军事:导航、雷达处理、声纳处理、导弹制导等。
(6)医学:病人监控、修复手术、超声设备等。
(7)控制:机器人控制、发动机控制、激光打印控制。
(8)汽车控制:自适应驾驶控制、导航、震动分析等。
(9)家用电器:数码相机、音乐合成、移动电话等。
6.哈佛结构与冯·诺依曼结构计算机存储器的组成有何不同?
答:二者的区别是:冯·诺依曼结构的程序空间和数据空间是合在一起,取指令和取操作数都是通过一条总线分时进行的。而哈佛结构则不同,它的程序空间和数据空间是分开的,可同时取指令和操作数。
7.5416 DSP引脚可以分为哪几类?其中的XMP/MC引脚有什么作用?
答:1、事件管理器A引脚
2、事件管理器B引脚
3、A/D转换引脚
4、通信模块引脚
5、外部中断与时钟引脚
6、振荡器/PLL/Flash/Boot及其他引脚
7、JTAG仿真测试引脚
8、地址/数据及存储器控制信号引脚
9、电源引脚
XMP/MC引脚的作用为:微处理器/微型计算机模式选择。复位时,如该引脚为低,选择微型计算机模式,程序从内部程序存储器的(Flash)
的0000h地址开始执行程序:复位时,如该引脚为高,选择微处理模式,程序从外部程序存储器的0000h地址开始执行程序,同时,对SCSR寄存器的第2位进行设置。
8.简述5416 DSP的内部结构主要部分的功能。
答:多处理单元:可以在一个指令周期内同时进行运算。
多级流水线:在程序运行过程中指令的取值、译码、取操作数和执行这几个阶段是重叠的。
9.简述5416 DSP的片内存储器的组成、地址与用途。
答:片内存储器一般包含随机存取存储器,只读存储器和Flash型存储器
10.如何由外部晶振或外部时钟频率确定CPU时钟频率?
周期包含12个时钟周期,一个机器周期就是 0.5425μs。一个机器周期一般是一条指令花费的时间,也有些是2个机器周期的指令,DJNZ,是双周期指令。以51为例,晶振22.1184M,时钟周期(晶振周期)就是(1/22.1184)μs,一个机器C54x DSP的通用I/O接口有哪些引脚?有哪些功能?如何使用?
答:C54x DSP的通用I/O借口的引脚有:BIO和XF。分支转移控制输入引脚BIO用来监控外围设备。在时间要求苛刻的循环中,不允许受干扰。根据BIO引脚的状态决定分支转移去向,以代替中断。外部标志引脚XF可以用来向外部器件发信号,通过软件命令。
14.片内外设寄存器的地址是如何安排的?如何访问?
答:利用 Gef
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