DSP习题册要点分析和总结.docx

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第 PAGE 10 第 PAGE 10 页(共 45 页) 第一章 绪论 一.填空题 TMS320VC5402 型 DSP 采用 总线结构对程序存储器和数据存储器进行控制。1.哈佛 DSP 处理器按数据格式分为两类,分别是 ; 。.答:定点 DSP 和浮点 DSP 5、在数字信号处理过程中,模/数转换都要前进行低通滤波,其目的 。 9、一个典型的DSP 系统应包括抗混叠滤波器、数据采集A/D 转换器、数字信号处理器DSP、D/A 转换器和低通滤波器等组成。6 、DSP 芯片的一个主要特点是采用了哈佛结构,它与传统的冯 —洛依曼结构的最主要的区别是 。 9、一个典型的DSP 系统应包括抗混叠滤波器、数据采集A/D 转换器、数字信号处理器DSP、D/A 转换器 和低通滤波器等组成。 11. 为了达到快速进行数字信号处理的目的, DSP 芯片一般具有程序和数据分开的总线结构,称为 。 二.判断题 DSP 处理器 TMS320VC5402 可以计算浮点小数运算。 ( ) 哈佛结构的特点是数据总线和程序总线分开。 ( √ ) 浮点DSP 与定点DSP 相比,价格便宜、功耗较小、运算精度稍低。 ( Wrong ) 四.问答题 3. 简述冯·诺依曼结构、哈佛结构和改进的哈佛结构之间的区别。 2. 答:冯·诺伊曼(Von Neuman)结构采用单存储空间,即程序指令和数据共用一个存储空间,使用单一的地址和数据总线,取指令和取操作数都是通过一条总线分时进行。当进行高速运算时,不但不能同时进 行取指令和取操作数,而且还会造成数据传输通道的瓶颈现象,其工作速度较慢。 哈佛(Harvard)结构采用双存储空间,程序存储器和数据存储器分开,有各自独立的程序总线和数据总线,可独立编址和独立访问,可对程序和数据进行独立传输,使取指令操作、指令执行操作、数据吞 吐并行完成,大大地提高了数据处理能力和指令的执行速度,非常适合于实时的数字信号处理。 改进型的哈佛结构是采用双存储空间和数条总线,即一条程序总线和多条数据总线。允许在程序空 间和数据空间之间相互传送数据,使这些数据可以由算术运算指令直接调用,增强芯片的灵活性;提供了存 储指令的高速缓冲器(cache)和相应的指令,当重复执行这些指令时,只需读入一次就可连续使用,不需要再次从程序存储器中读出,从而减少了指令执行作需要的时间。 6、什么是流水线技术? 答:每条指令可通过片内多功能单元完成取指、译码、取操作数和执行等多个步骤,实现多条指令的并行 执行,从而在不提高系统时钟频率的条件下减少每条指令的执行时间。利用这种流水线结构,加上执行重 复操作,就能保证在单指令周期内完成数字信号处理中用得最多的乘法 - 累加运算。(图) 8、简述 dsp 系统的构成和工作过程? 答:DSP 系统的构成: 一个典型的 DSP 系统应包括抗混叠滤波器、数据采集 A/D 转换器、数字信号处理器 DSP、 D/A 转换器和低通滤波器等。 DSP 系统的工作过程: ①将输入信号 x(t)经过抗混叠滤波,滤掉高于折叠频率的分量,以防止信号频谱的混叠。 ②经过采样和 A/D 转换器,将滤波后的信号转换为数字信号 x(n)。 ③数字信号处理器对 x(n)进行处理,得数字信号 y(n)。 ④经 D/A 转换器,将 y(n)转换成模拟信号; ⑤经低通滤波器,滤除高频分量,得到平滑的模拟信号 y(t)。 抗混叠滤波器 抗混叠滤波器 AD转换器- 数字信号处理器 DA转换器 低通滤波器 第二章 TMS320C54x 的硬件结构 一.填空题 1.累加器A 分为三个部分,分别为 ; ; 。1.AG,AH,AL 5.C54x 的中断系统的中断源分为 中断和 中断。6.硬件、软件 TMS320C54x 系列DSP 处理器上电复位后,程序从指定存储地址 单元开始工作。8.答:FF80h TMS320C54x 系列DSP 处理器有 个通用I/O 引脚,分别是 。9.答:2 个,BIO 和 XF 从数据总线的宽度来说,TMS320VC5402 是 位的DSP 处理器。12.答:16 位 TMS320C5402 系列DSP 处理器最大的数据存储空间为 字。13.答:64K 13、C5402 有 23 条外部程序地址线,其程序空间可扩展到 . 1M 15.TMS320VC5402 型 DSP 的累加器是 位。16.40 18、TMS320C54 有两个通用引脚,BIO 和 XF, BIO 输入引脚可用于监视外部接口器件的状态; XF 输出引脚可以用于与外部接口器件的握手信号。19. BIO,XF 20.DSP 的内部存储器类型可分为随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。其中 RAM 又可以分为两种类型:单寻址RAM(SARAM)和

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