第1章 DSP绪论

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1、第1章DSP绪论内容提要首先对数字信号处理进行了概述,介绍了DSP的基本知识;接着介绍了可编程DSP芯片,对DSP芯片的发展、特点、分类、应用和发展趋势作了论述;然后介绍DSP系统,对DSP系统的构成、特点、设计过程以及芯片的选择进行了详细的介绍;最后对DSP产品作了简要介绍。2021年8月26日1DSP技术及应用第1章DSP绪论DSP可以代表数字信号处理技术(DigitalSignalProcessing),也可以代表数字信号处理器(DigitalSignal Processor)。前者是理论和计算方法上的技术,后者是指实现这些技术的通用或专用可编程微处理器芯片。数字信

2、号处理包括两个方面的内容:1.算法的研究2.数字信号处理的实现1.1数字信号处理概述2021/8/262DSP原理及应用第1章DSP绪论1.算法的研究算法的研究是指如何以最小的运算量和存储器的使用量来完成指定的任务,如20世纪60年代出现的快速傅里叶变换(FFT),使数字信号处理技术发生了革命性的变化。近几年来,数字信号处理的理论和方法得到了迅速的发展,诸如:语音与图像的压缩编码、识别与鉴别,信号的调制与解调、加密和解密,信道的辨识与均衡,智能天线,频谱分析等各种快速算法都成为研究的热点、并取得了长足的进步,为各种实时处理的应用提供了算法基础。2021/8/263DSP原

3、理及应用第1章DSP绪论1.2可编程DSP芯片数字信号处理器(DSP)是一种特别适合于进行数字信号处理运算的微处理器,主要用于实时快速实现各种数字信号处理的算法。在20世纪80年代以前,由于受实现方法的限制,数字信号处理的理论还不能得到广泛的应用。直到20年及80年代初,世界上第一块单片可编程DSP芯片的诞生,才使理论研究成果广泛应用到实际的系统中,并且推动了新的理论和应用领域的发展。可以毫不夸张地讲,DSP芯片的诞生及发展对近20年来通信、计算机、控制等领域的技术发展起到十分重要的作用。2021/8/264DSP原理及应用第1章DSP绪论1.2.1DSP芯片的特点数字信

4、号处理不同于普通的科学计算与分析,它强调运算的实时性。除了具备普通微处理器所强调的高速运算和控制能力外,针对实时数字信号处理的特点,在处理器的结构、指令系统、指令流程上作了很大的改进,其主要特点如下:1.采用哈佛结构DSP芯片普遍采用数据总线和程序总线分离的哈佛结构或改进的哈佛结构,比传统处理器的冯·诺伊曼结构有更快的指令执行速度。2021/8/265DSP原理及应用第1章DSP绪论1.采用哈佛结构(1)冯·诺伊曼(VonNeuman)结构该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

5、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。2021/8/266DSP原理及应用第1章DSP绪论1.采用哈佛结构(1)冯·诺伊曼(VonNeuman)结构图1.2.1冯·诺伊曼结构CPUI/O口ROM串行接口RAM并行接口外部存储器接口地址总线AB数据总线DB2021/8/267DSP原理及应用第1章DSP绪论1.采用哈佛结构(2)哈佛(Harvard)结构该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

6、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。微处理器的哈佛结构如图1.2.2所示。2021/8/268DSP原理及应用第1章DSP绪论1.采用哈佛结构(2)哈佛(Harvard)结构外部管理数据总线外部管理地址总线数据总线数据地址总线程序数据总线程序地址总线CPUI/O口ROM串行接口RAM并行接口外部存储器接口图1.2.2哈佛结构外部管理数据总线外部管理地址总线数据总线数据地址总线程序数据总线程序地址总线2021/8/269DSP原理及应用第1章DSP绪论1.采用哈佛结构(3)改进型的哈佛结构改进型的哈佛结构是采用双存储空间和数条总

7、线,即一条程序总线和多条数据总线。其特点如下:①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;②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。如:TMS320C6200系列的DSP,整个片内程序存储器都可以配制成高速缓冲结构。2021/8/2610DSP原理及应用第1章DSP绪论1.2.2DSP芯片的特点2.采用多总线结构DSP芯片都采用多总线结构,可同时进行

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