DSP应用技术复习题.doc

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1、1、数字信号处理相对于模拟信号处理,具有哪些优势答:可控性强,稳定性高,精度高,抗干扰性能强,实现自适应性,数据压缩,大规模集成。但是模拟信号处理不可替代:自然界的信号绝大多数都是模拟信号,模拟信号处理系统从根本上说是实时的,射频(RF)信号的处理要由模拟系统来完成。2、实现数字信号处理的方法有哪几种,各有什么优缺点。a.通用微计算机:这种方法缺点是速度太慢,不能用于实时系统,只能用于仿真研究。b.加速处理模块:在通用微机内部加入专用的加速处理模块,微机作为系统控制使用。缺点是不适合嵌入式应用。c.单片机(MCS51):单片机采用的是冯•诺依曼总线结构,用它构成的系统

2、比较复杂,尤其是乘法运算速度慢,在运算量大的实时控制系统中很难有所作为。d.专用DSP芯片:一般速度较快,但是灵活性较差,而且开发工具不完善。e.可编程FPGA器件:这种实现方法具有通用性、并行性,一般作为DSP芯片的协处理器。f.通用可编程DSP芯片:通用可编程DSP芯片有着更适合于数字信号处理的硬件特点和指令系统,而且其性价比随着微电子的发展不断提高,非常适合实现性要求高的应用领域。3、DSP系统典型数据处理方式有哪几种,各有何特点A.数据流处理(StreamProcessing):优点:其结果是随时更新的。输出样本和其影响的输出结果之间的时延达到理论的最小值。缺

3、点:要求处理器的速度必须足够高,能在下一个样本到达之前完成所有计算。B.块处理(BlockProcessing):优点:减少频繁读写存储器所带来的额外开销,获得较高处理效率;可以使用较低速度的处理器。缺点:时延以及足够的存储空间。C.矢量处理(VectorProcessing):同时处理多路输入/输出信号的方法,称为矢量处理技术。可以采样数据流技术,也可以使用块处理技术。矢量处理时处理来自多路输入信号的多个同时到达的样本。矢量处理的各路输入数据可以是相关的,也可以是无关的。通常情况下,矢量处理用来计算两个信号之间的相关程度。4、简要叙述冯.诺依曼结构和哈佛结构两种总线

4、结构的特点和适用领域。冯•诺依曼总线结构:统一的程序和数据空间,共享的程序和数据总线。统一的编址依靠指令计数器提供的地址来区分指令与地址。由于总线的限制,微处理器执行指令时,取指与存取操作数共享内部总线,因而指令只能串行执行。显然不适合具有高实时性要求的数字信号处理技术。哈佛总线结构:程序总线和数据总线是分离的,它使得程序和数据具有独立的存储空间。虽然使DSPs结构变得复杂,但是由于可以同时对数据和程序进行寻址,同时取指与取操作数,大大的提高了数据处理能力,非常适合实时的数字信号处理。TI公司在其基础上,对哈佛结构做了改进,在数据总线和程序总线之间添加了局部的交叉连接

5、。这一改进允许数据存放在程序存储器中,并被算术运算指令之间使用,增强了芯片的灵活性。1、为什么不能单纯的只用高级语言来编写DSP程序,而需要结合汇编语言之所以不能单纯地只用高级语言来编写DSP程序,有两个主要的原因。首先,以c语言为代表的广泛使用的高级语言,并不适合用来描述DSP的算法。其次,传统的DSP的结构,如多个存储器空间、多组总线、不规则的指令集以及高度专门化的硬件等,都使高级语言编译器编译效率的提高变得非常困难。确实可以用编译器将c原代码编译成为DSP的汇编代码,但为了保证程序的高效性,程序员就必须对最关键的部分用汇编语言作优化。2、衡量DSP运算速度的指标

6、主要有哪些,简要说明指令周期,FFT执行时间,MACS(乘加次数每秒),MIPS(百万指令每秒),MOPS(百万操作每秒),MFLOPS(百万浮点操作每秒)3、TMS320C2000系列DSP的中央算术逻辑部分主要包括哪几部分,简要说明中央算术逻辑部分主要包括中央算术逻辑单元、累加器、输出数据定标移位器3部分。中央算术逻辑单元CALU:功能:进行各种算术逻辑运算,包括16位加减、布尔逻辑操作、位测试、移动和循环。特点:大部分运算只需一个时钟周期。累加器ACC:功能:存放CALU的操作结果,并可对其进行单比特移动或循环。将结果输出到中央算术单元或输出数据定标移位器。输出

7、数据定标移位器:功能:将累加器的32位值进行左移0~7位,然后将移位器中的高位字(用SACH指令)或低位字(用SACL指令)保存到数据存储器,而累加器的内容保持为移位前的值不变。移位方法:均左移,移位时高位丢失,低位补0。4、TMS320C2000系列DSP器件内部有哪些16位总线,简要说明TMS320C2000器件内部有6条16位总线。nPAB:程序地址总线,提供读写程序存储器地址nPRDB:程序读总线,将指令代码、立即数和表信息从程序存储器传送到CPUnDRAB:数据读地址总线,提供读数据存储器的地址nDWAB:数据写地址总线,提供写数据存储器的

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