資料介紹
第一章:
1、 數字信號處理的實現方法一般有哪幾種?
答:數字信號處理的實現是用硬件軟件或軟硬結合的方法來實現各種算法。
(1) 在通用的計算機上用軟件實現; (2) 在通用計算機系統中加上專用的加速處理機實現;(3) 用通用的單片機實現, 這種方法可用于一些不太復雜的數字信號處理, 如數字控制; (4)用通用的可編程 DSP 芯片實現。 與單片機相比, DSP 芯片具有更加適合于數字信號處理的軟件和硬件資源, 可用于復雜的數字信號處理算法; (5) 用專用的 DSP 芯片實現。 在一些特殊的場合, 要求的信號處理速度極高, 用通用 DSP 芯片很難實現( 6) 用基于通用 dsp 核的asic 芯片實現。
2、 簡單的敘述一下 dsp 芯片的發展概況?
答: 第一階段, DSP 的雛形階段( 1980 年前后)。 代表產品: S2811。 主要用途: 軍事或航空航天部門。 第二階段, DSP 的成熟階段( 1990 年前后)。 代表產品: TI 公司 的 TMS320C20
主要用途: 通信、 計算機領域。 第三階段, DSP 的完善階段( 2000 年以后)。 代表產品:TI 公司 的 TMS320C54 主要用途: 各個行業領域。
3、 可編程 dsp 芯片有哪些特點?
答: 1、 采用哈佛結構( 1) 馮。 諾依曼結構, ( 2) 哈佛結構( 3) 改進型哈佛結構 2、 采用多總線結構 3.采用流水線技術 4、 配有專用的硬件乘法-累加器 5、 具有特殊的 dsp 指令 6、快速的指令周期 7、 硬件配置強 8、 支持多處理器結構 9、 省電管理和低功耗
4、 什么是哈佛結構和馮。 諾依曼結構? 它們有什么區別?
答: 哈佛結構: 該結構采用雙存儲空間, 程序存儲器和數據存儲器分開, 有各自 獨立的程序總線和數據總線, 可獨立編址和獨立訪問, 可對程序和數據進行獨立傳輸, 使取指令操作、指令執行操作、 數據吞吐并行完成, 大大地提高了數據處理能力和指令的執行速度, 非常適合于實時的數字信號處理。
馮。 諾依曼結構: 該結構采用單存儲空間, 即程序指令和數據共
用一個存儲空間, 使用單一的地址和數據總線, 取指令和取操作數都是通過一條總線分時進行。 當進行高速運算時, 不但不能同時進行取指令和取操作數, 而且還會造成數據傳輸通道的瓶頸現象, 其工作速度較慢。
區別: 哈佛: 該結構采用雙存儲空間, 程序存儲器和數據存儲器分開, 有各自 獨立的程序總線和數據總線, 可獨立編址和獨立訪問, 可對程序和數據進
行獨立傳輸, 使取指令操作、 指令執行操作、 數據吞吐并行完成, 大大地提高了 數據處理能力和指令的執行速度, 非常適合于實時的數字信號處理。
馮: 當進行高速運算時, 不但不能同時進行取指令和取操作數, 而且還會造成數據傳輸通道的瓶頸現象, 其工作速度較慢。
5、 什么是流水線技術?
答: 每條指令可通過片內 多功能單元完成取指、 譯碼、 取操作數和執行等多個步驟, 實現多條指令的并行執行, 從而在不提高系統時鐘頻率的條件下減少每條指令的執行時間。 利用這種流水線結構, 加上執行重復操作, 就能保證在單指令周期內 完成數字信號處理中用得最多的乘法 - 累加運算。 ( 圖)
6、 什么是定點 dsp 芯片和浮點 dsp 芯片? 它們各有什么優缺點?
答: 若數據以定點格式工作的稱為定點 DSP 芯片。 若數據以浮點格式工作的稱為浮點 DSP芯片。
定點 dsp 芯片優缺點: 大多數定點 dsp 芯片稱為定點 dsp 芯片, 浮點 dsp 芯片優缺
點: 不同的浮點 DSP 芯片所采用的浮點格式有所不同, 有的 DSP 芯片采用自 定義的浮點格式, 有的 DSP 芯片則采用 IEEE 的標準浮點格式。
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