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DSP理论课总结 第一篇:DSP理论课总结GX_Joe第一次课-----DSP概念Q1:DSP的概念: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(DigitalSignalProcessor)。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。数字信号处理包括两个方面的内容: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。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2.数字信号处理的实现数字信号处理的实现是用硬件、软件或软硬结合的方法来实现各种算法。它和单片机的主要区别在于数值处理和高速运算。数字信号处理的实现一般有以下几种方法:基于软件仿真的MATLAB,基于PC的应用程序,单片机,FPGA,DSP,ASICQ2:DSP结构特点:(手把手P1)强调实时性;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:(PS比较哈佛和冯诺依曼结构的区别)冯.诺依曼指出:程序只是一种(特殊)的数据,它可以像数据一样被处理,因此可以和数据一起被存储在同一个存储器中——这就是著名的冯.诺依曼原理。注意:数据总线和地址总线共用。哈佛结构是一种并行体系结构,它的主要特点是将程序和数据存储在不同的存储空间中,即程序存储器和数据存储器是两个独立的存储器,每个存储器独立编址、独立访问。数据指令存储区是分开的,但总线是分时复用得----改进型的哈佛结构哈佛结构Q3:DSP分类Q4:选型(以TI公司为例)手把手P2-P3Q5:DSP主要应用Q6:DSP技术的现状和发展趋势Q7:DSP系统的构成和工作过程构成: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组成。工作过程:①将输入信号x(t)进行抗混叠滤波,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)。Q8:什么是定点DSP和浮点DSP?DSP数字信号处理器是一种特别适合于进行数字信号处理的微处理器,主要用于实时快速地实现各种数字信号处理算法。定点运算DSP在应用中已取得了极大的成功,而且仍然是DSP应用的主体。和定点运算DSP相比,浮点运算DSP具有许多优越性:浮点运算DSP比定点运算DSP的动态范围要大很多。定点DSP的字长每增加1bit,动态范围扩大6dB。16bit字长的动态范围为96dB。32bit浮点运算DSP的动态范围可以作到1536dB,这不仅大大扩大了动态范围,提高了运算精度,还大大节省了运算时间和存储空间,因为大大减少了定标,移位和溢出检查。由于浮点DSP的浮点运算用硬件来实现,可以在单周期内完成,因而其处理速度大大高于定点DSP。这一优点在实现高精度复杂算法时尤为突出,为复杂算法的实时处理提供了保证。32bit浮点DSP的总线宽度较定点DSP宽得多,因而寻址空间也要大得多。这一方面为大型复杂算法提供了可能、因为省的DSP目标子程序已使用到几十MB存储器或更多;另一方面也为高级语言编译器、DSP操作系统等高级工具软件的应用提供了条件。DSP的进一步发展,必然是多处理器的应用。新型的浮点DSP已开始在通信口的设置和强化、资源共享等方面有所响应。第二次课-------阅读TI文档(可以在userguide中通过索引找到)Q1:引脚分布TMS320C5515/14/05/04/VC05/VC04DSPGeneral-PurposeInput/OutputUser'sGuide手把手---2.3Q2:54X和55X的区别Q3:HPI的概念及适用情况HPI是HOSTPORTINTERFACE(主机接口总线)的简称。HPI是一个与主机通信的并行接口,主要用于DSP与其他总线或CPU进行通信。信息可通过'C54x的片内存储器与主机进行数据交换。第三次课---------外设及软件程序介绍Q1:IIC总线及SPI总线比较I2CVSSPISPI是[单主设备(single-master)]通信协议(是一种高速的,全双工,同步的通信总线,以主从方式工作,这种模式通常有一个主设备和一个或多个从设备,需要至少4根线,事实上3根也可以(单向传输时)),这意味着总线中的只有一支中心设备能发起通信。IIC是多主设备的总线(IIC是一种多向控制总线,也

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