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数字信号处理的实现一、DSP硬件系统概述DSP的含义DSP芯片的特点DSP芯片的特点抗混叠滤波器(Anti-aliasingfilter): 模数转换前将采集的高频信号滤掉 模数转换器(Analog-to-DigitalConverter,ADC): 模拟信号转换为数字信号 数字信号处理器件: 可进行DSP处理(通用与专用算法)的MPU 数模转换器(Digital-to-AnalogConverter,DAC) 数字信号转换为模拟信号 抗镜像滤波器(Anti-imagefilter) 把AO输出的模拟信号(阶梯状)重构为光滑的模拟信号 实时数字信号处理技术的发展实时数字信号处理技术的发展利用可编程逻辑阵列(FPGA)进行实时数字信号处理 适合高速信号处理 具有专用数字信号处理结构 开发需要较深的硬件基础 调试困难 利用数字信号处理器(DSP)实时实现数字信号处理(本课程的对象) 适合高速信号处理 具有专用数字信号处理结构 适应实时实时信号处理的场合 开发需要较深的硬件基础 调试困难 器件可选范围稍小 基于通用DSP处理器的DSP系统数字信号处理器的主要应用数字信号处理器的存储结构双总线存储器结构流水线结构将指令的执行分解为取指、译码、取操作数和执行等几个阶段 TMS320C54xxDSP采用6级流水线 TMS320C6xxxDSP采用8级流水线 TMS320C55xxDSP的流水线分为 指令流水线 执行流水线 数字信号处理器的其他特点数字信号处理器的其他特点二、DSP系统的开发流程DSP芯片的厂家德州仪器公司的DSP产品德州仪器公司的DSP产品DSP芯片的选型DSP的开发环境基于DSP处理器的开发流程DSP总体设计DSP软件设计硬件系统设计三、DSP与MCU比较DSP与MCU硬件结构比较 冯诺依曼结构哈佛结构 多数CPU采用几乎所有DSP 单片机哈佛结构:但共用一套AB和DB,由控制信号CS、DS区分多总线结构多总线结构:片内多条数据、地址和控制总线。流水线操作流水线操作(以4级流水线为例)C2的CPU运行于4级流水线方式DSP与MCU软件开发比较DSP软件开发DSP与MCU开发工具比较DSP与MCU开发工具比较