最新dsp技术的发展与展望.doc
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1、精品资料dsp技术的发展与展望. 内蒙古大学鄂尔多斯学院 DSP技术的现状研究姓 名: 高慧 学 号: 00861058 专 业: 自动化 指导老师: 赵晓宇 院 系: 鄂尔多斯学院 2011年6月12日摘 要: DSP即为数字信号处理器(Digital Signal Processing),是在模拟信号变换成数字信号以后进行高速实时处理的专用处理器。它具有计算速度快、体积小、功耗低等优点,是实现数字信号处理的强大工具。它的工作原理是将现实世界的模拟信号转换成数字信号,再用数学方法处理此信号,得到相应的结果。数字信号处理是一门涉及许多领域的新兴学科,在现代科技发展中发挥着极其重要的作用。近年来
2、,数字信号处理理论在不断取得进步的同时,随着半导体技术的突飞猛进,专用的数字信号处理器芯片也获得了飞速发展。随着半导体技术的进步,处理器芯片的处理能力越来越强大,使得信号处理的研究可以主要放在算法和软件方面,不再像过去那样需要过多考虑硬件。由于它的出色性能,DSP目前被广泛应用于数字通信、信号处理、工业控制、图像处理等领域。随着成本的降低,控制界已对此产生浓厚兴趣,已在不少场合得到成功应用。DSP数字信号处理器DSP芯片采用了数据总线和程序总线分离的哈佛结构及改进的哈佛结构,诺依曼结构具有更高的指令执行速度。其处理速度比最快的CPU快1050倍。在当今数字化时代背景下,DSP 已成为通信、计算
3、机、消费类电子产品等领域的基础器件,被誉为信息社会革命的“旗手”。关键词:DSP IT公司 发展 芯片 现状 应用 展望1. DSP的发展历程在数字信号处理技术发展的初期(上世纪5060年代),人们只能在微处理器上完成数字信号的处理。一般认为,世界上第一个单片DSP芯片是1978年AMI公司发布的S2811。1980年,日本NEC公司推出的D7720是第一个具有硬件乘法器的商用DSP芯片,从而被认为是第一块单片DSP器件。随着大规模集成电路技术的发展,最成功的DSP芯片当数美国德州公司(TexasInstruments,简称TI)的一系列产品。TI公司在1982年成功推出其第一代DSP芯片TM
4、S32010及其系列产品TMS32011、TMS320C10/C14/C15/C16/C17等,之后相继推出了第二代DSP芯片TMS32020、TMS320C25/C26/C28,第三代DSP芯片TMS320C30/C31/C32,第四代DSP芯片TMS320C40/C44,第五代DSP芯片TMS320C5X/C54X,第二代DSP芯片的改进型TMS320C2XX,集多片DSP芯片于一体的高性能DSP芯片TMS320C8X以及目前速度最快的第六代DSP芯片TMS320C62X/C67X等。TI将常用的DSP芯片归纳为三大系列,即:TMS320C2000系列(包括TMS320C2X/C2XX)、
5、TMS320C5000系列(包括TMS320C5X/C54X/C55X)、TMS320C6000系列(TMS320C62X/C67X)。如今,TI公司的一系列DSP产品已经成为当今世界上最有影响的DSP芯片。TI公司也成为世界上最大的DSP芯片供给商,其DSP市场份额占全世界份额近50。第一个采用CMOS工艺生产浮点DSP芯片的是日本的Hitachi公司,它于1982年推出了浮点DSP芯片。1983年日本Fujitsu公司推出的MB8764,其指令周期为120ns,且具有双内部总线,从而使处理吞吐量发生了一个大的飞跃。而第一个高性能浮点DSP芯片应是AT&T公司于1984年推出的DSP32。与
6、其他公司相比,Motorola公司在推出DSP芯片方面相对较晚。1986年,该公司推出了定点处理器MC56001。1990年,推出了与IEEE浮点格式兼容的浮点DSP芯片MC96002。美国模拟器件公司(Analog Devices,简称AD)在DSP芯片市场也有一定的份额,推出了一系列具有自己特色的DSP芯片,如其定点的DSP芯片ADSP2101/2103/2105,ADSP2111/2115,ADSP2161/62/64,浮点DSP有ADSP21000/020、ADSP21060/21062等。20世纪80年代以来, DSP芯片得到了突飞猛进的发展,DSP芯片的应用越来越广泛。从运算速度来
7、看,MAC(一次乘法和一次加法)时间已经从20世纪80年代初的400ns(如TMS32010)降低到10ns以下(如TMS320C54X、TMS320C62X/67X等),处理能力提高了几十倍。DSP芯片内部要害的乘法器部件从1980年的占模片区(diearea)的40%左右下降到5%以下,片内RAM数量增加一个数量级以上。从制造工艺来看,1980年采用4m的N沟道MOS(NMOS)工艺,而现在则普遍采用亚微米(Micron)CMOS工艺。DSP芯片的引脚数量从1980年的最多64个增加到现在的200个以上,引脚数量的增加,意味着结构灵活性的增加,如外部存储器的扩展和处理器间的通信等。此外,D
8、SP芯片的发展使DSP系统的成本、体积、重量和功耗都有很大程度的下降。2. DSP系统和芯片的基本结构2.1 DSP系统的基本结构系统所需要处理的信号一般为自然条件下的模拟信号,这就需要首先将输入的信号转换为数字的电信号。这就需要A/D(模数转换)模块,A/D模块将模拟信号转换为数字的比特流,输入给DSP系统,DSP系统对数字信号进行某种处理之后,一般还需要输出为模拟信号来供人们使用,所以又用到了D/A(数模转换)模块,将处理后的数字信号转换为模拟值。 数字信号处理结构稳定性好,可重复性好,可以大规模集成,使得信号处理功能更复杂,手段更灵活,精度更高。2.2 DSP芯片的结构特点DSP处理芯片
9、,为了适应信号处理运算的需要,结构与通用的其他计算机或控制处理器相比,有较大的不同,主要的几点为:(1)具有专用的算术单元,如硬件乘法器,DSP内部设有硬件乘法器来完成乘法操作,以提高乘法速度。(2)具有特殊的总线结构哈佛结构。这种结构使DSP具有独立的地址总线和数据总线,可以同时取地址和操作数。(3)流水处理。流水技术使多个不同的操作可以同时执行,处理器内将每条指令的执行分为取址、解码、执行等阶段,不同的阶段并行执行,提高了程序执行的效率和速度。(4)高速的片内存储器。DSP芯片一般内部集成有程序和数据存储器,访问速度快,缓解总线接口的压力,提高程序执行的速度。一些其他特殊功能的DSP芯片还
10、具有一些专用的设计结构,这里不一一列出。总之,DSP功能上的特点很大程度上是针对数字信号处理算法的特点,针对性地组成专用的结构,以满足处理的需要。3. DSP芯片的产品和市场3.1 应用领域和市场在近20多年的时间里,DSP芯片的应用已经从军事、航空航天领域扩大到信号处理、通信、雷达、消费等许多领域。目前,DSP芯片的价格也越来越低,性能价格比日益提高,具有巨大的应用潜力。DSP芯片的应用主要有: (1) 信号处理-如,数字滤波、自适应滤波、快速傅里叶变换、 相关运算、频谱分析、卷积等。 (2)通信-如,调制解调器、自适应均衡、数据加密、数据压缩、回坡抵消、多路复用、传真、扩频通信、纠错编码、
11、波形产生等。 (3) 语音-如语音编码、语音合成、语音识别、语音增强、说话人辨认、说话人确认、语音邮件、语音储存等。 (4)图像/图形-如二维和三维图形处理、图像压缩与传输、图像增强、动画、机器人视觉等。 (5) 军事-如保密通信、雷达处理、声纳处理、导航等。 (6) 仪器仪表-如频谱分析、函数发生、锁相环、地震处理等。 (7) 自动控制-如引擎控制、深空、自动驾驶、机器人控制、磁盘控制。 (8) 医疗-如助听、超声设备、诊断工具、病人监护等。 (9)家用电器-如高保真音响、音乐合成、音调控制、玩具与游戏、数字电话/电视等。DSP主要应用市场为3C(communication、computer
12、、consumer通信、计算机、消费类)领域,所占市场比例超过90%,并且总体市场规模在不断扩大。在数字化、个人化和网络化的推动下,预计未来的年均增长率高达40%。在全球的DSP市场中,TI公司独占鳌头,占世界市场的45%份额,其次是朗讯(28%)、ADI(12%)、摩托罗拉(12%)、其他公司(3%) 3 。3.2 世界主要的DSP芯片制造公司及其产品(1)TI公司。TI(Texas Instruments)公司在业界一直处于领先的地位。近年,TI在原来的TMS320C1X、TMS320C25、TMS320C3X/4X、TMS320C5X、TMS320C8X的基础上又推出了3种高性价比的DS
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