DSP原理与应_第一章.ppt
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1、DSP原理与应用原理与应用教材:教材:DSP原理与应用原理与应用胡圣尧编胡圣尧编东南大学出版社东南大学出版社第第1章章DSP绪论绪论内容提要内容提要内容提要内容提要 进入进入进入进入2121世纪之后,数字化浪潮正在席卷全球,数世纪之后,数字化浪潮正在席卷全球,数世纪之后,数字化浪潮正在席卷全球,数世纪之后,数字化浪潮正在席卷全球,数字信号处理器字信号处理器字信号处理器字信号处理器DSPDSP(DigitalSignalProcessorDigitalSignalProcessor)正是正是正是正是这场数字化革命的核心,无论在其应用的广度还是这场数字化革命的核心,无论在其应用的广度还是这场数字化
2、革命的核心,无论在其应用的广度还是这场数字化革命的核心,无论在其应用的广度还是深度方面,都在以前所未有的速度向前发展。深度方面,都在以前所未有的速度向前发展。深度方面,都在以前所未有的速度向前发展。深度方面,都在以前所未有的速度向前发展。本章本章本章本章主要对数字信号处理进行简要介绍。主要对数字信号处理进行简要介绍。主要对数字信号处理进行简要介绍。主要对数字信号处理进行简要介绍。首先对数字信号处理进行了概述,介绍了首先对数字信号处理进行了概述,介绍了首先对数字信号处理进行了概述,介绍了首先对数字信号处理进行了概述,介绍了DSPDSP的的的的基本知识;接着介绍可编程基本知识;接着介绍可编程基本知
3、识;接着介绍可编程基本知识;接着介绍可编程DSPDSP芯片,对芯片,对芯片,对芯片,对DSPDSP芯片芯片芯片芯片的发展、特点、分类、应用和发展趋势作了论述,的发展、特点、分类、应用和发展趋势作了论述,的发展、特点、分类、应用和发展趋势作了论述,的发展、特点、分类、应用和发展趋势作了论述,对对对对DSPDSP产品作了简要介绍;产品作了简要介绍;产品作了简要介绍;产品作了简要介绍;最后介绍最后介绍最后介绍最后介绍DSPDSP系统,对系统,对系统,对系统,对DSPDSP系统的构成、特点、设计过程以及芯片的选择系统的构成、特点、设计过程以及芯片的选择系统的构成、特点、设计过程以及芯片的选择系统的构成
4、、特点、设计过程以及芯片的选择进行了详细的介绍。进行了详细的介绍。进行了详细的介绍。进行了详细的介绍。第第1章章DSP绪论绪论知识要点知识要点知识要点知识要点 数字信号处理数字信号处理数字信号处理数字信号处理 DSPDSP芯片的特点芯片的特点芯片的特点芯片的特点 DSPDSP系统系统系统系统 DSPDSP系统的设计过程系统的设计过程系统的设计过程系统的设计过程 第第1章章DSP绪论绪论1.1DSP技术发展概况技术发展概况1.2DSP芯片简介芯片简介1.3DSP产品简介产品简介1.4TMS320C54X系列介绍系列介绍1.5DSP系统系统第第第第1 1 1 1章章章章 DSPDSPDSPDSP绪
5、论绪论绪论绪论1.1 1.1 DSPDSP发发展概述展概述 数字信号处理(简称数字信号处理(简称DSPDSP)是一门涉及多门学科并广泛应是一门涉及多门学科并广泛应用于很多科学和工程领域的新兴学科。用于很多科学和工程领域的新兴学科。数字信号处理是利用计算机或专用处理设备,以数字的数字信号处理是利用计算机或专用处理设备,以数字的形式对信号进行分析、采集、合成、变换、滤波、估算、压形式对信号进行分析、采集、合成、变换、滤波、估算、压缩、识别等加工处理,以便提取有用的信息并进行有效的传缩、识别等加工处理,以便提取有用的信息并进行有效的传输与应用。输与应用。数字信号处理是以众多学科为理论基础数字信号处理
6、是以众多学科为理论基础,它所涉及的范围它所涉及的范围极其广泛。如数学领域中的微积分、概率统计、随机过程、极其广泛。如数学领域中的微积分、概率统计、随机过程、数字分析等都是数字信号处理的基础工具。它与网络理论、数字分析等都是数字信号处理的基础工具。它与网络理论、信号与系统、控制理论、通信理论、故障诊断等密切相关。信号与系统、控制理论、通信理论、故障诊断等密切相关。第第第第1 1 1 1章章章章 DSPDSPDSPDSP绪论绪论绪论绪论DSP可以代表数字信号处理技术(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(也可以代表数字信号处理器(Di
7、gitalSignalProcessor)。)。前者是理论和计算方法上的技术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。芯片。数字信号处理包括两个方面的内容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2数字信号处理的实现数字信号处理的实现 第第第第1 1 1 1章章章章 DSPDSPDSPDSP绪论绪论绪论绪论1 1 1算法的研究算法的研究算法的研究算法的研究算法的研究算法的研究 算法的研究是指如何以最小的运算量和存储器的算法的研究是指如何以最小的运算量和存储器的算法的研究是指如何以最小的运算量和存储
8、器的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,如使用量来完成指定的任务,如使用量来完成指定的任务,如使用量来完成指定的任务,如2020世纪世纪世纪世纪6060年代出现的快年代出现的快年代出现的快年代出现的快速傅里叶变换(速傅里叶变换(速傅里叶变换(速傅里叶变换(FFTFFT),),),),使数字信号处理技术发生了使数字信号处理技术发生了使数字信号处理技术发生了使数字信号处理技术发生了革命性的变化。革命性的变化。革命性的变化。革命性的变化。近几年来,数字信号处理的理论和方法得到了迅近几年来,数字信号处理的理论和方法得到了迅近几年来,数字信号处理的理论和方法得到了迅近几年来
9、,数字信号处理的理论和方法得到了迅速的发展,诸如:语音与图像的压缩编码、识别与鉴速的发展,诸如:语音与图像的压缩编码、识别与鉴速的发展,诸如:语音与图像的压缩编码、识别与鉴速的发展,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,信道的辨识与别,信号的调制与解调、加密和解密,信道的辨识与别,信号的调制与解调、加密和解密,信道的辨识与别,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都成为研均衡,智能天线,频谱分析等各种快速算法都成为研均衡,智能天线,频谱分析等各种快速算法都成为研均衡,智能天线,频谱分析等各种快速算法都成为研究的热点、并取
10、得了长足的进步,为各种实时处理的究的热点、并取得了长足的进步,为各种实时处理的究的热点、并取得了长足的进步,为各种实时处理的究的热点、并取得了长足的进步,为各种实时处理的应用提供了算法基础。应用提供了算法基础。应用提供了算法基础。应用提供了算法基础。第第第第1 1 1 1章章章章 DSPDSPDSPDSP绪论绪论绪论绪论2 2 2数字信号处理的实现数字信号处理的实现数字信号处理的实现数字信号处理的实现数字信号处理的实现数字信号处理的实现 数字信号处理的实现是用硬件、软件或软硬结合数字信号处理的实现是用硬件、软件或软硬结合数字信号处理的实现是用硬件、软件或软硬结合数字信号处理的实现是用硬件、软件
11、或软硬结合的方法来实现各种算法。数字信号处理的实现一般有的方法来实现各种算法。数字信号处理的实现一般有的方法来实现各种算法。数字信号处理的实现一般有的方法来实现各种算法。数字信号处理的实现一般有以下几种方法:以下几种方法:以下几种方法:以下几种方法:在通用计算机(在通用计算机(PC机)上用软件(如机)上用软件(如Fortran、C语言)实现,但速度慢,不适合实时数字信号处语言)实现,但速度慢,不适合实时数字信号处理,只用于算法的模拟;理,只用于算法的模拟;在通用计算机系统中加入专用的加速处理机实在通用计算机系统中加入专用的加速处理机实现,用以增强运算能力和提高运算速度。不适合于现,用以增强运算
12、能力和提高运算速度。不适合于嵌入式应用,专用性强,应用受到限制;嵌入式应用,专用性强,应用受到限制;第第第第1 1 1 1章章章章 DSPDSPDSPDSP绪论绪论绪论绪论用单片机实现,用于不太复杂的数字信号处理。不用单片机实现,用于不太复杂的数字信号处理。不适合于以乘法适合于以乘法-累加运算为主的密集型累加运算为主的密集型DSP算法;算法;用通用的可编程用通用的可编程DSP芯片实现,具有可编程性和强芯片实现,具有可编程性和强大的处理能力,可完成复杂的数字信号处理的算法,大的处理能力,可完成复杂的数字信号处理的算法,在实时在实时DSP领域中处于主导地位;领域中处于主导地位;用专用的用专用的DS
13、P芯片实现,可用在要求信号处理速度芯片实现,可用在要求信号处理速度极快的特殊场合,如专用于极快的特殊场合,如专用于FFT、数字滤波、卷积、数字滤波、卷积、相关算法的相关算法的DSP芯片,相应的信号处理算法由内部硬芯片,相应的信号处理算法由内部硬件电路实现。用户无需编程,但专用性强,应用受到件电路实现。用户无需编程,但专用性强,应用受到限制;限制;第第第第1 1 1 1章章章章 DSPDSPDSPDSP绪论绪论绪论绪论用基于通用用基于通用DSP核的核的ASIC芯片实现。随着芯片实现。随着专用集成电路专用集成电路ASIC(ApplicationSpecificIntegratedCircuit)的
14、广泛使用的广泛使用,可以将可以将DSP的的功能集成到功能集成到ASlC中。一般说来,中。一般说来,DSP核是通核是通用用DSP器件中的器件中的CPU部分,再配上用户所需的部分,再配上用户所需的存储器存储器(包括包括Cache、RAM、ROM、flash、EPROM)和外设和外设(包括串口、并口、主机接口、包括串口、并口、主机接口、DMA、定时器等、定时器等),组成用户的,组成用户的ASIC。第第第第1 1 1 1章章章章 DSPDSPDSPDSP绪论绪论绪论绪论1.2 1.2 可可编编程程DSPDSP芯片芯片 数字信号处理器(数字信号处理器(DSPDSP)是一种特别适合于进行是一种特别适合于进
15、行数字信号处理运算的微处理器,主要用于实时快速实数字信号处理运算的微处理器,主要用于实时快速实现各种数字信号处理的算法。现各种数字信号处理的算法。在在20世纪世纪80年代以前,由于受实现方法的限制年代以前,由于受实现方法的限制,数字信号处理的理论还不能得到广泛的应用。直到数字信号处理的理论还不能得到广泛的应用。直到20世纪世纪80年代初,世界上第一块单片可编程年代初,世界上第一块单片可编程DSP芯片的芯片的诞生,才使理论研究成果广泛应用到实际的系统中,诞生,才使理论研究成果广泛应用到实际的系统中,并且推动了新的理论和应用领域的发展。可以毫不夸并且推动了新的理论和应用领域的发展。可以毫不夸张地讲
16、,张地讲,DSP芯片的诞生及发展对近芯片的诞生及发展对近20年来通信、计年来通信、计算机、控制等领域的技术发展起到十分重要的作用。算机、控制等领域的技术发展起到十分重要的作用。第第第第1 1 1 1章章章章 DSPDSPDSPDSP绪论绪论绪论绪论1 1.2.1 2.1 DSPDSP芯片的发展概况芯片的发展概况 DSP芯片诞生于芯片诞生于20世纪世纪70年代末,至今已经得到年代末,至今已经得到了突飞猛进的发展,并经历了以下三个阶段。了突飞猛进的发展,并经历了以下三个阶段。第一阶段,第一阶段,DSP的雏形阶段(的雏形阶段(1980年前后)年前后)1978年年AMI公司生产出第一片公司生产出第一片
17、DSP芯片芯片S2811。1979年美国年美国Intel公司发布了商用可编程公司发布了商用可编程DSP器件器件Intel2920,由于内部没有单周期的硬件乘法器,使芯片的运算速度、数据由于内部没有单周期的硬件乘法器,使芯片的运算速度、数据处理能力和运算精度受到了很大的限制。运算速度大约为单指处理能力和运算精度受到了很大的限制。运算速度大约为单指令周期令周期200250ns,应用领域仅局限于军事或航空航天部门。应用领域仅局限于军事或航空航天部门。这个时期的代表性器件主要有:这个时期的代表性器件主要有:Intel2920(Intel)、)、PD7720(NEC)、)、TMS32010(TI)、)、
18、DSP16(AT&T)、)、S2811(AMI)、)、ADSP21(AD)等。等。第第第第1 1 1 1章章章章 DSPDSPDSPDSP绪论绪论绪论绪论第二阶段,第二阶段,第二阶段,第二阶段,DSPDSP的成熟阶段(的成熟阶段(的成熟阶段(的成熟阶段(19901990年前后)年前后)年前后)年前后)这个时期的这个时期的DSP器件在硬件结构上更适合数字信号处理的器件在硬件结构上更适合数字信号处理的要求,能进行硬件乘法、硬件要求,能进行硬件乘法、硬件FFT变换和单指令滤波处理,其变换和单指令滤波处理,其单指令周期为单指令周期为80100ns。如如TI公司的公司的TMS320C20,它是该公司的第
19、二代它是该公司的第二代DSP器件器件,采用了采用了CMOS制造工艺,其存储容量和运算速度成倍提高,为制造工艺,其存储容量和运算速度成倍提高,为语音处理、图像硬件处理技术的发展奠定了基础。语音处理、图像硬件处理技术的发展奠定了基础。20世纪世纪80年代后期,以年代后期,以TI公司的公司的TMS320C30为代表的第为代表的第三代三代DSP芯片问世,伴随着运算速度的进一步提高,其应用范芯片问世,伴随着运算速度的进一步提高,其应用范围逐步扩大到通信、计算机领域。围逐步扩大到通信、计算机领域。这个时期的器件主要有这个时期的器件主要有:TI公司的公司的TMS320C20、30、40、50系列,系列,Mo
20、torola公司的公司的DSP5600、9600系列,系列,AT&T公司的公司的DSP32等。等。第第第第1 1 1 1章章章章 DSPDSPDSPDSP绪论绪论绪论绪论第三阶段,第三阶段,第三阶段,第三阶段,DSPDSP的完善阶段(的完善阶段(的完善阶段(的完善阶段(20002000年以后)年以后)年以后)年以后)这一时期各这一时期各DSP制造商不仅使信号处理能力更加完善制造商不仅使信号处理能力更加完善,而而且使系统开发更加方便、程序编辑调试更加灵活、功耗进一步且使系统开发更加方便、程序编辑调试更加灵活、功耗进一步降低、成本不断下降。尤其是各种通用外设集成到片上降低、成本不断下降。尤其是各种
21、通用外设集成到片上,大大大大地提高了数字信号处理能力。这一时期的地提高了数字信号处理能力。这一时期的DSP运算速度可达到运算速度可达到单指令周期单指令周期10ns左右,可在左右,可在Windows环境下直接用环境下直接用C语言编程语言编程,使用方便灵活,使使用方便灵活,使DSP芯片不仅在通信、计算机领域得到了广芯片不仅在通信、计算机领域得到了广泛的应用,而且逐渐渗透到人们日常消费领域。泛的应用,而且逐渐渗透到人们日常消费领域。目前目前,DSP芯片的发展非常迅速。硬件方面主要是向多处理芯片的发展非常迅速。硬件方面主要是向多处理器的并行处理结构、便于外部数据交换的串行总线传输、大容器的并行处理结构
22、、便于外部数据交换的串行总线传输、大容量片上量片上RAM和和ROM、程序加密、增加程序加密、增加I/O驱动能力、外围电路驱动能力、外围电路内装化、低功耗等方面发展。软件方面主要是综合开发平台的内装化、低功耗等方面发展。软件方面主要是综合开发平台的完善,使完善,使DSP的应用开发更加灵活方便。的应用开发更加灵活方便。第第第第1 1 1 1章章章章 DSPDSPDSPDSP绪论绪论绪论绪论1.2.2 1.2.2 DSPDSP芯片的特点芯片的特点 数字信号处理不同于普通的科学计算与分析,它强调运数字信号处理不同于普通的科学计算与分析,它强调运算的实时性。算的实时性。DSP芯片的特点主要由它的内部构造
23、决定,除芯片的特点主要由它的内部构造决定,除了具备普通微处理器所强调的高速运算和控制能力外了具备普通微处理器所强调的高速运算和控制能力外,针对实针对实时数字信号处理的特点时数字信号处理的特点,在处理器的结构、指令系统、指令流在处理器的结构、指令系统、指令流程上作了很大的改进,其主要特点如下:程上作了很大的改进,其主要特点如下:第第第第1 1 1 1章章章章 DSPDSPDSPDSP绪论绪论绪论绪论1采用哈佛结构采用哈佛结构DSP芯片普遍采用数据总线和程序总线分离的哈芯片普遍采用数据总线和程序总线分离的哈佛结构或改进的哈佛结构佛结构或改进的哈佛结构,比传统处理器的冯比传统处理器的冯诺伊曼诺伊曼结
24、构有更快的指令执行速度。结构有更快的指令执行速度。(1)(1)冯冯冯冯 诺伊曼(诺伊曼(诺伊曼(诺伊曼(VonVonNeumanNeuman)结构结构结构结构该结构采用单存储空间,即程序指令和数据共用一个该结构采用单存储空间,即程序指令和数据共用一个存储空间,使用单一的地址和数据总线,取指令和取操作存储空间,使用单一的地址和数据总线,取指令和取操作数都是通过一条总线分时进行。数都是通过一条总线分时进行。当进行高速运算时,不但不能同时进行取指令和取操当进行高速运算时,不但不能同时进行取指令和取操作数,而且还会造成数据传输通道的瓶颈现象,其工作速作数,而且还会造成数据传输通道的瓶颈现象,其工作速度
25、较慢。度较慢。第第第第1 1 1 1章章章章 DSPDSPDSPDSP绪论绪论绪论绪论图图图图1.2.1 1.2.1 1.2.1 1.2.1 冯冯冯冯诺伊曼结构诺伊曼结构诺伊曼结构诺伊曼结构CPUCPUI/OI/O口口口口ROMROM串行接口串行接口串行接口串行接口RAMRAM并行接口并行接口并行接口并行接口外部存储外部存储外部存储外部存储器接口器接口器接口器接口地址总线地址总线地址总线地址总线ABAB数据总线数据总线数据总线数据总线DBDB第第第第1 1 1 1章章章章 DSPDSPDSPDSP绪论绪论绪论绪论(2 2)哈佛()哈佛()哈佛()哈佛(HarvardHarvard)结构结构结构
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- DSP 原理 第一章
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