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DSP厂商及选型参考(精)

DSP厂商及选型参考(精)

DSP厂商1.德州仪器公司众所周知,美国德州仪器(Texas Instruments,TI)是世界上最知名的DSP芯片生产厂商,其产品应用也最广泛,TI公司生产的丁MS320系列 DSP芯片广泛应用于各个领域。

TI公司在1982年成功推出了其第一代DSP芯片TMS32010,这是DSP 应用历史上的一个里程碑,从此,DSP芯片开始得到真正的广泛应用。

由于TMS320系列DSP芯片具有价格低廉、简单易用功能强大等特点,所以逐渐成为目前最有影响、最为成功的DSP系列处理器。

目前,TI公司在市场上主要有三大系列产品:(1)面向数字控制、运动控制的TMS320C2000系列,主要包括TMS320C24x/F24x、TMS320LC240x/LF240x、TMS320C24xA/LF240xA、TMS320C28xx 等。

(2)面向低功耗、手持设备、无线终端应用的TMS320C5000系列,主要包括TMS320C54x, TMS320C54xx,TMS320C55x等。

(3)面向高性能、多功能、复杂应用领域的TMS320C6000系列,主要包括TMS320C62xx、TMS320C64xx、TMS320C67xx等。

2.美国模拟器件公司ADI公司在DSP芯片市场上也占有一定的份额,相继推出了一系列具有自己特点的DSP芯片,其定点DSP芯片有ADSP2101/2103/2105、ADSP2111/2115、ADSP2126/2162/2164、ADSP2127/2181、ADSP-BF532以及Blackfin系列,浮点DSP 芯片有ADSP21000/21020、ADSP21060/21062,以及虎鲨TS101、TS201S。

Motorola公司Motorola公司推出的DSP芯片比较晚。

1986年该公司推出了定点DSP处理器MC56001;1990年,又推出了与IEEE浮点格式兼容的的浮点DSP芯片MC96002。

三大DSP系列结构之比较

三大DSP系列结构之比较

TI公司三大系列DSP芯片内部结构之比较班级:SJ1126 姓名:张晖学号:201120195012摘要:随着数字信号处理技术和集成电路技术的发展,以及数字系统的显著优越性,导致了DSP芯片的产生和迅速发展,DSP技术的地位凸显出来。

在世界上众多的DSP厂商中,德州仪器公司的DSP始终占据着较大的市场份额(45% ~60%),本文概略的介绍目前得到广泛应用的TI三大DSP处理器系列,TMS320C2000、TMS320C5000和TMS320C6000。

关键字:TI DSP正文:一、TMS320系列DSP命名TMS 320 F 2812 PGF A温度范围(缺省为L)前缀L=0 ~70℃TMX=A=-40 ~85℃TMP=Q=-40~125℃TMS=封装形式DSP PGF=176—引脚LQFP320=TMS320系列PAG=64—引脚塑料TQFPPGE=144-引脚塑料TQFPPZ=100-引脚塑料TQFP器件型号工艺C=COMSE=COMS EPROMF=Flash EEPROMLC=Low—voltage COMS(3.3V)VC=Low—voltage COMS(3V)TMS320包括了定点、浮点和多处理器数字信号处理芯片。

主要分为三种不同指令集的三大系列:TMS320C2000、TMS320C5000和TMS320C6000。

TMS320系列中的同一子系列产品具有相同的CPU结构,只是片内存储器和片内外设配置不同,同一子系列产品的软件完全兼容。

二、TMS320C2000系列TMS320C2000是作为优化控制的DS P系列。

TMS320C2000系列DSP集成CPU核和控制外设于一体,提供了高速的ADC和PWM发生器等,集成强大灵活的特定控制接口。

C2000 DSP既具有数字信号处理能力,又具有强大的事件管理能力和嵌入式控制功能,非常实用于工业、汽车、医疗和消费类市场中数字电机控制、数字电源和高级感应技术。

TI公司三大系列DSP芯片指令系统比较

TI公司三大系列DSP芯片指令系统比较

TI公司三大系列DSP芯片指令系统比较摘要:DSP技术已成为目前电子工业领域发展最迅速的技术,在各行各业的应用越来越广泛。

DSP微处理器是以数字信号来处理大量信息的器件,已成为电子工业领域增长最迅速的产品之一。

TI公司作为最早从事DSP微处理器研究的厂商之一,已经形成了三大系列的DSP芯片,在电子行业各个领域占有很大的市场份额。

本文通过对TI公司三大系列DSP芯片的简要介绍,对这三大系列芯片的指令系统进行了比较。

关键词:TI DSP芯片指令系统比较一、前言在经历整整二十年的市场拓展之后,DSP所树立的高速处理器地位不仅不可动摇,而且业已成为数字信息时代的核心引擎。

与此同时,DSP的市场正在蓬勃发展。

从TI推出业界第一颗商用DSP开始,陆续有公司设计出适合于DSP处理技术的处理器,于是DSP开始成为一种高性能处理器的名称。

TI在1982年发表一款DSP处理器名为TMS32010,其出色的性能和特性倍受业界的关注,当努力使DSP处理器每MIPS成本也降到了适合于商用的低于$10美元范围时,DSP不仅在在军事,而且在工业和商业应用中不断获得成功。

1991年TI推出的DSP批量单价首次低于$5美元而可与16 位的微处理器相媲美,但所能提供的性能却是其5至10倍。

多家公司跻身于DSP领域与TI进行市场竞争。

TI首家提供可定制DSP,称作cDSP。

cDSP 基于内核DSP的设计可使DSP具有更高的系统集成度,大加速了产品的上市时间。

同时TI瞄准DSP 电子市场上成长速度最快的领域,适时地提供各种面向未来发展的解决方案。

到九十年代中期,这种可编程的DSP器件已广泛应用于数据通信、海量存储、语音处理、汽车电子、消费类音频和视频产品等等,其中最为辉煌的成就是在数字蜂窝电话中的成功,逐渐形成了现今TI三大系列主流DSP芯片。

TI通过不断革新,推陈出新,DSP业务也一跃成为TI的最大的业务,并始终处于全球DSP市场的领导地位。

TI公司三大系列DSP内部结构之比较

TI公司三大系列DSP内部结构之比较

TI公司三大系列DSP内部结构之比较摘要:本文介绍了德州仪器(TI)公司的三大主流系列DSP的内部结构,并对它们进行了对比性说明。

关键词:TI;DSP;内部结构;比较Abstract:This paper introduces the Texas instruments (TI) company three mainstream series DSP internal structure, and to them of kriging instructions.Keywords:TI;DSP;Internal structure;comparison一 TI公司的DSP芯片德州仪器(Texas Instruments),简称TI,是全球领先的半导体公司,为现实世界的信号处理提供创新的数字信号处理(DSP)及模拟器件技术。

除半导体业务外,还提供包括传感与控制、教育产品和数字光源处理解决方案。

TI总部位于美国得克萨斯州的达拉斯,并在25多个国家设有制造、设计或销售机构[1]。

本文主要介绍的是TI公司的DSP芯片。

TI公司常用的DSP芯片可以归纳为三大系列:(1)TMS320C2000系列,称为DSP控制器,集成了flash存储器、高速A/D转换器以及可靠的CAN模块及数字马达控制的外围模块,适用于三相电动机、变频器等高速实时工控产品等需要数字化的控制领域。

(2)TMS320C5000系列,这是16位定点DSP。

主要用于通信领域,如IP电话机和IP电话网关、数字式助听器、便携式声音/数据/视频产品、调制解调器、手机和移动电话基站、语音服务器、数字无线电、小型办公室和家庭办公室的语音和数据系统。

(3)TMS320C6000系列DSP 采用新的超长指令字结构设计芯片。

其中2000年以后推出的C64x,在时钟频率为1.1GHz时,可达到8800MIPS以上,即每秒执行90亿条指令。

其主要应用领域为:①数字通信完成FFT、信道和噪声估计、信道纠错、干扰估计和检测等。

TI公司三大系列DSP芯片指令系统比较

TI公司三大系列DSP芯片指令系统比较

TI公司三大系列DSP芯片指令系统比较摘要:DSP技术已成为目前电子工业领域发展最迅速的技术,在各行各业的应用越来越广泛。

DSP微处理器是以数字信号来处理大量信息的器件,已成为电子工业领域增长最迅速的产品之一。

TI公司作为最早从事DSP微处理器研究的厂商之一,已经形成了三大系列的DSP芯片,在电子行业各个领域占有很大的市场份额。

本文通过对TI公司三大系列DSP芯片的简要介绍,对这三大系列芯片的指令系统进行了比较。

关键词:TI DSP芯片指令系统比较一、前言在经历整整二十年的市场拓展之后,DSP所树立的高速处理器地位不仅不可动摇,而且业已成为数字信息时代的核心引擎。

与此同时,DSP的市场正在蓬勃发展。

从TI推出业界第一颗商用DSP开始,陆续有公司设计出适合于DSP处理技术的处理器,于是DSP开始成为一种高性能处理器的名称。

TI在1982年发表一款DSP处理器名为TMS32010,其出色的性能和特性倍受业界的关注,当努力使DSP处理器每MIPS成本也降到了适合于商用的低于$10美元范围时,DSP不仅在在军事,而且在工业和商业应用中不断获得成功。

1991年TI推出的DSP批量单价首次低于$5美元而可与16 位的微处理器相媲美,但所能提供的性能却是其5至10倍。

多家公司跻身于DSP领域与TI进行市场竞争。

TI首家提供可定制DSP,称作cDSP。

cDSP 基于内核DSP的设计可使DSP具有更高的系统集成度,大加速了产品的上市时间。

同时TI瞄准DSP 电子市场上成长速度最快的领域,适时地提供各种面向未来发展的解决方案。

到九十年代中期,这种可编程的DSP器件已广泛应用于数据通信、海量存储、语音处理、汽车电子、消费类音频和视频产品等等,其中最为辉煌的成就是在数字蜂窝电话中的成功,逐渐形成了现今TI三大系列主流DSP芯片。

TI通过不断革新,推陈出新,DSP业务也一跃成为TI的最大的业务,并始终处于全球DSP市场的领导地位。

DSP公司各主流芯片比较(精)

DSP公司各主流芯片比较(精)

DSP公司各主流芯⽚⽐较(精)DSP芯⽚介绍及其选型引⾔DSP芯⽚也称数字信号处理器,是⼀种特别适合于进⾏数字信号处理运算的微处理器具,其主机应⽤是实时快速地实现各种数字信号处理算法。

根据数字信号处理的要求,DSP芯⽚⼀般具有如下主要特点:(1)在⼀个指令周期内可完成⼀次乘法和⼀次加法;(2)程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据;(3)⽚内具有快速RAM,通常可通过独⽴的数据总线在两块中同时访问;(4)具有低开销或⽆开销循环及跳转的硬件⽀持;(5)快速的中断处理和硬件I/O⽀持;(6)具有在单周期内操作的多个硬件地址产⽣器;(7)可以并⾏执⾏多个操作;(8)⽀持流⽔线操作,使取指、译码和执⾏等操作可以重叠执⾏。

在我们设计DSP应⽤系统时, DSP芯⽚选型是⾮常重要的⼀个环节。

在DSP系统硬件设计中只有选定了DSP芯⽚,才能进⼀步设计其外围电路及系统的其他电路。

因此说,DSP芯⽚的选择应根据应⽤系统的实际需要⽽确定,做到既能满⾜使⽤要求,⼜不浪费资源,从⽽也达到成本最⼩化的⽬的。

DSP实时系统设计和开发流程如图1所⽰。

主要DSP芯⽚⼚商及其产品德州仪器公司众所周知,美国德州仪器(Texas Instruments,TI)是世界上最知名的DSP芯⽚⽣产⼚商,其产品应⽤也最⼴泛,TI公司⽣产的TMS320系列DSP芯⽚⼴泛应⽤于各个领域。

TI公司在1982年成功推出了其第⼀代DSP芯⽚TMS32010,这是DSP应⽤历史上的⼀个⾥程碑,从此,DSP芯⽚开始得到真正的⼴泛应⽤。

由于TMS320系列DSP芯⽚具有价格低廉、简单易⽤、功能强⼤等特点,所以逐渐成为⽬前最有影响、最为成功的DSP系列处理器。

⽬前,TI公司在市场上主要有三⼤系列产品:(1)⾯向数字控制、运动控制的TMS320C2000系列,主要包括TMS320C24x/F24x、TMS320LC240x/LF240x、TMS320C24xA/LF240xA、TMS320C28xx等。

DSP芯片型号,DSP芯片选型

DSP芯片型号,DSP芯片选型

DSP芯片型号,DSP芯片选型现在市面上的DSP产品很多,定点DSP有200多种,浮点DSP有100多种。

主要生产:TI 公司、AD公司、Lucent、Motorola和LSI Logic公司。

主导产品:TI 公司的TMS320C54xx(16bit 定点)、TMS320C55xx(16bit 定点)、TMS320C62xx(32bit 定点)、TMS320C67xx(16bit 浮点)、Motorola公司的DSP68000系列。

我们在DSP选型时需要注意什么?1、DSP芯片概述16bit定点DSP:最早以TMS320C10/C2X为代表,现在以TM320C2XX/C54XX为代表。

32 bit浮点DSP:代表产品ADSP21020、TMS320C3X通用DSP芯片的代表性产品包括TI公司的TMS320系列、AD公司ADSP21xx系列、MOTOROLA公司的DSP56xx系列和DSP96xx系列、AT&T公司的DSP16/16A 和DSP32/32C等单片器件。

TI的三大主力DSP产品系列为C2000系列主要用于数字控制系统;C5000(C54x、C55x)系列主要用于低功耗、便携的无线通信终端产品;C6000系列主要用于高性能复杂的通信系统。

C5000系列中的TMS320C54x系列DSP芯片被广泛应用于通信和个人消费电子领域。

在DSP系统的设计流程中,选择合适的器件非常重要,在确定了系统功能需求之后,通过先期的算法确定及性能模拟,我们要选择性价比最高的器件才能够为下一步开发提供便利。

DSP系统的设计流程图2,DSP芯片的选择方法一般而言,定点DSP芯片的价格较便宜,功耗较低,但运算精度稍低。

而浮点DSP芯片的优点是运算精度高,且C语言编程调试方便,但价格稍贵,功耗也较大。

例如TI 的TMS320C2XX/C54X系列属于定点DSP芯片,低功耗和低成本是其主要的特点。

而TMS320C3X/C4X/C67X属于浮点DSP芯片,运算精度高,用C语言编程方便,开发周期短,但同时其价格和功耗也相对较高。

浅谈'C2000、'C5000、'C6000的内部结构和区别

浅谈'C2000、'C5000、'C6000的内部结构和区别

浅谈C2000、C5000和C6000的内部结构和区别摘要:德仪公司的DSP分为多种系列,其中TI公司的TMS320系列的DSP在全球应用中较为广泛。

本文重点对TMS320系列下的C2000系列,C5000系列,C6000系列的内部结构做重点介绍,并对其内部结构进行比较。

为了更好地了解其内部结构下面主要从三大方面进行总结,分别是:中央处理单元(CPU)、存储器和I/O空间、外围设备。

关键词:内部结构C2000系列C5000系列C6000系列Introduction to the internal structure and distinction ofC2000,C5000,C6000Abstract:The digital signal processors of the TI company are the widely used for many years.the IT company's DSP is divided into several series,in which TMS320 series have an wide application in the global .Toward the C2000 series, C5000 series, C6000 series which belong to TMS320 series,this paper mainly makes summary and comparison about their internal structure. In order to better understand its internal structure below summarizes mainly from three aspects, respectively is: the central processing unit (CPU), memory and I/O space, and peripheral devices.Keywords:Digital signal processing The internal structure C2000 series C5000 series C6000 series 一、引言在生产数字信号处理的全球企业中,美国的德仪公司生产的数字信号处理器多年来一直占据了较大的DSP生产市场,并且在不断的扩大。

TMS320系列DSP芯片介绍

TMS320系列DSP芯片介绍

● 4.程序存储器寻址
● 使用程序计数器(PC)寻址,但是,对于一些指令需要用到绝对寻址。
● 5.中断
● 54X支持软件中断(如INTR,TRAP,RESET)和硬件中断,中断 可分为可屏蔽中断(如TINT,INT0等)和不可屏蔽中断(如 RESET和NMI),其中RESET的优先级最高,不可屏蔽中断的优 先级高于可屏蔽中断的优先级,硬件中断的优先级则高于软件中断 的优先级。
● 9.片上的外设
● 可软件编程的等待状态发生器,使得与速度较慢的设备通讯更加方 便;
● 片上的锁相环时钟发生器可以对外部时钟信号进行倍频或分频,从 而得到自己所需要的时钟频率,当分频时还可节省系统的功耗;
● 可以禁止对外部数据总线,地址总线以及控制信号的控制; ● 可以软件编程的定时器;
● 一些特殊的端口:标准的同步全双工串行口和时分复用(TDM)串 行口,自动缓冲串行口(auto-BSP),多通道缓冲串行口 (MCBSP),直接内存访问(DMA)控制器和与外部处理器通信 的HPI(Host Port Interface)接口。每一个型号的芯49.1标准的边界扫描逻辑 接口,即JTAG扫描逻辑电路,用于仿真和测试,可以实现在线仿真。
TMS320C54X的BOOT设计
● 由于直接将程序写入DSP芯片非常困难,所以TMS320C54X DSP 芯片都在片内设置有BOOT程序,它的主要作用是在开机时将用户 程序从外部装入到程序存储器。
。在一般形式的FIR滤波
器中,乘法是DSP的重要组成部分。在TMS320系列中,由于具有 专用的硬件乘法器,乘法可以在一个指令周期内完成。这样可以大 量降低FIR的计算时间。
特殊的DSP指令 ● 4.
。在TMS320系列中有一些特

TI公司DSP系列概述

TI公司DSP系列概述
Automotive - EPS Battery operated precision for steering
Printer Print head control Paper path motor control
Digital Power Supply Provides control, sensing, PFC, and other functions
DSL modems Pooled modems Base station transceivers Wireless LAN Enterprise PBX Speech recognition Multimedia gateway Professional audio Networked camera Machine vision Security identification Industrial scanner High speed printer Advanced encryption
12-Bit ADC
Watchdog
GPIO
Peripheral Bus
McBSP
CAN 2.0B
SCI-A
SCI-B
SPI
Event Managers Ultra-Fast 12-bit ADC 16.7 MSPS Conversion Speed Dual s/h enable simultaneous sampling Auto Sequencer, up to 16 conversions w/o CPU
第二部分:TI DSP概述
DSP芯片产品简介
TI公司的DSP芯片概况 其它公司的DSP芯片概况 TMS320C2000概况
TI公司的DSP芯片概况
经典产品 TMS320C1X、TMS320C25、TMS320C3X/4X、TMS320C5 X、TMS320C8X 目前主流系列 TMS320C2000,用于数字化控制领域 TMS320C5000,用于通信、便携式应用领域 TMS320C6000,音视频技术、通信基站

ti公司三大DSP芯片的区别

ti公司三大DSP芯片的区别

2 TMSC5000系列
C5000系列DSP是TI公司TMS320 DSP的三大系列之一,其基本结构图如图三所示。
图三 C5000系列DSP的基本结构
其包括16位C54x和C55x定点DSP,主要用于有限和无线通信、IP、便携式信息系 统及助听器等。该系列高性能、多种片内外设选择、小封装、省电。
适用:无线电通信、因特网。电源可降至0.9V 及速度可达600非常适用于:数字音乐唱机、3G电话、数字相机。
C2XLP有一个中心的算术逻辑单元(CALU)及 32位的累加器(ACC)。ACC也是CALU的一个输入。ACC的其他输入包括16316B 的乘法器通过定标移位器,以及输入数据定标移位器。软件可以通过进位位旋转 ACC的内容来实施位操作和测试。
为了实现小数的算术和验证小数的乘积,C2XLP的乘积寄存器的输出通过乘积 移位器,以抑制运算中产生的多出来的为。该乘积定标移位器允许做128个乘积 累加而不会产生溢出。基本的乘积累加(MAC)周期包括将一个数据存储器的值 乘以一个程序存储器的值,并将结果加给累加器。当C2000循环执行MAC时程序 计数器自动增量,并将程序总线释放给第二个操作数,从而达到单周期执行MAC 。C2XLP可以访问64000个16b的I/O口。C2000的外围设备,诸如串口、软件等待 状态发生器等都映射为数据或I/O空间。用户程序必须使用其他的I/O地址来访问 映射在I/O空间的片外围设备。C2000系列中的多数芯片可以产生0~7个等待状 态。它既具有一般DSP芯片的高速运算和信号处理能力,又与MCU一样,在片内 集成了丰富的外设,因而,特别适用于高性能数字控制系统。
C54x系列中有两种常用的、有代表性的芯片。第一种是C5402,它是一款廉价 的DSP,速度为100MIPS(Million Instruction Per Second,即百万条指令/秒,简称MIPS,是定点DSP 表征速度的一个常用指标),片内存储空间稍小一点,RAM为16K字。C5402的主 要应用对象是Modem、新一代PDA、网络电话和其他消费类产品。第二种是C541

DSP芯片介绍及其选型(精)

DSP芯片介绍及其选型(精)

DSP芯片介绍及其选型DSP芯片介绍及其选型类别:单片机/DSP&nbsp引言&nbspDSP芯片也称数字信号处理器,是一种特别适合于进行数字信号处理运算的微处理器具,其主机应用是实时快速地实现各种数字信号处理算法。

根据数字信号处理的要求,DSP 芯片一般具有如下主要特点:&nbsp(1)在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法;&nbsp(2)程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据;&nbsp(3)片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问;&nbsp (4)具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持;&nbsp (5)快速的中断处理和硬件I/O支持;&nbsp(6)具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器;&nbsp(7)可以并行执行多个操作;&nbsp(8)支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。

&nbsp在我们设计DSP应用系统时, DSP芯片选型是非常重要的一个环节。

在DSP系统硬件设计中只有选定了DSP芯片,才能进一步设计其外围电路及系统的其他电路。

因此说,DSP芯片的选择应根据应用系统的实际需要而确定,做到既能满足使用要求,又不浪费资源,从而也达到成本最小化的目的。

&nbspDSP实时系统设计和开发流程如图1所示。

&nbsp主要DSP 芯片厂商及其产品&nbsp德州仪器公司&nbsp众所周知,美国德州仪器(Texas Instruments,TI)是世界上最知名的DSP芯片生产厂商,其产品应用也最广泛,TI公司生产的TMS320系列DSP芯片广泛应用于各个领域。

TI公司在1982年成功推出了其第一代DSP芯片TMS32010,这是DSP应用历史上的一个里程碑,从此,DSP芯片开始得到真正的广泛应用。

由于TMS320系列DSP芯片具有价格低廉、简单易用、功能强大等特点,所以逐渐成为目前最有影响、最为成功的DSP系列处理器。

DSP芯片介绍及其选型

DSP芯片介绍及其选型

DSP芯片介绍及其选型DSP芯片也称数字信号处理器,是一种特别适合于进行数字信号处理运算的微处理器具,其主机应用是实时快速地实现各类数字信号处理算法。

根据数字信号处理的要求,DSP芯片通常具有如下要紧特点:(1)在一个指令周期内可完成一次乘法与一次加法;(2)程序与数据空间分开,能够同时访问指令与数据;(3)片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问;(4)具有低开销或者无开销循环及跳转的硬件支持;(5)快速的中断处理与硬件I/O支持;(6)具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器;(7)能够并行执行多个操作;(8)支持流水线操作,使取指、译码与执行等操作能够重叠执行。

在我们设计DSP应用系统时,DSP芯片选型是非常重要的一个环节。

在DSP系统硬件设计中只有选定了DSP芯片,才能进一步设计其外围电路及系统的其他电路。

因此说,DSP芯片的选择应根据应用系统的实际需要而确定,做到既能满足使用要求,又不浪费资源,从而也达到成本最小化的目的。

DSP实时系统设计与开发流程如图1所示。

要紧DSP芯片厂商及其产品德州仪器公司美国模拟器件公司杰尔公司DSP芯片的选型参数根据应用场合与设计目标的不一致,选择DSP芯片的侧重点也各不相同,其要紧参数包含下列几个方面:(1)运算速度:首先我们要确定数字信号处理的算法,算法确定以后其运算量与完成时间也就大体确定了,根据运算量及其时间要求就能够估算DSP 芯片运算速度的下限。

在选择DSP芯片时,各个芯片运算速度的衡量标准要紧有:MIPS(Millions of Instructions Per Second),百万条指令/秒,通常DSP为20~100MIPS,使用超长指令字的TMS320B2XX为2400MIPS。

务必指出的是这是定点DSP芯片运算速度的衡量指标,应注意的是,厂家提供的该指标通常是指峰值指标,因此,系统设计时应留有一定的裕量。

MOPS(Millions of Operations Per Second),每秒执行百万操作。

各品牌的处理器的对比

各品牌的处理器的对比

一、PEA VEY网络版:1.NION n3内部三块DSP处理芯片,四个模块化音频处理卡扩展槽可支持多达32个模拟音频通道,加之CobraNet端口提供的另外64个音频通道,单台NION便可以支持多达96个音频通道。

2.NION n6内部六块DSP处理芯片,四个模块化音频处理卡扩展槽可支持多达32个模拟音频通道,加之CobraNet端口提供的另外64个音频通道,单台NION便可以支持多达96个音频通道。

3.NION nX内部三块DSP处理芯片,四个模块化音频处理卡扩展槽可支持多达32个模拟音频通道,而加之CobraNet 端口提供的32个输入、32个输出音频通道,一台NION nX最大可支持96个音频通道。

4.NION nE三块DSP处理芯片,附加的32×32通道的音频I/O与可选的CobraNet或Dante模块可用。

5.CAB 8n8个麦克风/ 线路输入8个麦克风前级放大器麦克风/ 线路20 dB切换48V幻象供电(可选)4个16位部件ID设置面板开关前面板通道电平表显示24-bit量化,64倍超采样48 kHz采样8个0-10 VDC控制电压输入8个5V TTL 输出8个N/O-N/C级联RS-485 端口它的特点是8个音频信号可以进行独立的输入或输出。

6.CAB™ 4n4个模块插槽可根据需要配置成16x0, 0x16, 12x4, 4x12 或是8x8 的输入、输出结构。

单机版:1.X-Frame™ 88输入和输出包括了8个麦克风输入或线路电平输入,8个线路输出,4个逻辑控制接口以及一个RS485 数据接口。

2.MM-8802根据所配置的模块不同,可以是8个线路电平模拟输入,也可以是4个麦克风电平输入,8个线路电平模拟输出。

3.Digitool™ M X168进8出的DSP处理器。

4.Digitool™ MX32可以通过网络连接以太网端口找到Digitool16进16出的DSP处理器。

国际顶尖DSP产品大盘点

国际顶尖DSP产品大盘点

国际顶尖DSP产品大盘点DSP(Digital Signal Processing)即数字信号处理,是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。

其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号。

再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。

它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。

对于不愿更换原车主机或者已经改装全套豪华音响,对音质及声场依然有更高要求的,或者对当地改装店调音技术不认可者,都可通过使用DSP处理器简单又轻松的搞定一切复杂调音,挑出最适合的自己风格的音质,还可随时调用两套或以上调音方案的。

我想大家都应该发现近几年“DSP数字处理器”在汽车音响市场上越来越受到人们的关注,在这股DSP热潮下,国内外许多知名品牌也相继推出了自己的DSP产品。

DSP种类繁多,性价功能各有千秋,下面,我们就和大家简单介绍几款目前市面上比较主流的几款DSP产品:MATCH DSP6通道独立DSP,这款处理器采用即插即用的设计思路,使得汽车音响改装可以在不用改变原车线路的前提下完成,简单便捷的安装,通常不超过1小时,同时,MATCH DSP拥有强大的扩充性,除了拥有前置,后置和低频输出外,还增加了超低音输出和中置输出,而且输出的内容可随意修改。

此外,还内置了30段电子均衡器,使音响系统能够1/24oct的音色微调,通过USB接口连接电脑调校系统。

尽管德国MATCH(麦仕)DSP尺寸非常小巧,但它配备了强大的数字信号处理电路,可以简单直观的用电脑软件来操作和设置,从输入到输出的过程中,它能精确完美地调整和改善音频信号,每一个设计都只为一个目的——完美的音质。

HELIX DSP德国HELIX(喜力仕) 处理器所有的产品配件均为德国本土采购制造,真正意义上的100% 产于德国。

第二章 典型DSP芯片介绍

第二章 典型DSP芯片介绍

数据地址据地址的产生和数据的处 理都是由ALU来完成的,而在DSP中,设置 了专门的数据地址发生器(有的设置了多个 有的设置了多个 数据地址发生器)来产生所需要的数据地址。 数据地址发生器 数据地址的产生与CPU的工作是并行的。从 而节省了CPU的时间,提高了信号处理的速 度
2.1 ADSP SHARC 系列处理器核
ADSP SHARC 系列处理器是构建在 ADSP 21000 DSP核的基础上,形成一 核的基础上, 核的基础上 个完整SoC。 个完整 。 (System-on-Chip ,中文称为系统 - - 集成到芯片上或片上系统); 集成到芯片上或片上系统); 有一个双口的在片SRAM; 有一个双口的在片 ; 加上集成周边IO和为单指令多数据 加上集成周边 和为单指令多数据 (SIMD) 提供支持的附加处理单元。 ) 提供支持的附加处理单元。
典型DSP芯片祥解 第二章 典型 芯片祥解
2.1 ADSP SHARC 系列处理器核 2.2 ADSP SHARC 系列处理器存储器 2.3 ADSP21160寄存器 寄存器 2.4 ADSP SHARC中断逻辑和定时器 中断逻辑和定时器 2.5 ADSP SHARP串行口 串行口/DMA及链路口 串行口 及链路口 2.6 ADSP SHARP主机接口与 主机接口与ISA总线 主机接口与 总线
2.1.3 带有硬件循环缓冲的数据地址产生器 DAG (循环寻址)与PM和DM总线 循环寻址) 和 总线
ADSP21160有两个数据地址产生器,可实现 有两个数据地址产生器, 有两个数据地址产生器 间接寻址,并可实现硬件数据循环缓冲, 间接寻址,并可实现硬件数据循环缓冲,从而 可以使数字信号处理中所需的延迟线及其它数 据结构获得高效率的编程, 据结构获得高效率的编程,所以常用于数字滤 波及傅立叶变换。 波及傅立叶变换。 ADSP21160每个 每个DAG有足够的寄存器(4组, 有足够的寄存器( 组 每个 有足够的寄存器 每组8个寄存器 每个寄存器32位宽 个寄存器, 位宽)。 每组 个寄存器,每个寄存器 位宽)。 并能自动处理地址指针的回转,减小了开销, 并能自动处理地址指针的回转,减小了开销, 提高了性能,简化了编程, 提高了性能,简化了编程,其起始地址和结束 地址在存储区内可以任意指定。 地址在存储区内可以任意指定。

两款主流定点DSP芯片的性能比较

两款主流定点DSP芯片的性能比较

两款主流定点DSP芯片的性能比较摘要: TI(Texas Instruments)公司的TMS320C54X系列和ADI(Analog Devices Inc.)公司的ADSP-218X系列是目前应用广泛的两款主流16位定点DSP芯片。

以Geffe发生器和MD5算法的实现为例,通过对这两款芯片性能的详细比较,分析研究了它们各自的优缺点。

关键词: DSP芯片 TMS320C54X ADSP-218X 性能比较从1982年第一片数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)TMS320C10产生以来,经过二十年的发展,DSP以其卓越的性能、独有的特点,已成为通信、计算机、消费类电子产品等领域的基础器件。

业内人士预言,DSP将是未来集成电路中发展最快的电子产品,并成为电子产品更新换代的决定因素,它将彻底变革人们的工作、学习和生活方式。

DSP[6][8][9]具有两种算术结构:定点和浮点。

从理论上讲,虽然浮点DSP的动态范围比定点DSP大,且更适合于DSP的应用场合,但定点运算的DSP器件的成本较低,对存储器的要求也较低,而且耗电较省。

定点运算的可编程DSP器件仍是市场上的主流产品。

据统计,目前销售的DSP器件中的80%以上属于16位定点可编程DSP器件。

其中,TI公司的TMS320C54X系列和ADI公司的ADSP-218X系列是目前广泛使用的主流定点DSP芯片。

下面就以它们为研究对象,结合Geffe发生器[7]和MD5算法的实现,对其性能进行分析比较。

由于TI的TMS320VC5402和ADI的ADSP-2186N是使用较多的两款,硬件性能指标又相近,有很好的可比性,所以编程实现时就选择它们为具体芯片。

虽然两款DSP芯片都提供C编译器,但是因为效率都不高,这里我们就不作讨论。

下面的论述都是基于直接用汇编语言汇编语言编程的。

1 Geffe发生器与MD5算法先简单介绍一下两个算法。

DSP高端芯片介绍

DSP高端芯片介绍

Davinci平台的主要特点(3)
3. 丰富的视频前端(VPFE)和视频后端(VPFE) 视频前端由CCD控制器、预览引擎、直方图模块、图像缩放模块和自 动聚焦/曝光/白平衡模块组成:
CCD控制器支持贝尔模板数据和解码后的YUV数据。
预览引擎是一个实时图像处理引擎,只接收从CCD或CMOS传感器采 集的原始数据,并将原始数据从RGB贝尔模板格式转换为YUV422格式。
16KB I -Cache
8KB D -Cache 16KB RAM 8KB ROM
64kB L2
32KB L1 Pgm 80KB L1 Data
中央交换资源
(SCR )
外设 EDMA
ASP
PWM EMAC
I2C
USB
SPI
VLYNQ
UART
GPIO
ATA/CF
Watch Dog
EMIF
DDR2 . ...
OMAP平台的技术优越性(2)
2. OMAP平台可使应用程序开发人员无须深入了解DSP基础硬件 架构或算法即可利用这些高级功能。 开发人员可以通过易于使用的高级应用程序接口(API)方 便地获得DSP加速算法,相同的API集可运行于各种具有或不 具有DSP的OMAP平台上,从而可以提高代码的使用频次,使 同样的代码应用到不同的设备中。 TI的OMAP平台可以兼容主流的几乎所有的操作系统,这 包括:IXI-Connect OS、Linux、Nucleus OSE、Palm OS、 SavaJe OS、Symbian OS、Windows Mobile。
I/O Buffer 存储器
共享
Davinci平台的技术优越性

优越性: ⑴ 显著的增强了DSP的可操控性 ,引入ARM 处理器后,DSP在处理上就可以专心应用于视 频流信号的处理 。而对于ARM来说,DSP可以 当作其中的一个处理进程一样来操控。 ⑵ 在软件方面,通过编程接口API将对视频流 的操作封装成为简单的API函数,由此工程师不 用再将注意力放在如何获取视频的细节上面,而 可以更加注重应用程序的开发上面。
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DSP芯片介绍及其选型引言DSP芯片也称数字信号处理器,是一种特别适合于进行数字信号处理运算的微处理器具,其主机应用是实时快速地实现各种数字信号处理算法。

根据数字信号处理的要求,DSP芯片一般具有如下主要特点:(1)在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法;(2)程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据;(3)片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问;(4)具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持;(5)快速的中断处理和硬件I/O支持;(6)具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器;(7)可以并行执行多个操作;(8)支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。

在我们设计DSP应用系统时,DSP芯片选型是非常重要的一个环节。

在DSP系统硬件设计中只有选定了DSP芯片,才能进一步设计其外围电路及系统的其他电路。

因此说,DSP芯片的选择应根据应用系统的实际需要而确定,做到既能满足使用要求,又不浪费资源,从而也达到成本最小化的目的。

DSP实时系统设计和开发流程如图1所示。

主要DSP芯片厂商及其产品德州仪器公司众所周知,美国德州仪器(Texas Instruments,TI)是世界上最知名的DSP芯片生产厂商,其产品应用也最广泛,TI公司生产的TMS320系列DSP芯片广泛应用于各个领域。

TI公司在1982年成功推出了其第一代DSP芯片TMS32010,这是DSP应用历史上的一个里程碑,从此,DSP 芯片开始得到真正的广泛应用。

由于TMS320系列DSP芯片具有价格低廉、简单易用、功能强大等特点,所以逐渐成为目前最有影响、最为成功的DSP系列处理器。

目前,TI公司在市场上主要有三大系列产品:(1)面向数字控制、运动控制的TMS320C2000系列,主要包括TMS320C24x/F24x、TMS320LC240x/LF240x、TMS320C24xA/LF240xA、TMS320C28xx等。

(2)面向低功耗、手持设备、无线终端应用的TMS320C5000系列,主要包括TMS320C54x、TMS320C54xx、TMS320C55x等。

(3)面向高性能、多功能、复杂应用领域的TMS320C6000系列,主要包括TMS320C62xx、TMS320C64xx、TMS320C67xx等。

美国模拟器件公司ADI公司在DSP芯片市场上也占有一定的份额,相继推出了一系列具有自己特点的DSP芯片,其定点DSP芯片有ADSP2101/2103/2105、ADSP2111/2115、ADSP2126/2162/2164、ADSP2127/2181 、ADSP-BF532以及Blackfin系列,浮点DSP芯片有ADSP21000/21020、ADSP21060/21062,以及虎鲨TS101,TS201S。

Motorola公司Motorola 公司推出的DSP芯片比较晚。

1986年该公司推出了定点DSP 处理器MC56001;1990年,又推出了与IEEE浮点格式兼容的的浮点DSP芯片MC96002。

还有DSP53611、16位DSP56800、24位的DSP563XX和MSC8101等产品。

杰尔公司杰尔公司的SC1000和SC2000两大系列的嵌入式DSP内核,主要面向电信基础设施、移动通信、多媒体服务器及其它新兴应用。

DSP芯片的选型参数根据应用场合和设计目标的不同,选择DSP芯片的侧重点也各不相同,其主要参数包括以下几个方面:(1)运算速度:首先我们要确定数字信号处理的算法,算法确定以后其运算量和完成时间也就大体确定了,根据运算量及其时间要求就可以估算DSP芯片运算速度的下限。

在选择DSP芯片时,各个芯片运算速度的衡量标准主要有:MIPS(Millions of Instructions Per Second),百万条指令/秒,一般DSP为20~100MIPS,使用超长指令字的TMS320B2XX为2400MIPS。

必须指出的是这是定点DSP芯片运算速度的衡量指标,应注意的是,厂家提供的该指标一般是指峰值指标,因此,系统设计时应留有一定的裕量。

MOPS(Millions of Operations Per Second),每秒执行百万操作。

这个指标的问题是什么是一次操作,通常操作包括CPU操作外,还包括地址计算、DMA访问数据传输、I/O操作等。

一般说MOPS 越高意味着乘积-累加和运算速度越快。

MOPS可以对DSP芯片的性能进行综合描述。

MFLOPS(Million Floating Point Operations Per Second),百万次浮点操作/秒,这是衡量浮点DSP芯片的重要指标。

例如TMS320C31在主频为40MHz时,处理能力为40MFLOPS,TMS320C6701在指令周期为6ns时,单精度运算可达1GFLOPS。

浮点操作包括浮点乘法、加法、减法、存储等操作。

应注意的是,厂家提供的该指标一般是指峰值指标,因此,系统设计时应注意留有一定的裕量。

MBPS(Million Bit Per Second),它是对总线和I/O口数据吞吐率的度量,也就是某个总线或I/O 的带宽。

例如对TMS320C6XXX、200MHz时钟、32bit总线时,总线数据吞吐率则为800Mbyte/s 或6400MBPS。

ACS(Multiply-Accumulates Per Second),例如TMS320C6XXX乘加速度达300MMACS~600MMACS。

指令周期,即执行一条指令所需的时间,通常以ns(纳秒)为单位,如TMS320LC549-80在主频为80MHz是的指令周期为12.5ns。

MAC时间,执行一次乘法和加法运算所花费的时间:大多数DSP芯片可以在一个指令周期内完成一次MAC运算。

FFT/FIR执行时间,运行一个N点FFT或N点FIR程序的运算时间。

由于FFT运算/FIR运算是数字信号处理的一个典型算法,因此,该指标可以作为衡量芯片性能的综合指标。

表1是基于上述某些参数对一些DSP芯片所作的比较。

(2)运算精度:一般情况下,浮点DSP芯片的运算精度要高于定点DSP芯片的运算精度,但是功耗和价格也随之上升。

一般定点DSP芯片的字长为16位、24位或者32位,浮点芯片的字长为32位。

累加器一般都为32位或40位。

定点DSP的特点是主频高、速度快、成本低、功耗小,主要用于计算复杂度不高的控制、通信、语音/图像、消费电子产品等领域。

通常可以用定点器件解决的问题,尽量用定点器件,因为它经济、速度快、成本低,功耗小。

但是在编程时要关注信号的动态范围,在代码中增加限制信号动态范围的定标运算,虽然我们可以通过改进算法来提高运算精度,但是这样做会相应增加程序的复杂度和运算量。

浮点DSP的速度一般比定点DSP处理速度低,其成本和功耗都比定点DSP高,但是由于其采用了浮点数据格式,因而处理精度,动态范围都远高于定点DSP,适合于运算复杂度高,精度要求高的应用场合;即使是一般的应用,在对浮点DSP进行编程时,不必考虑数据溢出和精度不够的问题,因而编程要比定点DSP 方便、容易。

因此说,运算精度要求是一个折衷的问题,需要根据经验等来确定一个最佳的结合点。

(3)字长的选择:一般浮点DSP芯片都用32位的数据字,大多数定点DSP芯片是16位数据字。

而Motorola公司定点芯片用24位数据字,以便在定点和浮点精度之间取得折衷。

字长大小是影响成本的重要因素,它影响芯片的大小、引脚数以及存储器的大小,设计时在满足性能指标的条件下,尽可能选用最小的数据字。

(4)存储器等片内硬件资源安排:包括存储器的大小,片内存储器的数量,总线寻址空间等。

片内存储器的大小决定了芯片运行速度和成本,例如TI公司同一系列的DSP芯片,不同种类芯片存储器的配置等硬件资源各不相同。

通过对算法程序和应用目标的仔细分析可以大体判定对DSP芯片片内资源的要求。

几个重要的考虑因素是片内RAM和ROM的数量、可否外扩存储器、总线接口/中断/串行口等是否够用、是否具有A/D转换等。

(5)开发调试工具:完善、方便的的开发工具和相关支持软件是开发大型、复杂DSP系统的必备条件,对缩短产品的开发周期有很重要的作用。

开发工具包括软件和硬件两部分。

软件开发工具主要包括:C编译器、汇编器、链接器、程序库、软件仿真器等,在确定DSP算法后,编写的程序代码通过软件仿真器进行仿真运行,来确定必要的性能指标。

硬件开发工具包括在线硬件仿真器和系统开发板。

在线硬件仿真器通常是JTAG周边扫描接口板,可以对设计的硬件进行在线调试;在硬件系统完成之前,不同功能的开发板上实时运行设计的DSP软件,可以提高开发效率。

甚至在有的数量小的产品中,直接将开发板当作最终产品。

(6)功耗与电源管理:一般来说个人数字产品、便携设备和户外设备等对功耗有特殊要求,因此这也是一个该考虑的问题。

它通常包括供电电压的选择和电源的管理功能。

供电电压一般取得比较低,实施芯片的低电压供电,通常有3.3V、2.5V,1.8V,0.9V等,在同样的时钟频率下,它们的功耗将远远低于5V供电电压的芯片。

加强了对电源的管理后,通常用休眠、等待模式等方式节省功率消耗。

例如TI公司提供了详细的、功能随指令类型和处理器配置而改变的应用说明。

(7)价格及厂家的售后服务因素:价格包括DSP芯片的价格和开发工具的价格。

如果采用昂贵的DSP芯片,即使性能再高,其应用范围也肯定受到一定的限制。

但低价位的芯片必然是功能较少、片内存储器少、性能上差一些的,这就带给编程一定的困难。

因此,要根据实际系统的应用情况,确定一个价格适中的DSP芯片。

还要充分考虑厂家提供的的售后服务等因素,良好的售后技术支持也是开发过程中重要资源。

(8)其他因素:包括DSP芯片的封装形式、环境要求、供货周期、生命周期等。

DSP应用选型举例面向数字控制、运动控制的DSP 系统开发的DSP芯片选型面向数字控制、运动控制主要有磁盘驱动控制、引擎控制、激光打印机控制、喷绘机控制、马达控制、电力系统控制、机器人控制、高精度伺服系统控制、数控机床等。

当然这些主要是针对数字运动控制系统设计的应用,在这些系统的控制中,不仅要求有专门用于数字控制系统的外设电路,而且要求芯片具有数字信号处理器的一般特征。

例如在控制直流无刷电动机的DSP控制系统中,直流无刷电机运行过程要进行两种控制,一种是转速控制,也即控制提供给定子线圈的电流;另一种是换相控制,在转子到达指定位置改变定子导通相,实现定子磁场改变,这种控制实际上实现了物理电刷的机制。

因此这种电机需要有位置反馈机制,比如霍尔元件、光电码盘,或者利用梯形反电动势特点进行反电动势过零检测等。

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