資料介紹
隨著數(shù)字信號(hào)處理(DSP)在各種應(yīng)用中(從高級(jí)消費(fèi)類產(chǎn)品到高規(guī)格軍事系統(tǒng))變得更加普遍,電子設(shè)備設(shè)計(jì)人員在DSP軟件和硬件開發(fā)領(lǐng)域必須學(xué)習(xí)新的技能。
到DSP的接口變換器
所有現(xiàn)代的定點(diǎn)和浮點(diǎn)DSP引擎都具有一個(gè)串行接口或并行存儲(chǔ)器接口。并行數(shù)據(jù)總線寬度等于DSP的內(nèi)部字長(zhǎng),對(duì)于大多數(shù)的定點(diǎn)處理器其字長(zhǎng)通常為16位。然而,在某些DSP家庭中其字長(zhǎng)為24位,在音頻處理應(yīng)用中需要采用這種特高的分辨率。
浮點(diǎn)處理的數(shù)據(jù)總線寬度為32位或更寬。串行接口可全雙工同步操作,而輸入和輸出數(shù)據(jù)以位方式串行格式進(jìn)行操作。每次傳送的最大位數(shù)通常等于處理器的內(nèi)部數(shù)據(jù)總線寬度,但通??赏ㄟ^(guò)編程以適于接口各種不同的外設(shè)。一般意義上,變換器可以認(rèn)為是DSP處理器的“存儲(chǔ)器尋址”外設(shè)??梢宰x或?qū)懕硎咀儞Q值的數(shù)據(jù)。
初看起來(lái),選定變換器和DSP之間所采用的接口類型似乎很容易。在DSP引擎中采用的變換器接口也有兩種基本的接口類型--串行和并行。實(shí)際上所有DSP 都提供串行接口。用于嵌入應(yīng)用的服務(wù)器件只提供串行接口,因?yàn)槿サ舫杀靖叩耐獠繑?shù)據(jù)和地址總線可使器件成本降低。
并行接口
原來(lái)把變換器設(shè)想為接口,讓它們配置在早期計(jì)算機(jī)的存儲(chǔ)器地址圖中。結(jié)果,變換器表現(xiàn)為處理器的存儲(chǔ)器地址圖中一個(gè)地址或一系列地址,使得在一個(gè)周期內(nèi)讀(從ADC)或?qū)懀ǖ?a target='_blank' class='arckwlink_none'>ADC)所傳送的變換數(shù)據(jù)。
傳送是快速的,可以認(rèn)為是簡(jiǎn)單存儲(chǔ)器存取周期。工作在100MIP和更高指令速率的高速DSP具有非常短的存儲(chǔ)器存儲(chǔ)周期時(shí)間。為了成功地與一個(gè)變換器接口,往往需要對(duì)DSP進(jìn)行編程,以便在變換器存取周期時(shí)間內(nèi)插入等待狀態(tài)。在很多DSP中此特性是可編程的而且單獨(dú)地為不同外部存儲(chǔ)器地址區(qū)編程。
另一種技術(shù)是利用存儲(chǔ)器認(rèn)可信號(hào),此信號(hào)告知處理器何時(shí)準(zhǔn)備好供讀或?qū)懙臄?shù)據(jù)。有些DSP為變換器和其他無(wú)存儲(chǔ)器外設(shè)(如UART等)提供一個(gè)獨(dú)立的外部地址區(qū)(或I/O空間)。圖1示出一個(gè)并行接口的實(shí)例,一個(gè)定點(diǎn)DSP到一個(gè)12位ADC和一個(gè)14位DAC的接口。在此使用了I/O尋址空間,而且具有比較大的尋址空間,需要(或不需要)譯碼來(lái)選擇變換器。此例使并行接口的某些缺點(diǎn)顯得很突出,因?yàn)镈SP和變換器為了支持接口都需要多引腳數(shù)。變換器對(duì)可變換的每一數(shù)據(jù)位都需要引腳以及片選(CS)、讀(RD)或?qū)懀╓R)引腳。并行接口的多引腳數(shù)使得芯片和封裝成本比串行接口高。并行接口的優(yōu)點(diǎn)是具有較快和高變換速率(大于1Msample/s),這對(duì)于支持所需要的數(shù)據(jù)速率是必需的,而串行接口顯然太慢。
從編程觀點(diǎn)看,并行接口易于處理,因?yàn)橹话酱鎯?chǔ)器或I/O地址的簡(jiǎn)單的讀或?qū)?。即使采用高?jí)語(yǔ)言(如C語(yǔ)言)也可以在存儲(chǔ)器區(qū)域表示變量(或用特殊的指令在I/O區(qū)域表示變量)。
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