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DSP技术与应用(第三版)

终极版复习资料

1. DSP芯片的结构特点有哪些,如何分类

特点:1、改进型的哈佛结构 2、采用多总线结构 3、采用流水线技术4、配有专用的硬件乘法-累加器5、具有特殊的DSP指令6、快速的指令周期7、硬件配置强8、支持多处理器结构9、省电管理和低功耗

分类:1、按基础特性分类2、按用途分类3、按数据格式分类

2. 试述TSM320C54X芯片在提高芯片运算速度方面采用了哪些措施?

1、采用了单个指令周期实现乘加运算的处理技术

2、单周期实现多个运算单元并行处理

3、数据搬运工作由DMA处理,无需CPU干涉

4、提供针对高级数学运算(指数、开方、FFT等)的库函数

3. TSM320C54X芯片的总线有哪些?它们各自的作用和区别是什么?

答:C54XDSP片内有8条16位总线,即4条程序/数据总线和4条地址总线。

程序总线(PB):传送取自程序存储器的指令代码和立即操作数。

数据总线(CB、DB和EB)。将内部各单元(如CPU、数据地址生成电路、程序地址生成电路、芯片外围电路及数据存储器)连接在一起。其中,CB和DB传送读自数据存储器的操作数,EB传送写到存储器的数据。

地址总线共有四组,分别为PAB、CAB和EAB,主要用来提供执行指令所需的地址。

4. DSP采用多处理单元结构有何好处?

可完成巨大运算量的多处理器系统,即将算法划分给多个处理器,借助高速通信接口来实现计算任务并行处理的多处理器阵列

5. TSM320C54X芯片的CPU主要包括哪些部分?它们的功能是什么?

答:

1)算术逻辑单元(ALU):40位的算术逻辑单元(ALU)和两个40位的累加器ACCA和ACCB用来二进制补码算术运算和布尔运算,可完成宽范围的算术逻辑运算。

2)累加器(ACCA和ACCB):可用于存放从ALU或乘/加单元输出的数据,也能输出数据到ALU或乘/加单元。

3)桶形移位寄存器:一个40位输入与累加器或数据总CB、DB相连,一个40位输出与ALU或数据总线EB相加。作用:对输

入数据进行0到31位的左移和0到16位的右移。

4)乘/加单元:一个17×17位硬件乘法器,它与一个40位专用加法器相连。作用:可在一个指令周期里完成17×17位的进

制补码乘法运算,也可在一个流水线状态周期内完成一个乘法累加(MAC)运算。

5)比较、选择和存储单元(CSSU):专门用于快速执行Viterbi算法的特殊硬件。

6)指数编码器(EXP encoder):用于支持单周期指令EXP的专用硬件。它可以求出累加器中的指数值,并以2的补码形式存放到T寄存器中。

6. 累加器A和B的作用是什么?它们有何区别?

作用:可以作为ALU或MAC的目标寄存器,存放运算结果,也可以作为ALU或MAC的一个输入。

执行并行指令(LD||MAC)和一些特殊指令(MIN和MAX)时,两个累加中的一个用于装载数据,而另一个用于完成运算。 区别:累加器A的31~16位(即高阶位AH)能被用作乘法-累加单元中的乘法器输入,而累加器B则不能。

7. ST0、ST1、PMST的作用是什么?它们是如何影响DSP工作过程的?

ST0:反映处理器的寻址要求和计算的中间运行状态

ST1:反映处理器的寻址要求、设置计算的初始状态、I/O及中断控制

PMST:设置和控制处理器的工作方式,反映处理器的工作状态。

8. 试述三种存储器空间的各自作用及配置情况是什么?

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