《DSP原理及应用(修订版)》邹彦主编课后答案(个人终极修订版).docx

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声明:

1、本人知识能力有限,只能按自己认识来判断答案的正误来编写本资料;

2、本资料为《DSP原理及应用(修订版)》邹彦主编的课后答案,仅作参考作用,不一定代表考试方向。

3、请尊重劳动成果,祝大家考试顺利!

第一章

1、数字信号处理实现方法一般有几种?

答:

课本P2(2.数字信号处理实现)

2、简要地叙述DSP芯片的发展概况。

答:

课本P2(1.2.1DSP芯片的发展概况)

3、可编程DSP芯片有哪些特点?

答:

课本P3(1.2.2DSP芯片的特点)

4、什么是哈佛结构和冯诺依曼结构?

他们有什么区别?

答:

课本P3-P4(1.采用哈佛结构)

5、什么是流水线技术?

答:

课本P5(3.采用流水线技术)

6、什么是定点DSP芯片和浮点DSP芯片?

它们各有什么优缺点?

答:

定点DSP芯片按照定点的数据格式进行工作,其数据长度通常为16位、24位、32位。

定点DSP的特点:

体积小、成本低、功耗小、对存储器的要求不高;但数值表示范围较窄,必须使用定点定标的方法,并要防止结果的溢出。

浮点DSP芯片按照浮点的数据格式进行工作,其数据长度通常为32位、40位。

由于浮点数的数据表示动态范围宽,运算中不必顾及小数点的位置,因此开发较容易。

但它的硬件结构相对复杂、功耗较大,且比定点DSP芯片的价格高。

通常,浮点DSP芯片使用在对数据动态范围和精度要求较高的系统中。

7、DSP技术发展趋势主要体现在哪些方面?

答:

课本P9(3.DSP发展技术趋势)

8、简述DSP系统的构成和工作过程。

答:

课本P10(1.3.1DSP系统的构成)

9、简述DSP系统的设计步骤。

答:

课本P12(1.3.3DSP系统的设计过程)

10、DSP系统有哪些特点?

答:

课本P11(1.3.2DSP系统的特点)

11、在进行DSP系统设计时,应如何选择合理的DSP芯片?

答:

课本P13(1.3.4DSP芯片的选择)

12、TMS320VC5416-160的指令周期是多少毫秒?

它的运算速度是多少MIPS?

解:

f=160MHz,所以T=1/160M=6.25ns=0.00000625ms;运算速度=160MIPS

第二章

1、TMS320C54x芯片的基本结构都包括哪些部分?

答:

课本P17(各个部分功能如下)

2、TMS320C54x芯片的CPU主要由几部分组成?

答:

课本P18(1.CPU)

3、处理器工作方式状态寄存器PMST中的MP/MC、OVLY和DROM3个状态位对’C54x的存储空间结构有何影响?

答:

课本P34(PMST寄存器各状态位的功能表)

4、TMS320C54x芯片的内外设主要包括哪些电路?

答:

课本P40(’C54x的片内外设电路)

5、TMS320C54x芯片的流水线操作共有多少个操作阶段?

每个操作阶段执行什么任务?

完成一条指令都需要哪些操作周期?

答:

课本P45(1.流水线操作的概念)

6、TMS320C54x芯片的流水线冲突是怎样产生的?

有哪些方法可以避免流水线冲突?

答:

由于CPU的资源有限,当多于一个流水线上的指令同时访问同一资源时,可能产生时序冲突。

解决的办法:

①由CPU通过延时自动解决;②通过程序解决,如重新安排指令或插入空操作指令。

7、TMS320C54x芯片的串行口有哪几种类型?

答:

课本P42(TMS320C54x芯片的串行口)

8、TMS320VC5402共有多少可屏蔽中断?

它们分别是什么?

NMI和RS属于哪一类中断源?

答:

课本P56(对VC5402来说,这13个中断的硬件名称为......RS和NMI属于外部硬件中断。

9、试分析下列程序的流水线冲突,画出流水线操作图。

如何解决流水线冲突?

(解题时参考课本P52【例2.7.2】)

STLMA,AR0

STM#10,AR1

LD*AR1,B

解:

流水线图如下图:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

预取指

取指

译码

寻址

读数

执行

STLMA,AR0

写AR1

预取指

取指

译码

寻址

读数

执行

STM#10,AR1

(1stWord)

写AR2

写AR2

预取指

取指

译码

寻址

读数

执行

STM#10,AR1

(2ndWord)

预取指

取指

译码

寻址

读数

执行

LD*AR1,B

读AR2

解决流水线冲突:

最后一条指令(LD*AR1,B)将会产生流水线冲突,在它前面加入一条NOP指令可以解决流水线冲突。

10、试根据等待周期表,确定下列程序段需要插入几个NOP指令。

(流水线等待周期表P53)

①LD@GAIN,T

STM#input,AR1

MPY*AR1+,A

解:

本段程序不需要插入NOP指令(查等待周期表,对于T字段,后面的存储指令需要加入一个等待周期,由于STM是一条双字指令,隐含1个等待周期,所以不用再插入等待周期)

②STLMB,AR2

STM#input,AR3

MPY*AR2+,*AR3+,A

解:

本段程序需要在MPY*AR2+,*AR3+,A语句前插入1条NOP指令(在等待周期表,AR2后面的STM指令不用插入等待,但注2表面在后面的STM指令之前,不能有在执行阶段对,ARx的写操作,而前面的STLM指令正是执行阶段写AR2,所以应插入1个等待周期。

③MAC@x,B

STLMB,ST0

ADD@table,A,B

解:

本段程序需要在ADD@table,A,B语句前插入2条NOP指令

第三章

1、已知(1030H)=0050H,AR2=1040H,AR3=1060H,AR4=1080H。

MVKD1030H,*AR2(将地址单元1030H中的数据复制到AR2寄存器所指向的数据存储单元中去,因为(1030H)=0050H,AR2=1040H,执行结果(1040H)=0050H,*AR2=0050H)

MVDD*AR2,*AR3(在AR2和AR3数据存储器内部传送数据,即AR2指向的存储单元数据=AR3指向的存储单元数据,即:

AR2=1040H,AR3=1060H,所以执行结果(1040H)=(1060H)=0050H,*AR3=0050H)

MVDM1060H,AR4(地址1060H数据向AR4寄存器传送数据。

执行结果:

(1060H)=AR4=0050H;)

运行以上程序后,(1030H)、(1040H)、*AR3和*AR4的值分别等于多少?

解:

运行的结果:

(1030H)=0050H,(1040H)=0050H,*AR3=0050H,AR4=0050H

2、已知(1080H)=0020H,(1081H)=0030H。

STM#1080H,AR0(AR0=#1080H)

STM#1081H,AR1(AR1=#1081H)

LD*AR0,16,B(把寄存器AR0指向的地址单元中数据左移16位装入累加器B,这时(B)=2000H)

ADD*AR1,B(把寄存器AR1指向地址单元的数据与累加器B中数据相加传送给B,这时(B)=200030H

解:

运行以上程序后,(B)=200030H

3、阅读以下程序,分别写出运行结果。

.bssx,4

.data

table:

.word4,8,16,32

……

STM#x,AR1

RPT#2

MVPDtable,*AR1+

解:

数据表table中的常量4传送到以变量x的地址为地址的存储单元中;数据表table中的常量8传送到以变量x+1的地址为地址的存储单元中;数据表table中的常量16传送到以变量x+2的地址为地址的存储单元中;

.bssx,4

.data

table:

.word4,8,16,32

……

STM#x,AR1

RPT#2

MVPDtable,*+AR2

解:

数据表table中的常量4传送到以变量x+1的地址为地址的存储单元中;数据表table中的常量8传送到以变量x+2的地址为地址的存储单元中;数据表table中的常量16传送到以变量x+3的地址为地址的存储单元中;

4、NOP指令不执行任何操作,它起什么作用?

答:

延时作用,在指令中加入NOP指令可以避免流水线冲突。

延时几个周期,避免流水线冲突;需要精确延时程序时,也会用到NOP指令。

5、TMS320C54x的数据寻址方式各有什么特点?

应该应用在什么场合?

答:

课本P89(本章小结)

第四章

1、软件开发环境有哪几种?

在非集成开发环境中,软件开发常采用哪些部分?

答:

可以在两种开发环境中进行C54X的开发:

非集成的开发环境和集成的开发环境。

在非集成开发环境中,软件开发常采用:

编辑、汇编、链接、调试等部分。

2、什么是COFF格式?

它有什么特点?

答:

课本P94(4.3COFF的一般概念)

3、试说明.text段、.data段和.bbs段分别包含什么内容?

答:

课本P94(4.3.1COFF的一般概念)

4、程序员如何定义自己的程序段?

5、链接器对段是如何处理的?

答:

课本P98(4.3.3链接器对段的处理)

6、什么是程序的重新定位?

答:

课本P99(4.3.4链接器对程序的重新定位)

7、宏定义、宏调用和宏展开分别指的是什么?

答:

课本P112(4.4.4宏定义和宏调用)

8、链接器能完成什么工作?

链接器命令文件中,MEMORY命令和SECTIONS命令的任务是什么?

答:

课本P114(4.5链接器的使用,4.5.4MOMERY命令,4.5.5SECTIONS命令)

第五章

1、能用伪指令(如data)或运算符(如ADD)作为标号吗?

为什么?

(参考课本P126标号区的格式要求)

2、标号和注释有什么差别?

它们在程序运行中作用一样吗?

答(参考课本P1291.标号;注释是程序的人选项。

注释可以由ASCII码和空格组成。

注释在汇编源清单中显示,但不影响汇编。

注释在程序中的作用是说明语句的含义,以便对软件进行维护。

3、两个数相乘,如果结果溢出,DSP系统会报警吗?

答:

不会。

当发生溢出时,自动将结果设置为最大或最小值。

4、伪指令起什么作用?

它占用存储空间吗?

答:

伪指令给程序提供数据和控制汇编过程。

答:

它多用于代码编译的,硬件并不认识汇编语言,它们只认机器语言,程序的运行涉及由高级语言汇编成汇编语言,再由汇编语言编译成机器语言,最后由硬件执行机器语言。

编译过程中,伪指令起作用,但是伪指令不产生目标代码,仅仅是帮助编译器准确的把其他指令编译出来。

因此,伪指令在代码编译过程中所起的功能,在程序运行时伪指令已经不存在了,因为代码是编译好后才执行的。

伪指令不占用存储空间。

5、在堆栈操作中,PC当前地址为4020H,SP当前地址为0013H,运行PSHMAR7后,PC和SP的值分别是多少?

(PSHMAR7是压栈操作(完成后PC指针+1,堆栈指针SP-1)

答:

PC=4021H,SP=0012H

6、试编写0.25×(-0.1)的程序代码。

参考程序如下:

.title"FracAmp.asm"

.mmregs

.global_c_int00

.bssx,1

.bssy,1

.bssz,1

.data

AmpCoef:

.word25*32768/100

.word-1*32768/10

.text

_c_int00:

ssbxFRCT

stm#x,ar1

rpt

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