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DSP原理及应用修订版课后习题答案.docx

1、DSP原理及应用修订版课后习题答案第一章:1、 数字信号处理的实现方法一般有哪几种? 答:数字信号处理的实现是用硬件软件 或软硬结合的方法来实现各种算法。(1) 在通用的计算机上用软件实现; (2) 在通用计算机系统中加上专用的加速 处 理机实现; (3) 用通用的单片机实现, 这种方法可用于一些不太复杂的数字 信号处 理, 如数字控制; (4) 用通用的可编程 DSP 芯片实现。 与单片机相比, DSP 芯 片具有更加适合于数字信号处理的软件和硬件资源, 可用于复杂的数字 信号处理算法; (5) 用专用的 DSP 芯片实现。 在一些特殊的场合, 要求的信 号 处理速度极高, 用通用 DSP

2、芯片很难实现( 6 )用基于通用 dsp 核的 asic 芯片实 现。2、 简单的叙述一下 dsp 芯片的发展概况?答: 第一阶段, DSP 的雏形阶段( 1980 年前后)。 代表产品: S2811 。 主 要用 途: 军事或航空航天部门。 第二阶段, DSP 的成熟阶段 ( 1990 年前后)。 代表 产品: TI 公司 的 TMS320C20 主要用途: 通信、 计算机领域。 第三阶段, DSP 的完善阶段( 2000 年以后)。 代表产品: TI 公司的 TMS320C54 主要用途:各个行业领域。3、 可编程 dsp 芯片有哪些特点?答: 1、采用哈佛结构( 1) 冯。 诺依曼结构,

3、 ( 2 )哈佛结构( 3) 改 进型哈 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4、 什么是哈佛结构和冯。 诺依曼结构? 它们有什么区别? 答: 哈佛结构 : 该结构采用双存储空间, 程序存储器和数据存储器分开, 有 各自 独立的程序总线和数据总线, 可独立编址和独立访问, 可对程序和数据 进行独立传 输, 使取指令操作、指令执行操作、 数据吞吐并行完成, 大大地 提高了数据处理能 力和指令的执行速度, 非常适合于实时的数字信号

4、处理。冯。 诺依曼结构 : 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, 取指令和取操作数都是通过 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作数, 而且还会造成数据传输通道的瓶颈现象, 其工作速度较慢。 程序存储器和数据存 区别: 哈佛: 该结构采用双存储空间, 储器分开, 有各 自 独立的程序总线和数据总线, 可独立编址和独立访问, 可对程序和数据进 行独立 传输, 使取指令操作、 指令执行操作、 数据吞吐并行完成, 大大地提 高了 数据处 理能力和指令的执行速度, 非常适合于实时的数字信号处理。 冯: 当进行高速运算

5、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, 其工作速度较慢。5 、 什么是流水线技术? 答: 每条指令可通过片内 多功能单元完成取指、 译码、 取操作数和执行等多 个步骤, 实现多条指令的并行执行, 从而在不提高系统时钟频 率的条件下减少 每条指令的执行时间。 利用这种流水线结构, 加上执行重复操作, 就能保证 在单指令周期内 完成数字信号处理中用得最多的乘法 - 累加运算。 ( 图)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: 若数据以 定点格式工作的称为定点 DSP 芯片。 若数据以浮点格式工作的 称为浮点 DSP

6、 芯片 定点 dsp 芯片优缺点: 大多数定点 dsp 芯片称为定点 dsp 芯片, 浮点 dsp 芯片优 缺点: 不同的浮点 DSP 芯片所采用的浮点格式有所不同, 有的 DSP 芯片采用自 定义 的浮点格式, 有的 DSP 芯片则采用 IEEE 的标准浮点格式。7、 dsp 技术的发展趋势主要体现在什么方面? 答: ( 1) DSP 的内 核结构将进一步 改善 ( 2 ) DSP 和微处理器的融合 ( 3 ) DSP 和高档 CPU 的融合 ( 4 ) DSP 和 SOC 的融合 ( 5 ) DSP 和 FPGA 的融 合(6 ) 实时操作系统 RTOS 与 DSP 的结合(7 ) DSP

7、 的并行处理结构 (8 ) 功耗越来越低8、 简述 dsp 系统的构成和工作过程?答: DSP 系统的构成: 一个典型的 DSP 系统应包括抗混叠滤波器、 数据采集 A/D 转换器、 数字信号处理器 DSP 、 D/A 转换器和低通滤波器等。 DSP 系统 的工作过 程: 将输入信号 x(t) 经过抗混叠滤波, 滤掉高于折叠频率的分量, 以防止信号频 谱的混叠。 经过采样和 A/D 转换器, 将滤波后的信号转换为数 字信号 x(n) 。 数字信号处理器对 x(n) 进行处理, 得数字信号 y(n) 。 经 D/A 转换器,将 y(n) 转换 成模拟信号;经低通滤波器, 滤除高频分量,得到平滑的

8、模拟信号 y(t) 。( 图)抗混叠滤波器 AD 转换器 - 数字信号处理器 DA 转换器 低通滤波器9、 简述 dsp 系统的设计步骤?答:明确设计任务,确定设计目 标算法模拟,确定性能指令选择 DSP芯片和外围芯片 设计实时的 DSP 芯片系统 硬件和软件调试 系统集成和测 试。( 图 )10 、 dsp 系统有哪些特点?答: ( 1 ) 接口 方便( 2 ) 编程方便 ( 3 ) 具有高速性 ( 4 ) 稳定性好 ( 5 ) 精度高( 6 ) 可重复性好 ( 7 ) 集成方便11、 在进行 dsp 系统设计时, 应如何选择合理的 dsp 芯片? 答: 1、dsp 的运算速度 2、dsp

9、芯片价格 3 、dsp 芯片运算精度 4 、dsp 芯 片的硬 件资源 5 、dsp 芯片的开发工具 6 、 dsp 芯片的功耗 7 、 其他因素。 第二章1、 TMS320C54X 芯片的基本结构都包括哪些部分?答: 中央处理器 内 部总线结构 特殊功能寄存器 数据存储器 RAM 程序存储器ROMI/O 口串 行口主机接口 HPI定时器 中断系统2、 TMS320C54X 芯片的 CPU 主要由哪几部分组成?答: 40 位的算术运算逻辑单元 ( ALU) 。 2 个 40 位的累加器 ( ACCA 、ACCB。1个运行-16至31位的桶形移位寄存器。 17X17位的乘法器 和40位加法器构成

10、的乘法器 - 加法器单元 ( MAC) 。 比较、 选择、 存储单元(CSSU。指令编码器。 CPU状态和控制寄存器。3、 处理器工作方式状态寄存器 PMST 中的 MP/MC OVLY 和 DROM 三个状态位 对 C54X 的存储空间结构各有何影响?当 OVLY=0 时, 程序存储空间不使用内 部 RAM 。 当 OVLY=1 时, 程序存储 空 间使用内 部 RAM 。 内 部 RAM 同 时被映射到 程序存储空间 和 数据存储空 间。 当 MP/ MC=0 时, 4000HEFFFH 程序存储空间定义为外部存储器; F000HFEFFH 程序存储空间定义为内 部 ROM 当 MP/ M

11、C=1 时, 4000HFFFFH 程序 存储空间 定 义为外部存储。 DROM= : 00000H3FFFH 内 部 RAM ; 4000HFFFFH 外 部 存 储 器 ;DROM=1 : 0000H3FFF 内 部 RAM 4000HEFFF 外 部存储器;FOOOHFEFF 片内 ROM FF00HFFFFH 保留。4、 TMS320C54X 芯片的片内 外设主要包括哪些电路?1通用 I/O 引 脚定时器 时钟发生器 主机接口 HPI 串 行通信接口 软件可编程等待状态发生器可编程分区转换逻辑5、 TMS320C54X 芯片的流水线操作共有多少个操作阶段? 每个阶段执行什么任 务? 完

12、成一条指令都需要哪些操作周期?六个操作阶段 : 预取指 P; 将 PC 中的内 容加载 PAB 取指 F; 将读取到 的指 令字加载PB译码D ;若需要,数据1读地址加载DAB;若需要,数据2读地址加 载 CAB; 修正辅助寄存器和堆栈指针 寻址 A; 数据 1 加载 DB 数据 2 加载 CB; 若需要,数据3写地址加载EAB读数R;数据1加载DB ;数据2加载CB;若需 要, 数据 3 写地址加载 EAB; 执行 X 。 执 行指令, 写数据加载 EB。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: C54X 的流水线结构, 允许多条指令同时

13、利用 CPU 的内 部资源。 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。解决办法 由 CPU 通过延时自 动解决; 通过程序解决, 如重新安排指令 或插 入空操作指令。 为了避免流水冲突, 可以根据等待周期表来选择插入的 NOP 指令的 数量。7、 TMS320C54X 芯片的串 行口 有哪几种类型?四种串 行口 : 标准同步串 行口 SP, 缓冲同步串 行口 BSP, 时分多路串 行 口 TDM , 多路缓冲串 行口 McBSP 。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

14、:TMS320VC5402有13个可屏蔽中断,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。 如何解决流水冲突?STLM A , AR0STM #10 , AR1LD *AR1 , B 解: 流水线图如下图: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。1LD GAIN, TSTM #input,AR1MPY *AR1+,A 解: 本段程序不需要插入 NOP 指令2STLM B,AR2STM #

15、input ,AR3MPY *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3MAC X, BSTLM B,ST0ADDtable, A, B 解: 本段程序需要在 ADDtable, A, B 语句前插入 2 条 NOP 指令 第三章1、 已知( 80H)=50H,AR2=84H,AR3=86H,AR4=88HMVKD 80H , *AR2MVDD *AR ,2 *AR3MVDM 86H, AR4运行以上程序后, (80H) 、 ( 84H) 、 *AR3 和 AR4 的值分别等于多少? 解: (80H)=50H , (84

16、H)=50H , *AR3=50H , AR4=50H2、 已知, (80H)=20H 、 ( 81H) =30H 。LD #0 , DPLD 80H , 16 , BADD 81H , B 运行以上程序, B 等于多少? 答: ( B ) =00 0000 0000H3、 阅读以下程序, 分别写出运行结果。.bss x,4.data table:.word 4,8,16,32STM #x,AR1RPT #2MVPD table,*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

17、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; .bss x,4.datatable: .word 4,8,16,32STM #x,AR1RPT #2MVPD table,*+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;3. 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: TMS320C54X 有 7 种基本的数据寻址方式

18、: 立即寻址,绝对寻址,累加 器寻址, 直接寻址, 间接寻址, 存储器映像寄存器寻址和堆栈寻址。1, 立即寻址: 其特点是指令中包含有一个固定的立即数, 操作数在指令中, 因而 运行较慢, 需要较多的存储空间。 它用于对寄存器初始化。2, 绝对寻址: 可以寻址任一数据存储器中操作数, 运行较慢, 需要较多的 存储 空间。 它用于对寻址速度要求不高的场合 。3 , 累加器寻址: 把累加器内 容作为地址指向程序存储器单元。 它用于在程 序存储 器和数据存储器之间传送数据。4, 直接寻址: 指令中包含数据存储器的低 7 位和 DP 或 SP 结合形成 16 位 数据 存储器地址, 它寻址速度快, 用

19、于对寻址速度要求高的场合。5, 间接寻址: 利用辅助寄存器内 容作为地址指针访问存储器, 可寻址 64 千 字 X16 为字数据存储空间中任何一个单元。 它用于按固定步长寻址的场合。6,堆栈寻址: 用于中断或子程序调用时, 将数据保存或从堆栈中弹出。7, 存储器映像寄存器( MMR ) 寻址 , 是基地址为零的直接寻址, 寻址速度 快,它用于直接用 MMR 名快速访问数据存储器的 0 页。第四章1、 软件开发的环境有哪几种? 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

20、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: 汇编器和链路器生成的目 标文件, 是一个可以由 C54x 器件执行的文件。 这些 目 标文件的格式称为公共目 标文件格式, 即 COFF 。特点: 在编写汇编语言程序时, COFF 采用代码段和数据段的形式, 以便于模 块化 的编程,使编程和管理变得更加方便。3、 说明 .text 段、 .data 段和 .bss 段分别包含什么内 容?.text 段(文本段 ) , 通常包含可执行代码; .data 段 ( 数据段 ) , 通常包含初始化数据;.bss 段( 保留空间段 ) , 通常为未

21、初始化变量保留存储空间。5、 链接器对段是如何处理的 ?答:链接器将一个或多个 COFF 目 标文件中的各种段作为链接器的输入段, 经 过链 接后在一个可执行的 COFF 输出模块中建立各个输出段, 通过情况下是将 不同目 标 文件中的同名段进 行合并, 并为各个输出段分配进具体的存储器中。6、 什么是程序的重定位?答: 将各个段配置到存储器中, 使每个段都有一个合适的起始地址; 将符号变量调 整到相对于新的段地址的位置;将引 用调整到重新定位后的符号, 这些符号反映了调整后的新符号值。7、 宏定义、 宏调用和宏展开分别指的是什么?答: 在调用宏之前, 必须先定义宏。 可以在源程序的任何位置定

22、义宏, 宏定 义的 所有内 容必须包含在同一个文件中。 宏定义可以嵌套, 即在一条宏指令 中调用其他 的宏指令。 在定义宏之后, 可在源程序中使用宏名进行宏调用。& 链接器能完成什么工作?链接器命令文件中 MEMORY令和SECTIONS命令 的 任务是什么 ?答: 链接器将各个目 标文件合并起来, 并完成如下工作:( 1 ) 将各个段配 置到 目 标系统的存储器。 ( 2) 对各个符号和段进行重新定位, 并给它们指 定一个最 终的地址。 ( 3 ) 解决输入文件之间的未定义的外部引 用。 MEMORY 命令的作 用:MEMORY命令用来建立DSP应用系统中的存储器模型。 通过这条 命令,可以

23、 定义系统中所 包含的各种形式的存储器, 以及它们占用的地址范围。 SECTION 命令 的作用:说明如何将输入段结合成输出段; 在可执行程序中定义输出段;规定输出段在存储器中的存 储位置;允许重新命名 输出段。 第六章应用程序设计2、FIR 低通滤波器的截止频率为 0.2n , 其输出方程为: 790() i ( ) iy n a x n i 。存放a0 的系数表以及存放数据的循环缓冲区设置在 DARAM 中,如图6.1 所示。试用MATLAB中的firl 函数确定各系数ai,用循环缓冲区实现。解:运行 Coef.m 文件,生成滤波器所需系数文件。 Coef.m 文件内 容如下 : n=79

24、; b=fir1( n,0.1);fid=fope n( FIRCoef.i nc,wt);fprin tf(fid,%s %s %sn,FIRCoef, .sect, FIRCOEF); fprin tf(fid, %sn,);for j=1:1:( n+1)fprin tf(fid, %s %6.0fn,.word,rou nd(b(j)*16384); end fclose(fid)用循环缓冲区实现的参考程序如下:;FIR 滤波器的参考程序, 使用循环缓冲区法。.title fir_ma in. asm .mmregs .global _c_i nt00 K_ FIR_BFFR .set

25、 80 K_ FIR_INDEX .set 1 K_ FRAME_SIZE .set 256 stack_le n .set 100 stack .usect STACK,stack_len FIR_DP .usect fir_vars,0 d_filin .usect fir_vars,1 d_filout .usect fir_vars,1 fir_coff_table .usect fir_coff,K_FIR_BFFR d_data_buffer .usect fir_bfr,K_FIR_BFFR ; buffer size for the filter FIR_D in buf .u

26、sect fir_d in buf,K_FRAME_SIZE FIR_Doutbuf .usect fir_doutbuf,K_FRAME_SIZE .asg AR0, FIR_INDEX_P .asg AR4,FIR_DATA_P .asg AR5,FIR_COFF_P .asg AR6,INBUF_P .asg AR7,OUTBUF_P .copy FIRI nput.i nc.copy FIRCoef.inc.text_c_int00: ssbx INTM ; INTM=1 , 禁止所有可屏蔽中断 ssbx FRCT stm #0, CLKMD ; 切换 CPU 内 部 PLL 到分频模

27、式 Clk_Status: ldm CLKMD, Aand #01b, Abc Clk_Status, ANEQ ; 检查是否已经切换到分频模式? stm #0x07ff,CLKMD ; 设置 DSP 时钟 16.384MHZ nopstm #0x3FF2,PMSTstm #0x7FFF,SWWSRstm #0xF800,BSCRstm #0x0000, IMR ; 禁止所有可屏蔽中断stm #0xFFFF, IFR ; 清除中断标志stm #stack+stack_len,SP ; 设置堆栈指针nopSTM #FIR_Dinbuf,AR1RPT #(K_FRAME_SIZE-1)MVPD #

28、FIRIn,*AR1+ ; 以上 3 行的功能是把模拟数据拷贝到内 存中。STM #fir_coff_table,FIR_COFF_PRPT #K_FIR_BFFR-1 ;MVPD #FIRCoef,*FIR_COFF_P+ 把; 滤波器常数拷贝到内 存中。STM #K_FIR_INDEX,FIR_INDEX_PSTM #d_data_buffer,FIR_DATA_P ; load cir_bfr address for the recent samplesRPTZ A,#K_FIR_BFFRSTL A,*FIR_DATA_P+ ; 清除滤波器缓冲区, 所有数据存储单元置 0。STM #(d

29、_data_buffer+K_FIR_BFFR-1), FIR_DATA_P ;STM #fir_coff_table, FIR_COFF_P; AR5 指向滤波器系数缓冲区最低地址。STM #FIR_Dinbuf,INBUF_P AR6 指向输入数据缓冲区, 准备读入数据。STM #FIR_Doutbuf,OUTBUF_P ; AR7 指向输出数据缓冲区 , 准备读出数 据。 ; 修改数据页指针LD #FIR_DP,DPSTM #K_FRAME_SIZE-1,BRC 程; 序执行 256 次。RPTBD fir_filter_loop-1STM #K_FIR_BFFR,BK ;LD *INB

30、UF_P+, A ; 从输入数据缓冲区读入数据, 准备处理。 fir_filter:STL A,*FIR_DATA_P+% ; 读入最新数据RPTZ A, (K_FIR_BFFR-1 )MAC *FIR_DATA_P+0%,*FIR_COFF_P+0%,A 累加处理。STH A, *OUTBUF_P+ ; 把数据输出到输出缓冲区, 可以验证结果。 fir_filter_loop Wait b Wait.END第七章 TMS320C54X 片内 外设、 接口及应用1、 已知 TMS320C54X 勺 CLKOUT 频率为 4MHz 那么,1在 SAM 工作方式下, 主机的时钟频率是多少?解: 在

31、 SAM 工作方式下, 主机频率可达 3.2MHz 或 2.4MHz 。2在 HOM 工作方式下, 主机的时钟频率与 TMS320C54X 的时钟频率有关吗? 答: 在 HOM 工作方式下,主机的时钟频率与 TMS320C54X 的时钟频率无关。2、 试分别说明下列有关定时器初始化和开放定时中断语句的功能 ( 针对 5402 处理 器)。 STM #0004H IFR 解: 清除外部中断 2 标志位2STM #0080H IMR解:允许定时器 T1 或 DMAC1 中断(使用哪一种中断由 DMA 通道优先级和使 能控制 寄存器 DMPREC 空制。在复位以后, 中断被配置为定时器 T1 中断) 。3RSBX INTM解: 使能所有可屏蔽中断。4STM #0279H , TCR解: 设置定标计数器的值 PSC 为 9 ; 定时器分频系数为 9 ; 以 PRD 中的值 加 载 TIM , 以 TDDR中的值加载 PSC ; 定时器停止工作。3、 试分别说明下列语句的功能。 STM #SPCR1 ,

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