- •Содержание
- •Введение
- •1 История
- •2 Основные параметры
- •2.5 Количество и параметры портов ввода-вывода
- •2.6 Состав внутренних дополнительных устройств
- •2.7 Напряжение питания и потребляемая мощность
- •2.8 Состав и функциональность средств разработки и поддержки
- •3 Особенности архитектуры
- •4 Устройство
- •4.1 Гарвардская архитектура
- •4.2 Конвейерное исполнение команд
- •4.3 Аппаратная реализация основных функций
- •4.4 Алу
- •5.1.2 Улучшенные стандартные цсп
- •5.1.3 Цсп с архитектурой vliw
- •5.1.4 Суперскалярные цсп
- •5.1.5 Гибридные цсп
- •5.2 Назначение
- •6 Программирование цсп
- •7 Области применения
- •8 Оценка и сравнение производительности
- •Заключение
- •Библиографический список
7 Области применения
коммуникационное оборудование:
уплотнение каналов передачи данных;
кодирование аудио- и видеопотоков;
системы гидро- и радиолокации;
распознавание речи и изображений;
речевые и музыкальные синтезаторы;
анализаторы спектра;
управление технологическими процессами;
другие области, где необходима быстродействующая обработка сигналов, в том числе в реальном времени.
Рисунок 9 – Применение ЦСП
8 Оценка и сравнение производительности
Как отмечено ранее, отдельные характеристики типа тактовой частоты, MIPS, MOPS, MFLOPS позволяют оценить быстродействие ЦСП достаточно неоднозначно. Поэтому для решения задачи измерения и сравнения характеристик разных ЦСП используют специальные наборы тестов, имитирующих некоторые распространенные задачи цифровой обработки сигналов. Каждый тест состоит из нескольких небольших программ, которые пишутся на ассемблере и оптимизируются под заданную архитектуру. Эти тесты могут включать реализацию:
фильтры ких и бих;
перемножение векторов;
декодеры витерби;
бпф.
Наиболее авторитетным пакетом тестов на сегодняшний день является тест BTDImark2000 (BDTI DSP Kernel Benchmarks™ (BDTImark2000™) Certified Results), который, кроме указанных алгоритмов, включает также оценку используемой алгоритмом памяти, время разработки системы и другие параметры.
Заключение
Цифровые сигнальные процессоры, несмотря на определенные ограничения, по-прежнему остаются одним из наиболее перспективных средств обработки сигналов. Их функциональные возможности и область применения постоянно расширяются, а себестоимость стремительно падает. В этой связи использование DSP безусловно является следующим шагом в развитии современных систем аналогового ввода. Мы считаем, что в будущем роль этих изделий для подобных систем станет еще более значимой.
Библиографический список
1 Гендокументы [Электронный ресурс] / Электрон. текстовые дан. (4328 байт). – Режим доступа: http://gendocs.ru/v6049
2 Википедия [Электронный ресурс] / Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/.
3 Викизнание [Электронный ресурс] / Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.wikiznanie.ru/ru wz/index.php.