6、内部总线:用来连接芯片中不同的单元。也就是说,以上各个部分的通信是通过内部总县来完成的。
2.2 DSP系统
由于DSP是用来对数字信号进行处理的,所以首先必须将输入的模拟信号变换为数字信号。于是先对输入模拟信号进行调整,输出的模拟信号经过A/D变换后变成DSP可以处理的数字信号,DSP根据实际需要对其进行相应的处理,如FFT、卷积等;处理得到的结果仍然是数字信号,可以直接通过相应通信接口将它传输出去,或者对它进行D/A变换将其转换为模拟采样值,最后再经过内插和平滑滤波就得到了连续的模拟波形模拟信号。当然,图中的有些环节并不是必需的。如A/D转换,如果输入的是数字信号,就可以直接交给DSP进行运算。
由于数字信号处理系统是以数字信号处理理论为基础,所以具有数字信号处理的全部优点:
1、接口方便。DSP系统与其它以数字技术为基础的系统或设备都是相互兼容的,比模拟系统与这些系统接口要容易的多。
2、编程方便。DSP系统中的可编程DSP芯片可以使设计人员在开发过程中灵活方便的进行修改和升级,可以将C语言与汇编语言结合使用。
3、具有高速性。DSP系统的运行较高,最新的DSP芯片运行速度高达10GMIPS以上。
4、稳定性好。DSP 系统以数字处理为基础, 受周围环境,如噪声、温度等的影响小、可靠性高;
5、精度高。例如16位数字系统可以达到10-5的精度;
6、可重复性好。模拟系统的性能受元件参数性能变化影响大,而数字系统基本不受影响,更便于测试、调试和大规模生产。
7、集成方便。DSP系统中的数字部件有高度的规范性,便于大规模生产。 当然DSP也存在一定的缺点。例如,对于一些简单的信号处理任务,如与模拟交换线的电话接口,若采用DSP则使成本增加。另外,DSP 系统中的高速时钟通常在几十兆赫,可能带来高频干扰和电磁泄漏等问题, 而且DSP 的功率消耗在系统中也是较大的。此外,DSP技术发展得很快,数学知识要求多,开发和调试工具还很不完善。虽然DSP系统还存在一些缺点,但是随着近两年来 DSP 技
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