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主題:dsp硬件開發常見問題

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dsp硬件開發常見問題  發帖心情 Post By:2010-11-13 11:35:03

有源晶振與晶體的區別,應用范圍及用法 1) 晶體需要用DSP片內的振蕩器,在datasheet上有建議的連接方法。晶體沒有電壓的問題,可以適應于任何DSP,建議用晶體。 2)有源晶振不需要DSP的內部振蕩器,信號比較穩定。有源晶振用法:一腳懸空,二腳接地,三腳接輸出,四腳接電壓。 如何測量晶振頻率? 1 測量晶振頻率的最簡捷、準確的方法就是:“用頻率計”。 2 如果手頭沒有,也可用示波器測量晶振輸出信號的重復周期,再反算出來。如:0.1uS-->10MHz,62.5nS-->16MHz。用示波器測量頻率不會很準確,即使是帶有電子卡尺功能的,通常也不如頻率計準確。 3 OSC1與OSC2中至少有一點(對地僅有十幾pF的電容)是負擔不動示波器的探頭(X1---1Mohm//20-45pF或X10---10Mohm//12-18pF)或頻率計的電纜(100Kohm//20-45pF等)的。連接以后不是停振,就是頻率跑了(改變很大)。而且被測頻率越高,越嚴重(電容阻抗越小并嚴重衰減信號的幅度)。因此,通常可以測量振蕩放大器或振蕩非門的(低阻)輸出端或經過一兩級緩沖后的輸出端。 4 我們知道方波是由相同頻率的基波與基波的高次正弦諧波疊加而成。因示波器帶寬不夠高,很多高次正弦諧波被衰減掉了。于是只能將基(頻正弦)波顯示出來。但并不影響測量信號頻率。 DSP的最高主頻能從芯片型號中獲得嗎? TI的DSP最高主頻可以從芯片的型號中獲得,但每一個系列不一定相同。 1)TMS320C2000系列: TMS320F206-最高主頻20MHz。 TMS320C203/C206-最高主頻40MHz。 TMS320F24x-最高主頻20MHz。 TMS320LF24xx-最高主頻30MHz。 TMS320LF24xxA-最高主頻40MHz。 TMS320LF28xx-最高主頻150MHz。 2)TMS320C3x系列: TMS320C30:最高主頻25MHz。 TMS320C31PQL80:最高主頻40MHz。 TMS320C32PCM60:最高主頻30MHz。 TMS320VC33PGE150:最高主頻75MHz。 3)TMS320C5000系列: TMS320VC54xx:最高主頻160MHz。 TMS320VC55xx:最高主頻300MHz。 4)TMS320C6000系列: TMS320C62xx:最高主頻300MHz。 TMS320C67xx:最高主頻230MHz。 TMS320C64xx:最高主頻720MHz。 如何選擇DSP的電源芯片? TMS320LF24xx:TPS7333QD,5V變3.3V,最大500mA。 TMS320VC33: TPS73HD318PWP,5V變3.3V和1.8V,最大750mA。 TMS320VC54xx:TPS73HD318PWP,5V變3.3V和1.8V,最大750mA;TPS73HD301PWP,5V變3.3V和可調,最大750mA。 TMS320VC55xx:TPS73HD301PWP,5V變3.3V和可調,最大750mA。 TMS320C6000: PT6931,TPS56000,最大3A。 如何選擇外部時鐘? DSP的內部指令周期較高,外部晶振的主頻不夠,因此DSP大多數片內均有PLL。但每個系列不盡相同。 1)TMS320C2000系列: TMS320C20x:PLL可以÷2,×1,×2和×4,因此外部時鐘可以為5MHz-40MHz。 TMS320F240:PLL可以÷2,×1,×1.5,×2,×2.5,×3,×4,×4.5,×5和×9,因此外部時鐘可以為2.22MHz-40MHz。 TMS320F241/C242/F243:PLL可以×4,因此外部時鐘為5MHz。 TMS320LF24xx:PLL可以由RC調節,因此外部時鐘為4MHz-20MHz。 TMS320LF24xxA:PLL可以由RC調節,因此外部時鐘為4MHz-20MHz。 2)TMS320C3x系列: TMS320C3x:沒有PLL,因此外部主頻為工作頻率的2倍。 TMS320VC33:PLL可以÷2,×1,×5,因此外部主頻可以為12MHz-100MHz。 3)TMS320C5000系列: TMS320VC54xx:PLL可以÷4,÷2,×1-32,因此外部主頻可以為0.625MHz-50MHz。 TMS320VC55xx:PLL可以÷4,÷2,×1-32,因此外部主頻可以為6.25MHz-300MHz。 4)TMS320C6000系列: TMS320C62xx:PLL可以×1,×4,×6,×7,×8,×9,×10和×11,因此外部主頻可以為11.8MHz-300MHz。 TMS320C67xx:PLL可以×1和×4,因此外部主頻可以為12.5MHz-230MHz。 TMS320C64xx:PLL可以×1,×6和×12,因此外部主頻可以為30MHz-720MHz DSP發展動態 1.TMS320C2000 TMS320C2000系列包括C24x和C28x系列。C24x系列建議使用LF24xx系列替代C24x系列,LF24xx系列的價格比C24x便宜,性能高于C24x,而且LF24xxA具有加密功能。 C28x系列主要用于大存儲設備管理,高性能的控制場合。 2.TMS320C3x TMS320C3x系列包括C3x和VC33,主要推薦使用VC33。C3x系列是TI浮點DSP的基礎,不可能停產,但價格不會進一步下調。 3.TMS320C5x TMS320C5x系列已不推薦使用,建議使用C24x或C5000系列替代。 4.TMS320C5000 TMS320C5000系列包括C54x和C55x系列。 其中VC54xx還不斷有新的器件出現,如:TMS320VC5471(DSP+ARM7)。 C55x系列是TI的第三代DSP,功耗為VC54xx的1/6,性能為VC54xx的5倍,是一個正在發展的系列。 C5000系列是目前TI DSP的主流DSP,它涵蓋了從低檔到中高檔的應用領域,目前也是用戶最多的系列。 5.TMS320C6000 TMS320C6000系列包括C62xx、C67xx和C64xx。此系列是TI的高檔DSP系列。 其中C62xx系列是定點的DSP,系列芯片種類較豐富,是主要的應用系列。 C67xx系列是浮點的DSP,用于需要高速浮點處理的領域。 C64xx系列是新發展,性能是C62xx的10倍。 6.OMAP系列 是TI專門用于多媒體領域的芯片,它是C55+ARM9,性能卓越,非常適合于手持設備、Internet終端等多媒體應用。 5V/3.3V如何混接? TI DSP的發展同集成電路的發展一樣,新的DSP都是3.3V的,但目前還有許多外圍電路是5V的,因此在DSP系統中,經常有5V和3.3V的DSP混接問題。在這些系統中,應注意: 1)DSP輸出給5V的電路(如D/A),無需加任何緩沖電路,可以直接連接。 2)DSP輸入5V的信號(如A/D),由于輸入信號的電壓>4V,超過了DSP的電源電壓,DSP的外部信號沒有保護電路,需要加緩沖,如74LVC245等,將5V信號變換成3.3V的信號。 3)仿真器的JTAG口的信號也必須為3.3V,否則有可能損壞DSP。 為什么DSP從5V發展成3.3V? 超大規模集成電路的發展從1um,發展到目前的0.1um,芯片的電源電壓也隨之降低,功耗也隨之降低。DSP也同樣從5V發展到目前的3.3V,核心電壓發展到1V。目前主流的DSP的外圍均已發展為3.3V,5V的DSP的價格和功耗都價格,以逐漸被3.3V的DSP取代。 為什么要片內RAM大的DSP效率高? 目前DSP發展的片內存儲器RAM越來越大,要設計高效的DSP系統,就應該選擇片內RAM較大的DSP。片內RAM同片外存儲器相比,有以下優點: 1)片內RAM的速度較快,可以保證DSP無等待運行。 2)對于C2000/C3x/C5000系列,部分片內存儲器可以在一個指令周期內訪問兩次,使得指令可以更加高效。 3)片內RAM運行穩定,不受外部的干擾影響,也不會干擾外部。 4)DSP片內多總線,在訪問片內RAM時,不會影響其它總線的訪問,效率較高。 DSP可以降頻使用嗎? 可以,DSP的主頻均有一定的工作范圍,因此DSP均可以降頻使用。 DSP芯片有多大的驅動能力? DSP的驅動能力較強,可以不加驅動,連接8個以上標準TTL門。 調試TMS320C2000系列的常見問題? 1)單步可以運行,連續運行時總回0地址: Watchdog沒有關,連續運行復位DSP回到0地址。 2)OUT文件不能load到片內flash中: Flash不是RAM,不能用簡單的寫指令寫入,需要專門的程序寫入。CCS和C Source Debugger中的load命令,不能對flash寫入。 OUT文件只能load到片內RAM,或片外RAM中。 3)在flash中如何加入斷點: 在flash中可以用單步調試,也可以用硬件斷點的方法在flash中加入斷點,軟件斷點是不能加在ROM中的。硬件斷點,設置存儲器的地址,當訪問該地址時產生中斷。 4)中斷向量: C2000的中斷向量不可重定位,因此中斷向量必須放在0地址開始的flash內。在調試系統時,代碼放在RAM中,中斷向量也必須放在flash內。 調試TMS320C3x系列的常見問題? 1) TMS320C32的存儲器配置: TMS320C32的程序存儲器可以配置為16位或32位;數據存儲器可以配置為8位、16位或32位。 2)TMS320VC33的PLL控制: TMS320VC33的PLL控制端只能接1.8V,不能接3.3V或5V。 如何調試多片DSP? 對于有MPSD仿真口的DSP(TMS320C30/C31/C32),不能用一套仿真器同時調試,每次只能調試其中的一個DSP; 對于有JTAG仿真口的DSP,可以將JTAG串接在一起,用一套仿真器同時調試多個DSP,每個DSP可以用不同的名字,在不同的窗口中調試。 注意:如果在JTAG和DSP間加入驅動,一定要用快速的門電路,不能使用如LS的慢速門電路。 在DSP系統中為什么要使用CPLD? DSP的速度較快,要求譯碼的速度也必須較快。利用小規模邏輯器件譯碼的方式,已不能滿足DSP系統的要求。 同時,DSP系統中也經常需要外部快速部件的配合,這些部件往往是專門的電路,有可編程器件實現。 CPLD的時序嚴格,速度較快,可編程性好,非常適合于實現譯碼和專門電路。 DSP系統構成的常用芯片有哪些? 1)電源: TPS73HD3xx,TPS7333,TPS56100,PT64xx... 2)Flash: AM29F400,AM29LV400,SST39VF400... 3)SRAM: CY7C1021,CY7C1009,CY7C1049... 4)FIFO: CY7C425,CY7C42x5...IDT72V2113,IDT7208 5)Dual port: CY7C136,CY7C133,CY7C1342... 6)SBSRAM: CY7C1329,CY7C1339... 7)SDRAM: HY57V651620BTC... 8)CPLD: CY37000系列,CY38000系列,CY39000系列...

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