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时间:2019-10-25
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1、1、概念及简述题(简述不是详述)(共40分)(1)分别简述TMS320系列DSP的特点、TMS320C2000系列DSP的特点。TMS320系列DSP的特点:采用哈佛结构、采用多总线结构、采用流水线技术、配有专用的硬件乘法-累加器、具有特殊DSP指令、快速的指令周期、硬件配置强、支持多处理结构、省电管理和低功耗;TMS320C2000系列DSP的特点:处理能力强、片内具有较大的闪速存储器、功耗低、资源配置灵活。(2)简述实时处理的概念。实时处理是指在信息或数据产生的同时进行处理处理的结果可以立即用来影响或控制进行中的
2、现象或过程.处理过程能够用与硬件转换相同的速度去接收和处理样本数据,这意味着处理过程不中断,能够处理连续的数据流。(3)简述处理器的基本组成,并指出冯·诺依曼结构和哈佛结构的区别。处理器的基本组成:中央处理器(CPU)、内部总线结构、功能寄存器、数据存储器、程序存储器、I/O口、串行口、中断系统、定时器;冯.诺依曼结构:采用单存储空间,即程序指令和数据公用一个存储空间,使用单一的地址和数据总线,取指令和取操作数都是通过一条总线分时进行的;哈佛结构: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
3、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,大大提高了数据处理能力和指令的执行速度,非常适合与实时的数字信号处理。(4)简述DSP的发展趋势。DSP的内核结构将进一步改善、DSP和微处理器的融合、DSP和高档的CPU的融合、DSP和SOC的融合、DSP和FPGA的融合、实时操作系统RTOS与DSP的结合、DSP的并行处理结构、功耗越来越低。(5)简述TMS320F2812的性能特点、列出TMS320F2812的在片外设。TMS320F2812的性能特点:静态的
4、CMOS技术、32位CPU、片内存储器、外部存储器接口、时钟与系统控制、密匙、在片外设、通用I/O;TMS320F2812的在片外设:3个32位定时器、1个UART、1个SPI、2个SCIs、1个eCAN、1个McBSP、2个事件管理器(EVA、EVB)、1个12位的ADC(可实现16通道异步A/D转换)。(6)简述TMS320F2812处理器CPU的组成及特点。TMS320F2812处理器CPU的组成:保护流水线机制、独立的寄存器空间、算术逻辑单元ALU、地址寄存器算术单元ARAU、桶形移位器、乘法器;TMS320
5、F2812处理器CPU的特点:16X16位和32X32位乘法累加操作、哈佛总线结构、快速中断响应和处理、统一的存储器规划、4M的线性程序地址、4M的线性数据地址、高效的代码(C/C++和汇编语言)、TMS320F24X/LF240X处理器源代码兼容。(7)简述OVC/OVCU的工作过程以及OVM对ACC操作的影响。OVC/OVCU的工作工程:①对有符号数的操作,OVC是一个有符号的6位循环溢出计数器:当溢出模式关闭,ACC正常溢出时,OVC反映溢出信息:ACC正向溢出,OVC加1;ACC负向溢出,OVC减1。当溢出模
6、式开启,ACC产生溢出时,OVC不受影响,但进行以下处理:ACC正向溢出,ACC=7FFFFFFFH;ACC负向溢出,ACC=80000000H。②对无符号数操作,OVC是一个有符号的6位循环进位计数器:当ADD操作产生一个进位时,计数器加1;当SUB操作产生一个借位时,计数器减1。OVM对ACC操作的影响:当ACC进行加减运算而结果产生溢出时,OVM=0或1决定CPU如何处理溢出:OVM=0(溢出模式关闭),ACC中产生的溢出反映到OVC;OVM=1(溢出模式开启),ACC正向溢出(7FFFFFFFH—800000
7、00H),则ACC填充7FFFFFFFH,ACC负向溢出(80000000H—7FFFFFFFH),则ACC填充80000000H。(8)简述中断的概念、可屏蔽中断的初始化及其中断处理流程。中断的概念:硬件或者软件使得CPU停止执行当前的程序,转而执行另外的子程序;可屏蔽中断的初始化:状态寄存器ST1中的可屏蔽中断全局使能位INTM清零,中断标志寄存器IFR相应位置1,可屏蔽中断局部使能寄存器IER相应位置1;中断处理流程:向CPU发出中断请求——置IFR寄存器相应位为1——判断寄存器IER相应位是否为1(假定为1)
8、——判断INTM全局使能位是否为0(假定为0开中断)——清零IFR寄存器相应位——清空流水线——保存返回地址——取中断向量——中断现场保护——清零寄存器IER相应位——置INTM和DBGM为1,将LOOP、EALLOW和IDLESTAT等位清零——将中断向量装载PC——执行中断服务子程序——返回。(9)简述非连续程序续流的分类及其特点。非连续程
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