能cpu是如何工作的兼娱乐的cpu建议

  车载娱乐系统中的技术发展趨势正在变得日益复杂通过铜缆发送音频数据的简单音频系统已经成为过去。为了满足多通道音频处理和分布式视频的要求复杂的网絡处理变得越来越流行。特别是与数字传输内容保护(DTCP)加密和解密方法相关的媒体定向系统传输(MOST)光网络正在被许多高挡和中挡汽车采用这种趋势以及车载音频系统通常必须以变化的采样频率适应多种输入源(调幅和调频、CD、DVD驱动、蜂窝电话、导航系统输入)这个事实给DSP供应商增加了压力,要求他们提供改进性能和提高集成度的处理器

2. 通用基于MOST总线的车载高端娱乐系统

  MOST总线专门用于满足要求严格的車载环境的要求。这种新的基于光纤的网络能够支持24.8 Mbps的数据与以前的铜缆相比具有减轻重量和减小电磁干扰(EMI)的附加优势。

  Camer=照楿机

图1:基于MOST总线的典型车载高端娱乐系统

  MOST总线基于环形拓扑从而允许共享多个发送和接收器的数据。MOST总线主控器(通常位于磁头驅动机构)有助于数据采集所以该网络可支持多个主机,在一个网络上最多高达64台主机为了确保数据安全,总线主控器在上电时将查詢总线上的每一台从属设备并且完成自动密钥交换(AKE)如果从属设备有一个有效的总线密钥,那么允许它使用预定的协议发送和接收MOST总線上的数据

  MOST传输协议由分成帧的数据块组成。每一帧包含流数据、分组数据和控制数据流数据与MOST时钟同步并且不断地在网络中环繞。分组数据与MOST时钟异步根据需要产生,其中一个例子就是来自无线个人数字助理(PDA)设备的e-mail帧中分配给流数据和分组数据之间的带寬是可变的以满足规定时间对系统的需求,并且其控制字包含数据类型、在哪里找到帧中的数据以及数据大小等流信息可每隔多帧分配控制信息,并且应该在接收设备中重新产生

3. 在基于MOST总线车载娱乐系统中的音频处理

  HeadUnit=磁头驱动机构

图2:基于MOST总线的车载音频娱乐系統原理图

  图2示出一个简单的基于MOST总线的车载音频娱乐系统。来自DVD播放器音频源内容例如PCM,AC3 & DTS通过SPDIF链路传送到磁头驱动机构SPDIF链路将以喑频源的采样频率(FS_in1)cpu是如何工作的,例如对于CD音频为44.1 KHz对于AC3和DTS等DVD视频内容为48 KHz。当要将编码的音频数据传输到网络上时在传输之前必须對传输内容进行加密以阻止盗版复制。通常对于车载系统可选的加密机制是DTCP该机制将在下面介绍。

  ADI公司的BlackFin处理器体系结构非常适合於这种功能因为它具有丰富的外围设备和优化的指令集,从而能使它完成类似微控制器(MCU)的cpu是如何工作的以及传统数字信号处理器(DSP)的cpu昰如何工作的同时,导航系统通知也必须通过MOST总线传输到放大器以允许驱动器在驱动时能够接收到指令这些基于PCM的信号通常根据12.24 KHz立体聲,我们称之为FS_in2

  MOST收发器可收发多种音频源并且重新将数据安排成数据块以便在总线上传输(如图2所示)。

  一些音频数据包中可能采用DTCP加密(如FS_in1)它们通过总线传输到放大器部分,通常停留在汽车尾部(见图3)当音频源数据通过MOST总线发送后,DSP必须重构原始分组數据并且在DTCP加密数据的情况下,将数据流解密为原始形式通过MOST总线传输的副作用就是丢失了源音频的原始采样速率。即使采用时钟重構技术原始的源采样率也无法精确地重构,这将导致DSP缓存器中可听到的砰砰声以及声音丢失

  SRC=采样速率转换器


图3: 放大器系统处理鋶程

  为了进一步增加系统的复杂性,使用DTCP的加密技术已经成为网络应用中的必备条件从而可为通过网络的数字数据提供安全。DTCP有四層复制保护:

  CCI:复制控制信息

  AKE : 设备鉴别和密钥交换

  复制控制信息(CCI)是以通过网络传输的内容为基础并且它由内容拥有者決定,例如"免费复制"、"禁止复制"、"不再复制"和"复制一次"在交换任何内容之前,网络上的设备必须确定是否它们是原始内容有两级鉴别,完全鉴别和受限访问鉴别在密钥交换之后,可通过网络传输内容采用预定义基本密码引擎加密和解密内容,并且放入MOST传输协议的保護内容包中该保护包里具有头部签名以识别已经加密的内容。

4. 新一代系统问题的解决方案

  为了解决基于网络的车载娱乐系统日益增加的系统基本问题ADI公司已经开发出了Sharc ADSP-21365处理器。

  ADSP-21365是一款32/40 bit的SIMD(单指令多数据)信号处理器它具有内置4 Mbit的ROM,完全支持所有多通道解码器標准例如Dolby Digital解码器、DTS解码器以及包括DPL2x、Neo6等预处理模块。客户专用预处理模块可以在3 Mbit的内部RAM内完成客户利用Visual Audio(见第5部分)音频专用开发工具能够增加他们的预处理产品种类同时缩短设计时间。

  为了解决以不同基本采样率运行多个音频源问题ADI公司已经将AD1896独立的采样率转換器集成在到ADSP-21365中。它具有8个通道的采样转换和高达140 dB的性能多个音频源可以与零存储器和每秒百万条指令(MIPS)开销合并,并且所有的输出後处理都能以单采样速率运行以进一步减少数据流的复杂程度

  其它音频专用外围设备包括6个串行端口并且具有TDM和I2S的本地支持,以及集成的SPDIF Tx/Rx端口以便直接与数字音频源连接

M6密码引擎(与DTLA兼容)的硬件。外围设备具有两个专用的DMA总线以允许高速速据传输到M6或者从M6传输以避免来自内核的干扰并且具有对加密和解密的本地支持。ADSP-21365可支持完全DTCP兼容系统的简单设计链路密码引擎包括支持密钥动态更新的功能。使用内置定时器用户可以设置密钥更新并且切换到增加整个网络安全性的时间周期。音频处理包括FIR和IIR滤波器的密集使用在递归运算Φ,由于信号的数字表示产生的量化误差可能会引起音频质量的下降高端音频处理器,例如ADI公司的SHARC处理器使用浮点表示音频信号以减尐这种误差。

  在高挡音频系统中通常声音的质量通过如何准确地再生出小幅度或非常安静的声音来度量。随着音频信号幅度变得越來越小定点处理器精确再生这种信号的能力受到限制,但是对于浮点处理器而言维持音频等级的精度包含在固定的界限内,并且具有186 dB嘚最小SNRSHARC处理器具有40 bit浮点精度的本地支持和80 bit的累加器,从而可提供市场上所有信号处理器中最佳的音频性能

图5:定点和浮点处理器的SNR值

  家庭影院音频处理器的另一个重要特性就是动态范围。动态范围定义为在音频处理器能够没有下溢或溢出条件下能够再生出音频信号幅度的最小值和最大值的配给量此外,浮点处理器远远超越了定点处理器的限制

图6:浮点和定点处理器的动态范围比较

  随着预解碼器算法和后解码器算法的复杂度日益增加,完成家庭影院体验所需的许多组合要求的MIPS数目或执行周期也始终在增加

  为了解决这些問题,最明显的方法就是增加信号处理器的时钟频率由于硅工艺的限制,这种方法实现起来有很多障碍它已经使信号处理器供应商通過改进体系结构来解决这个问题。一些信号处理器供应商已经采用MIMD体系结构方案即在一个时钟周期内执行多条指令同时完成多个数据移動。该体系结构需要更多的存储器因此直接影响到芯片的成本。SHARC处理器体系结构采用SIMD体系结构的创新方法即可采用相同的指令隐含地唍成第二个平行的算术单元,因此使得代码尺寸如此密集从而可以降低完成这些算法所需的MIPS要求鉴于这种SIMD体系结构,音频信号处理器无需额外的处理开销可并行地处理立体声信号SHARC内核基于完全互锁的5阶代码流水线,这意味着程序员无需担心数据什么时候有效即可随时写叺代码算法流水线优化为1个时钟周期,这意味着计算结果在下一个周期立即提供以便进一步计算

  由于ADSP-21365 Sharc处理器提供车载音频专用外圍设备和基于32 bit浮点内核的SIMD,所以它能使音频系统达到了新的水平

  DSP用户面临的历史性挑战就是最佳利用处理器时钟周期和有效利用存儲器的软件开发。采用汇编语言手动编码音频信号处理算法这种长期使用的费力的方法已经越来越不可行特别是要求大部分的精力放在創建标准的"检查清单"或"我也是"功能而不是集中精力通过增加产品价值不同于其它产品。因此需要一种开发音频软件的改进方法为了满足這种需求,ADI公司开发出一种VisualAudio?图形环境以帮助设计和开发使用SHARC处理器系列的音频系统VisualAudio为音频系统开发工程师提供了大部分的软件模块,以忣直观的图形用户接口如图6所示,以便设计、开发、调试和测试音频系统

  VisualAudio包含一个基于PC的图形用户接口(GUI,图形工具)、一个DSP内核(基本结构)以及一个可扩展的音频算法库(音频模块)与ADI公司的VisualDSP++?集成开发和调试环境(IDDE)配合使用,VisualAudio可提供对每秒百万条指令(MIPS)囷存储器利用都经过优化的现有产品代码通过简化开发复杂数字信号处理软件的过程,VisualAudio降低了开发成本、风险和时间因此,音频系统開发工程师能够集中精力增加他们的音频产品价值以不同于其它产品

  Visual Audio工具允许设计工程师使用直观的图形工具集中精力开发定制后處理模块,该图形工具和强大的SHARC体系结构以及内置ROM解码器功能结合在一起从而允许快速、简化系统开发和产品配置。

  您可以从主要參考网址中所列的ADI公司网站主页上下载Visual Audio工具30天试用版软件

  新一代音频系统的要求不断地需要提高速度和提高集成度的音频处理器。為了维持市场竞争地位音频处理器供应商必须提供高性能器件以使他们的客户保持领先的"音频特性曲线",同时提供一套简单易用的开发笁具以节省客户产品投放市场的时间ADI公司通过推出第三代32和40 bit的浮点SHARC音频处理器已经完全解决了这个难题,它们可提供业界领先的高性能鉯及集成的存储器和外围设备此外,Visual Audio开发工具通过为许多公用音频处理模块提供现有产品代码以简化音频算法开发 本网站转载的所有嘚文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者如果夲网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施避免给双方造成不必要的经济损失。

functionsInterpolation functions该库使用不同的函数来处理8位、16位和32位整型以及32位浮点型数据STM32F429具有浮点处理器(FPU),在开启FPU嘚情况下浮点数运算性能大大提高,配以DSP库的支持性能尤其出色。本文介绍如何在IAR建立的工程中

2019年8月23日下午华为在深圳举行发布会,正式发布旗下的Ascend 910 AI处理器和MindSpore全场景AI计算框架早在2018年,华为发布了全球第一个覆盖全场景的人工智能 IP和芯片系列:Ascend(昇腾)系列芯片此後,“昇腾310”产品和云服务获得广泛应用应用于智能园区、自动驾驶等场景。而今天华为正式发布Ascend 910 AI处理器。关于Ascend 910 AI处理器Ascend(昇腾)系列芯片以及MindSpore全场景AI计算框架,华为副董事长、轮值董事长徐直军透露了以下信息:实测结果表明在算力方面“昇腾910”完全达到了设计规格,重要的是达到规格算力所需功耗仅310W,明显低于设计规

本程序经验证可实现DSP和ARM的SPI通讯 一、 SPI的通信协议 SPI(Serial Peripheral Interface)是一种串行同步通讯协议,由一个主设备和一个或多个从设备组成主设备启动一个与从设备的同步通讯,从而完成数据的交换SPI 接口一般由4根线组成,CS片选信号(有的单片机上也称为NSS)SCLK时钟信号线,MISO数据线(主机输入从机输出)MOSI数据线(主机输出从机输入),CS 决定了唯一的与主设备通信的从設备如没有CS 信号,则只能存在一个从设备主设备通过产生移位时钟信号来发起通讯。通讯时主机的数据由MISO输入由MOSI 输出,输入的数据茬时钟的上升或下降沿被采样

使用注意点我们平常所使用的CPU为定点CPU意思是进行整点数值运算的CPU。当遇到形如1.1+1.1的浮点数运算时定点CPU就遇箌大难题了。对于32位单片机利用Q化处理能发挥他本身的性能,但是精度和速度仍然不会提高很多现在设计出了一个新的CPU,叫做FPU这个芯片专门处理浮点数的运算,这样处理器就将整点数和浮点数分开来处理整点数交由定点CPU处理而浮点数交由FPU处理。我们见到过TI的DSP还有STM32F4系列的带有DSP功能的微控制器。前者笔者没有用过不作评论,而后者如果需要用到FPU的浮点运算功能必须要进行一些必要的设置。首先甴于浮点运算在FPU中进行,所以首先应该使能FPU运行

CEVA全球领先的智能和互联设备信号处理平台和人工智能处理器IP授权许可厂商 (纳斯达克股票茭易所代码:CEVA) 宣布中国信息通信科技集团 (CICT)旗下子公司辰芯科技有限公司(MorningCore Technology Co. Ltd)已经获得授权许可,在其软件定义无线电(SDR)处理器和平台系列中部署使用CEVA-XC DSP瞄准高性能4G/5G无线和蜂窝网络车到一切(C-V2X)应用。 CICT是专注于电信领域创新研发的高科技企业集团成立于2017年的辰芯科技有限公司是大唐集團的一部分,是CICT旗下重要企业负责集成电路(IC)和系统级芯片(SoC)的开发和创新,以推动实现5G终端

(图片来源:Cadence官网)据外媒报道东芝为其下┅代汽车SoC选用Cadence Tensilica Vision P6 DSP IP,以满足功能安全要求该数字信号处理器IP具有计算吞吐量高、功耗低、芯片核心区小的特点。此外它已通过认证,能满足汽车应用的典型功能安全要求Cadence表示,Vision P6 DSP的功效效率比CPU高3.8倍处理能力高达 1024 GOPS,可作为卸载引擎有效处理视觉和AIcpu是如何工作的负载,满足精确检测和识别目标需求Tensilica生态系统是东芝选择的决定性因素。这家日本芯片制造商已将Cadence Xtensa Imaging Library

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