我有个10mhz的晶振是什么,怎么让他可以振荡起来回答的好追加100分

1.5V 至 10V 开关电容器电压转换器
电压60v 电鋶10A低VF肖特基整流器
FPGA现场可编程门阵列芯片

原标题:做DSP应该懂的56个问题反囸我已经收藏了!

DSP 即数字信号处理技术, DSP 芯片即指能够实现数字信号处理技术的芯片DSP芯片是一种快速强大的微处理器,独特之处在于它能即时处理资料DSP 芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器可以用来快速的实现各种数字信号处理算法。在當今的数字化时代背景下 DSP 己成为通信、计算机、消费类电子产品等领域的基础器件。下面是关于DSP必须了解的一些重要知识点这些知识點以问答的形式展现,希望对大家有所帮助

一、DSP系统设计相关问题

问:DSP的电源设计和时钟设计应该特别注意哪些方面?外接晶振是什么選用有源的好还是无源的好

答:时钟一般使用晶体,电源可用TI的配套电源外接晶振是什么用无源的好。

答:参考电源和模拟电源要求幹净

问:系统调试时发现纹波太大,主要是哪方面的问题

答:如果是电源纹波大,加大电容滤波

问:请问我用5V供电的有源晶振是什麼为DSP提供时钟,是否可以将其用两个电阻进行分压后再接到DSP的时钟输入端这样做的话,时钟工作是否稳定

答:这样做不好,建议使用晶体

问:一个多DSP电路板的时钟,如何选择比较好DSP电路板的硬件设计和系统调试时的时序问题?

答:建议使用时钟芯片以保证同步。硬件设计要根据DSP芯片的时序选择外围芯片,根据时序设定等待和硬件逻辑

问:器件布局应重点考虑哪些因素?例如在集中抄表系统中

答:可用TMS320VC5402,成本不是很高器件布局重点应是存贮器与DSP的接口。

问:在设计DSP的PCB板时应注意哪些问题

答:1.电源的布置;2.时钟的布置;3.电嫆的布置;4.终端电路;5.数字同模拟的布置。

问:请问DSP在与前向通道(比如说AD)接口的时候布线过程中要注意哪些问题,以保证AD采样的稳定性

答:模拟地和数字地分开,但在一点接地

问:DSP主板设计的一般步骤是什么?需要特别注意的问题有哪些

答:1.选择芯片;2.设计时序;3.設计PCB。最重要的是时序和布线

问:在硬件设计阶段如何消除信号干扰(包括模拟信号及高频信号)?应该从那些方面着

答:1.模拟和数字汾开;2.多层板;3.电容滤波

问:在电路板的设计上,如何很好的解决静电干扰问题

答:一般情况下,机壳接大地即能满足要求。特殊凊况下电源输入、数字量输入串接

问:DSP板的电磁兼容(EMC)设计应特别注意哪些问题?

答:正确处理电源、地平面,高速的、关键的信号在源端串接端接电阻避免信号反射。

问:用电感来隔离模拟电源和数字电源其电感量如何决定?是由供电电流或噪音要求来

决定吗有沒有计算公式?

答:电感或磁珠相当于一个低通滤波器直流电源可以通过,而高频噪声被滤除所以电

感的选择主要决定于电源中高频噪声的成分。

问:讲座上的材料多是电源干扰问题能否介绍板上高频信号布局(Layout)时要注意的

问题以及数字信号对模拟信号的影响问题?

答:数字信号对模拟信号的干扰主要是串扰在布局时模拟器件应尽量远离高速数字器件,高速数字信号尽量远离模拟部分并且应保證它们不穿越模拟地平面。

问:能否介绍PCB布线对模拟信号失真和串音的影响如何降低和克服?

答:有2个方面1. 模拟信号与模拟信号之间嘚干扰:布线时模拟信号尽量走粗一些,如果有条件2个模拟信号之间用地线间隔。2. 数字信号对模拟信号的干扰:数字信号尽量远离模拟信号数字信号不能穿越模拟地。

问:1.我要设计生物图像处理系统选用那种型号较好(高性能和低价格)?2.如果选定

TI DSP需要什么开发工具?

答:1.你可采用C54x 或 C55x平台如果你需要更高性能的,可采用C6x系列2.需要EVM

问:请介绍一种专门用于快速富利叶变换(FFT), 数字滤波卷积,楿关等算法的DSP

最好集成12bit以上的ADC功能。

答:如果你的系统是马达/能量控制的我建议你用TMS320LF240x。

问:有些资料说DSP比单片机好但单片机用的比DSP廣。请问这两个在使用上有何区别

答:单片机一般用于要求低的场合,如4/8位的单片机DSP适合于要求较高的场合。

问:我想了解在信号处悝方面DSP比FPGA的优点

答:DSP是通用的信号处理器,用软件实现数据处理;FPGA用硬件实现数据处理DSP的成本便宜,算法灵活功能强;FPGA的实时性好,成本较高

问:请问减小电路功耗的主要途径有哪些?

答:1.选择低功耗的芯片;2.减少芯片的数量;3.尽量使用IDLE

问:用C55设计一个低功耗图潒压缩/解压和无线传输的产品,同时双向传输遥控指令和其

他信息要求图像30帧/秒,TFT显示320*240不知道能否实现?若能怎样确定性能?选择周边元器件确定最小的传输速率?能否提供开发的解决方案软件核?

答:1.有可能要看你的算法。2.建议先在模拟器上模拟

问:用DSP开發MP3,比较专用MP3解码芯片如何比如成本、难度、周期?谢谢

答:1.DSP的功能强,可以实现附加的功能如ebook等;2.DSP的性能价格比高;3.难度较大,需要算法因此周期较长,但TI有现成的方案

问:用DSP开发的系统跟用普通单片机开发的系统相比,有何优势DSP一般适用于开发什么样的系統?其开发周期、资金投入、开发成本如何与DSP的接口电路是否还得用专门的芯片?

答:1.性能高;2.适合于速度要求高的场合;3.开发周期一般6个月投入一般要一万元左

右;4.不一定,但需要速度较高的芯片

问:DSP会对原来的模拟电路产生什么样的影响?

答:一方面DSP用数字处理嘚方法可以代替原来用模拟电路实现的一些功能;另一方面DSP的高速性对模拟电路产生较大的干扰,设计时应尽量使DSP远离模拟电路部分

問:请问支持MPEG-4芯片型号是什么?

问:DSP内的计算速度是快的但是它的I/O口的交换速度有多快呢?

答:主频的1/4左右

问:我有两个关于C2000的问题:1、C240或C2407的RS复位引脚既可输入,也可输出直接用CMOS门电路(如74ACT04)驱动是否合适,还是应该用OC门(集电极开路)驱动2、大程序有时运行异常,但加一两条空指令就正常是何原因?

答:1、OC门(集电极开路)驱动2、是流水线的问题。

问:1.DSP芯片内是否有单个的随机函数指令2.DSP內的计算速度是快的,但是它的I/O

口的交换速度有多快呢SP如何配合EPLD或FPGA工作呢?

答:1.没有2.取决于你所用的I/O。对于HPI传输速率(字节)大约為CPU的1/4,对McBSP位速率(kbps)大约为CPU的1/2。3.你可以级联仿真接口和一个EPLD/FPGA在一起

问:设计DSP系统时,我用C6000系列DSP引脚的要上拉,或者下拉的原则是怎樣的我经常在设计时为某一管脚是否要设置上/下拉电阻而犹豫不定。

答:C6000系列的输入引脚内部一般都有弱的上拉或者下拉电阻一般不需要考虑外部加上

拉或者下拉电阻,特殊情况根据需要配置

问:我正在使用TMS320VC5402,通过HPI下载代码但C5402的内部只提供16K字的存储区,请问我能通過HPI把代码下载到它的外部扩展存储区运行吗

答:不行,只能下载到片内

问:电路中用到DSP,有时当复位信号为低时电压也属于正常范圍,但DSP加载程序不成功电流也偏大,有时时钟也有输出不知为什么?

答:复位时无法加载程序

问:DSP和单片机相连组成主从系统时,需要注意哪些问题

答:建议使用HPI接口,或者通过DPRAM连接

问:原来的DSP的程序需放在EPROM中,但EPROM的速度难以和DSP匹配现在是如何解决此问题的?

問:我在使用5402DSK时一上电,不接MIC只接耳机,不运行任何程序耳机中有比较明显的一定频率的噪声出现。有时上电后没有出现但接MIC,運 行范例中的CODEC程序时又会出现这种噪声。上述情况通常都在DSK工作一段时间后自动消失我在DSP论坛上发现别人用DSK时也碰到过这种情况, 我洎己参照5402DSK做了一块板所用器件基本一样,也是这现象请问怎么回事?如何解决

答:开始时没有有效的程序代码,所以上电后是随机狀态出现这种情况是正常的。

问:我使用的是TMS320LF2407但是仿真时不能保证每次都能GO MAIN。我想详细咨询一下CMD文件的设置用法,还有VECTOR的定义

答:可能看门狗有问题,关掉看门狗有关CMD文件配置请参考《汇编语言工具》第二章。

问:我设计的TMS320VC5402板子在调试软件时会经常出现存储器错誤报告排除是映射的问题,是不是板子不稳定的因素还是DSP工作不正常的问题?如何判别

答:你可以利用Memoryfill功能,填入一些数值然后刷新一下,看是不是在变如果是

在变化,则Memory 是有问题

问:如何解决Flash编程的问题:可不可以先用仿真器下载到外程序存储RAM中,然后程序代碼将程序代码自己从外程序存储RAM写到F240的内部Flash ROM中如何写?

答:如果你用F240,你可以用下载TI做的工具其它的可以这样做。

问:C5510芯片如何接入E1信號在接入时有什么需要注意的地方?

答:通过McBSP同步串口接入注意信号电平必须满足要求。

问:请问如何通过仿真器把.HEX程序直接烧到FLASH中詓?所用DSP为5402是否需要自己另外编写一个烧写程序 如何实现?谢谢!!

答:直接写.OUT。是DSP中写一段程序把主程序写到FLASH中。

问:DSP的硬件设计和其他的電路板有什么不同的地方

答:1.要考虑时序要求;2.要考虑EMI的要求;3.要考虑高速的要求;4.要考虑电源的要求。

答:作选择有下列几点需 要考慮1. 总的采样率:1ms、10个通道总采样率为100K ,所有A/D均能满足要求2. A/D与VC33的接口类型:并行、串行。前2种A/D为并行接口后几种均为串行接口。3. 接口電平的匹配前2种A/D为5V电平,与VC33不能接口;后几种均可为3.3V电平可与VC33直接接口。

问:DSP的电路板有时调试成功率低于50%连接和底板均无问题,洳何解决有时DSP同CPLD产生不明原因的冲突,如何避免

答:看来你的硬件设计可能有问题,不应该这么小的成功率我们的板的成功率为95%以仩。

问:我们的工程有两人参与开发由于事先没有考虑周全,一人使用的是助记符方式编写

汇编代码另一人使用的是代数符号方式编寫汇编代码,请问CCS5000中这二种编写方式如何嵌在一起调试

答:我没有这样用过,我想可以用下面的办法解决:将一种方式的程序先单独编譯为.obj

文件在创建工程时,将这些.obj文件和另一种方式的程序一起加进工程中二者即可一起编译调试了。

问:DSP数据缓冲能否用SDRAM代替FIFO?

问:ADC或DAC和DSP相连接时要注意什么问题?比如匹配问题以保证A/D采样稳定或D/A码不丢失。

答:1. 接口方式:并行/串行;2. 接口电平必须保证二者┅致。

问:用F240经常发生外部中断丢失现象甚至在实际环境中只有在程序刚开始时能产生中

断,几分钟后就不能产生中断有时只能采取查询的方式,请问有何有效的解决方法改

为F2407是不是要好些?

答:应该同DSP无关建议你将中断服务程序简化看一下。

二、DSP的C语言同主机C语訁的主要区别

1)DSP的C语言是标准的ANSI C,它不包括同外设联系的扩展部分如屏幕绘图等。但在CCS中为了方便调试,可以将数据通过prinf命令虚拟输絀到主机的屏幕上

2)DSP的C语言的编译过程为,C编译为ASM再由ASM编译为OBJ。因此C和ASM的对应关系非常明确非常便于人工优化。

3)DSP的代码需要绝对定位;主机的C的代码有操作系统定位

4)DSP的C的效率较高,非常适合于嵌入系统

DSP的主流DSP,它涵盖了从低档到中高档的应用领域目前也是用户最哆的系列。

5.TMS320C6000 TMS320C6000系列包括C62xx、C67xx和C64xx此系列是TI的高档DSP系列。其中C62xx系列是定点的DSP系列芯片种类较丰富,是主要的应用系列C67xx系列是浮点的DSP,用于需偠高速浮点处理的领域C64xx系列是新发展,性能是C62xx的10倍

6.OMAP系列 是TI专门用于多媒体领域的芯片,它是C55+ARM9性能卓越,非常适合于手持设备、Internet终端等多媒体应用

TI DSP的发展同集成电路的发展一样,新的DSP都是3.3V的但目前还有许多外围电路是5V的,因此在DSP系统中经常有5V和3.3V的DSP混接 问题。在這些系统中应注意:1)DSP输出给5V的电路(如D/A),无需加任何缓冲电路可以直接连接。2)DSP输入5V的信号(如A/D)由于输入信号的电压>4V,超过了DSP的電源电压DSP的外部信号没有保护电路,需要加缓冲如 74LVC245等,将5V信号变换成3.3V的信号3)仿真器的JTAG口的信号也必须为3.3V,否则有可能损坏DSP

五、为什么片内RAM大的DSP效率高?

目前DSP发展的片内存储器RAM越来越大要设计高效的DSP系统,就应该选择片内RAM较大的DSP片内RAM同片外存储器相比,有以下优點:

1)片内RAM的速度较快可以保证DSP无等待运行;

2)对于C2000/C3x/C5000系列,部分片内存储器可以在一个指令周期内访问两次使得指令可以更加高效。

3)片内RAM運行稳定不受外部的干扰影响,也不会干扰外部;

4)DSP片内多总线在访问片内RAM时,不会影响其它总线的访问效率较高。

六、为什么DSP从5V发展成3.3V

超大规模集成电路的发展从1um,发展到目前的0.1um芯片的电源电压也随之降低,功耗也随之降低DSP也同样从5V发展到目前的3.3V,核心电压 发展到1V目前主流的DSP的外围均已发展为3.3V,5V的DSP的价格和功耗都价格以逐渐被3.3V的DSP取代。

七、如何选择DSP的电源芯片

八、软件等待如何使用?

DSP的指令周期较快访问慢速存储器或外设时需加入等待。等待分硬件等待和软件等待每一个系列的等待不完全相同。

1)对于C2000系列:硬件等待信号为READY高电平时不等待。软件等待由WSGR寄存器决定可以加入最多7个等待。其中程序存储器和数据存储器及I/O可以分别设置

2)对于C3x系列:硬件等待信号为/RDY,低电平是不等待软件等待由总线控制寄存器中的SWW和WTCNY决定,可以加入最多7个等待但等待是不分段的,除了片内之外全空間有效

3)对于C5000系列:硬件等待信号为READY,高电平时不等待软件等待由SWWCR和SWWSR寄存器决定,可以加入最多14个等待其中程序存储器、控制程序存儲器和数据存储器及I/O可以分别设置。

4)对于C6000系列(只限于非同步存储器或外设):硬件等待信号为ARDY高电平时不等待。软件等待由外部存储器接口控制寄存器决定总线访问外部存储器或设备的时序可以设置,可以方便的同异步的存储器或外设接口

九、中断向量为什么要重噺定位?

为了方便DSP存储器的配置一般DSP的中断向量可以重新定位,即可以通过设置寄存器放在存储器空间的任何地方注意:C2000的中断向量鈈能重定位。

十、DSP的最高主频能从芯片型号中获得吗

TI的DSP最高主频可以从芯片的型号中获得,但每一个系列不一定相同

十一、DSP可以降频使用吗?

可以DSP的主频均有一定的工作范围,因此DSP均可以降频使用

十二、如何选择外部时钟?

DSP的内部指令周期较高外部晶振是什么的主频不够,因此DSP大多数片内均有PLL但每个系列不尽相同。

TMS320C3x:没有PLL因此外部主频为工作频率的2倍。

十三、如何选择DSP的外部存储器

DSP的速度較快,为了保证DSP的运行速度外部存储器需要具有一定的速度,否则DSP访问外部存储器时需要加入等待周期

1)对于C2000系列:C2000系列只能同异步的存储器直接相接。C2000系列的DSP目前的最高速度为150MHz建议可以用的存储器有:

2)对于C3x系列:C3x系列只能同异步的存储器直接相接。C3x系列的DSP的最高速度5V的为40MHz,3.3V的为75MHz为保证DSP无等待运行,分别需要外部存储器的速度<25ns和<12ns建议可以用的存储器有:

3)对于C54x系列:C54x系列只能同异步的存储器直接相接。C54x系列的DSP的速度为100MHz或160MHz为保证DSP无等待运行,需要外部存储器的速度<10ns或<6ns建议可以用的存储器有:

4)对于C55x和C6000系列:TI的DSP中只有C55x和C6000可以同同步的存储器相连,同步存储器可以保证系统的数据交换效率更高

十四、DSP芯片有多大的驱动能力?

DSP的驱动能力较强可以不加驱动,连接8个以仩标准TTL门

十五、调试TMS320C2000系列的常见问题?

1)单步可以运行连续运行时总回0地址:Watchdog没有关,连续运行复位DSP回到0地址

3)在flash中如何加入断点:在flashΦ可以用单步调试,也可以用硬件断点的方法在flash中加入断点软件断点是不能加在ROM中的。硬件断点设置存储器的地址,当访问该地址时產生中断

4)中断向量:C2000的中断向量不可重定位,因此中断向量必须放在0地址开始的flash内在调试系统时,代码放在RAM中中断向量也必须放在flash內。

十六、调试TMS320C3x系列的常见问题

1)TMS320C32的存储器配置:TMS320C32的程序存储器可以配置为16位或32位;数据存储器可以配置为8位、16位或32位。

十七、如何调试哆片DSP

对 于有MPSD仿真口的DSP(TMS320C30/C31/C32),不能用一套仿真器同时调试每次只能调试其中的一个DSP;对于有JTAG仿真口的DSP,可以将JTAG串接在一起用一套仿真器同时调试多个DSP,每个DSP可以用不同的名字在不同的窗口中调试。注意:如果在JTAG和DSP间加入驱动一定要用快速的门电路,不能使用如LS的慢速门电路

十八、在DSP系统中为什么要使用CPLD?

DSP 的速度较快要求译码的速度也必须较快。利用小规模逻辑器件译码的方式已不能满足DSP系统嘚要求。同时DSP系统中也经常需要外部快速部件的配合,这些部件往往是专门的电路有可编程器件实现。CPLD的时序严格速度较快,可编程性好非常适合于实现译码和专门电路。

十九、DSP系统构成的常用芯片有哪些

DSP 的速度尽快,EPROM或flash的速度较慢而DSP片内的RAM很快,片外的RAM也较赽为了使DSP充分发挥它的能力,必须将程序代码放在 RAM中运行为了方便的将代码从ROM中搬到RAM中,在不带flash的DSP中TI在出厂时固化了一段程序,在仩电后完成从ROM或外设将代码搬 到用户指定的RAM中此段程序称为"boot loader"。

在MC/MP管脚为高时C3x进入boot状态。C3x的boot loader在reset时判断外部中断管脚的电平。根据中断配置决定boot的方式为存储器加载还是串口加载其中ROM的地址可以为三个中的一个,ROM可以为8位

二十二、Boot有问题如何解决?

1)仔细检查boot的控制字昰否正确;

2)仔细检查外部管脚设置是否正确;

3)仔细检查hex文件是否转换正确;

4)用仿真器跟踪boot过程分析错误原因。

二十三、DSP为什么要初始化

DSP在RESET后,许多的寄存器的初值一般同用户的要求不一致例如:等待寄存器,SP中断定位寄存器等,需要通过初始化程序设置为用户要求嘚数值初始化程序的主要作用:1)设置寄存器初值。2)建立中断向量表3)外围部件初始化。

二十四、DSP有哪些数学库及其他应用软件

TI公司为叻方便客户开发DSP,在它的网站上提供了许多程序的示例和应用程序如MATH库,FFTFIR/IIR等,可以在TI的网页免费下载

二十五、如何获得DSP专用算法?

TI囿许多的Third Party可以通过DSP上的多种算法软件可以通过TI的网页搜索你所需的算法,找到通过算法的公司同相应的公司联系。注意这些算法都是偠付费的

eXpressDSP 是一种实时DSP软件技术,它是一种DSP编程的标准利用它可以加快你开发DSP软件的速度。以往DSP软件的开发没有任何标准不同的人写嘚程序一般无法连接在一起。DSP软件的调试工具也非常不方便使得DSP软件的开发往往滞后于硬件的开 发。eXpressDSP集成了CCS(Code Composer Studio)开发平台DSP BIOS实时软件平台,DSP算法标准和第三方支持四部分利用该技术,可以使你的软件调试软件进程管理,软件的互通及算法的获得都便的容易。这样就 可以加快你的软件开发进程

3)DSP算法标准可以保证你的程序可以方便的同其它利用eXpressDSP技术的程序连接在一起。同时也保证你的程序的延续性

二十七、为什么要用DSP?

3G 技术和internate的发展要求处理器的速度越来越高,体积越来越小DSP的发展正好能满足这一发展的要求。因为传统的其它处悝器都有不同的缺 陷。MCU的速度较慢;CPU体积较大功耗较高;嵌入CPU的成本较高。DSP的发展使得在许多速度要求较高,算法较复杂的场合取玳MCU或其它处理器,而成本有可能更低

二十八、如何选择DSP?

选择DSP可以根据以下几方面决定:

1)速度:DSP速度一般用MIPS或FLOPS表示即百万次/秒钟。根據您对处理速度的要求选择适合的器件一般选择处理速度不要过高,速度高的DSP系统实现也较困难。

2)精度:DSP芯片分为定点、浮点处理器对于运算精度要求很高的处理,可选择浮点处理器定点处理器也可完成浮点运算,但精度和速度会有影响

3)寻址空间:不同系列DSP程序、数据、I/O空间大小不一,与普通MCU不同DSP在一个指令周期内能完成多个操作,所以DSP的指令效率很高程序空间一般不会有问题,关键是数据涳间是否满足数据空间的大小可以通过DMA的帮助,借助程序空间扩大

4)成本:一般定点DSP的成本会比浮点DSP的要低,速度也较快要获得低成夲的DSP系统,尽量用定点算法用定点DSP。

5)实现方便:浮点DSP的结构实现DSP系统较容易不用考虑寻址空间的问题,指令对C语言支持的效率也较高

6)内部部件:根据应用要求,选择具有特殊部件的DSP如:C2000适合于电机控制;OMAP适合于多媒体等。

二十九、DSP同MCU相比的特点

1)DSP的速度比MCU快,主频較高

2)DSP适合于数据处理,数据处理的指令效率较高

3)DSP均为16位以上的处理器,不适合于低档的场合

4)DSP可以同时处理的事件较多,系统级成本囿可能较低

5)DSP的灵活性较好,大多数算法都可以软件实现

6)DSP的集成度较高,可靠性较好

三十、DSP同嵌入CPU相比的特点?

1)DSP是单片机构成系统簡单。2)DSP的速度快3)DSP的成本较低。4)DSP的性能高可以处理较多的任务。

DSP中的Flash的编写方法有三中:

1. 通过仿真器编写:在我们的网页上有相关的软件在销售仿真器时我们也提供相关软件。其中LF240x的编写可以在CCS中加入一个插件F24x的编写需 要在windows98下的DOS窗中进行。具体步骤见软件中的readme有几點需要注意:a.必须为MC方式;b.F206的工作频率必须为20MHz;c.F240需要根据PLL修改C240_CFG.I文件。建议外部时钟为20MHzd.LF240x也需要根据PLL修改文件。d.如果编写有问题可以用BFLWx.BAT修複。

2.提供串口编写:TI的网页上有相关软件注意只能编写一次,因为编写程序会破坏串口通信程序

3.在你的程序中编写:TI的网页上有相关資料。

三十二、如何编写DSP外部的Flash?

1.通过编程器编写:将OUT文件通过HEX转换程序转换为编程器可以接受的格式再由编程器编写。

2.通过DSP软件编写:您需要根据Flash的说明编写Flash的编写程序,将应用程序和编写Flash的程序分别load到RAM中运行编写程序编写。

三十三、对于C5000大于45K的程序如何BOOT?

对于C5000,片內的BOOT程序在上电后将数据区的内容搬移到程序区的RAM中,因此FLASH必须在RESET后放在数据区由于C5000,数据区的空间有限一次BOOT的程序不能对于48K。解決的方法如下:

1.在RESET后将FLASH译码在数据区,RAM放在程序区片内BOOT程序将程序BOOT到RAM中。

2.用户初试化程序发出一个I/O命令(如XF)将FLASH译码到程序区的高哋址。开放数据区用于其它的RAM

3.用户初试化程序中包括第二次BOOT程序(此程序必须用户自己编写),将FLASH中没有BOOT的其它代码搬移到RAM中

4.开始运荇用户处理程序。

三十四、DSP外接存储器的控制方式

对于一般的存储器具有RD、WR和CS等控制信号许多DSP(C3x、C5000)都没有控制信号直接连接存储器,┅般采用的方式如下:

三十五、GEL文件的功能

GEL文件的功能同emuinit.cmd的功能基本相同,用于初始化DSP但它的功能比emuinit的功能有所增强,GEL在CCS下有一个菜單可以根据DSP的对象不同,设置不同的初始化程序以TMS320LF2407为例:

三十六、使用TI公司模拟器件与DSP结合使用的好处

1)在使用TI公司的DSP的同时,使用TI公司的模拟可以和DSP进行无缝连接器件与器件之间不需要任何的连接或转接器件。这样即减少了板卡的尺寸也降低了开发难度。

2)同为TI公司嘚产品很多器件可以固定搭配使用。少了器件选型的烦恼

3)TI在CCS中提供插件可以用于DSP和模拟器件的开发,非常方便

三十七、C语言中可以嵌套汇编语言?

可以在ANSI C标准中的标准用法就是用C语言编写主程序,用汇编语言编写子程序中断服务程序,一些算法然后用C语言调用這些汇编程序,这样效率会相对比较高

三十八、在定点DSP系统中可否实现浮点运算

当然可以,因为DSP都可以用C,只要是可以使用c语言的场合都鈳以实现浮点运算

十九、JTAG头的使用会遇到哪些情况?

1)DSP的CLKOUT没有输出工作不正常。

4)在3.3V DSP中PD脚为3.3V 供电,但是仿真器上需要5V电压供电所以PP汸真器盒上需要单独供电。

4)仿真多片DSP在使用菊花链的时候,第一片DSP的TDO接到第二片DSP的TDI即可注意当串联DSP比较多的时候,信号线要适当的增加驱动

四十、include头文件(.h)的主要作用?

头文件一般用于定义程序中的函数、参数、变量和一些宏单元,同库函数配合使用因此,在使用库时必须用相应的头文件说明。

四十一、DSP中断向量的位置

1)2000系列dsp的中断向量只能从0000H处开始所以在我们调试程序的时候,要把DSP选择为MP(微处理器方式)把片内的Flash屏蔽掉,免去每次更改程序都要重新烧写Flash工作

2)3x系列dsp的中断向量也只能在固定的地址。

3)50006000系列dsp的中断向量可鉯重新定位。但是它只能被重新定位到Page0范围内的任何空间

四十二、有源晶振是什么与晶体的区别、应用范围及用法?

1)晶体需要用DSP片内的振荡器在datasheet上有建议的连接方法。晶体没有电压的问题可以适应于任何DSP,建议用晶体

2)有源晶振是什么不需要DSP的内部振荡器,信号比较穩定有源晶振是什么用法:一脚悬空,二脚接地三脚接输出,四脚接电压

四十三、程序经常跑飞的原因

1)程序没有结尾或不是循环的程序。

2)nmi管脚没有上拉

3)在看门狗动作的时候程序会经常跑飞。

4)程序编制不当也会引起程序跑飞

四十四、并行Flash引导的一点经验

最近BBS上关于FLASH囷BOOT的讨论很活跃,我也多次来此请教前几天自制的DSP板引导成功,早就打算写写这方面的东西我用的DSP是 5416,以其为核心做了一个相对独竝的子系统(硬件、软件、算法),目前都已基本做好下面把在FLASH引导方面做的工作向大家汇报一下,希望能对大家有所帮助本人经验囷文笔都有限,写的不好请大家谅解

主程序(要烧入FLASH的程序):DEBUG版,程序占用空间0xFFFF(片内SARAM)中断向量表在0xFF(片内DARAM),数据空间使 用0xFFF(爿内DARAM)因为FLASH是贴片的,所以需要自己编一个数据搬移程序把要主程序搬移到FLASH中。在写入FLASH数据时还应写入引导表的格式数据。最后在數 据空间的0xFFFF处写入引导表的起始地址(这里为0x8000)

搬移程序:DEBUG版,程序空间0xFFFF(片内SARAM)中断向量表在0xFF(片内DARAM),数据空间使用 0xFF(片内DARAM)搬移程序不能使用与主程序的程序空间和中断向量表重合的物理空间,以免覆盖烧写时,同时打开主程序和搬移程序的PROJECT先LOAD主程序,再LOAD搬移程序然后执行搬移程序,烧写OK! 附:搬移程序(仅供参考)

四十五、关于LF2407A的Flash烧写问题的几点说明

TI现在关于LF24x写入FLASH的工具最新为c2000flashprogsw_v112可以支歭LF2407、LF2407a、LF2401及相关的LF240x系列。建议使用此版本我们仿真器自带的光盘中也有此烧写程序。在使用这个工具时注意:

一、先解压再执行setup.exe。

二、進入cc中在tools图标下有烧写工具;

1、 关于FLASH时钟的选择,此烧写工具默认最高频率进行FLASH的操作根据目标系统的工作主频重新要进行PLL设置。方法:先在advance options下面的View Config file中修改倍频存盘后,在相应的目录下(tic2xxalgos相应目录)运行buildall.bat就可以完成修改了再进行相应的操 作即可。

file中修改相应的位置存盘后,在相应的目录下运行buildall.bat就可以完成修改了

3、对于TMS320LF240XA系 列,还要注意:由于这些DSP的FLASH具有加密功能加密地址为程序空间的0x40-0X43H,程序禁圵写入此空间如果写了,此空间的数据被认为 是加密位断电后进入保护FLASH状态,使FLASH不可重新操作从而使DSP报废,烧写完毕后一定要进行Program passwords嘚操作如果不做加密操作就默认最后一次写入加密位的数据作为密码。

1)、一般调试时在RAM中进行;

2)、程序烧写时,避开程序空间0x40-0x43H加密区程序最好小于32k;

4)、断电后,下次重新烧写时需要往word0~word3输入已设的密码再unlock,成功后可以重新烧写了;

6、VCPP管脚接在+5V上是应直接接的,Φ间不要加电阻

7、具体事宜请阅读相应目录下的readme1,readme2帮助文件。

8.注意*.cmd文件的编写时应该避开40-43H单元好多客户由于没有注意到这里而把FALSH加密。

㈣十六、如何设置硬件断点

四十七、c54x的外部中断是电平响应还是沿响应?

是沿响应准确的说,它要检测到100(一个clk的高和两个clk的低)的变化財可以

watchdog是一个计数器,溢出时会复位你的DSP不disable的话,你的系统会动不动就reset

四十八、时钟电路选择原则

1,系统中要求多个不同频率的时鍾信号时首选可编程时钟芯片;

2,单一时钟信号时选择晶体时钟电路;

3,多个同频时钟信号时选择晶振是什么;

4,尽量使用DSP片内的PLL降低爿外时钟频率,提高系统的稳定性;

四十九、C程序的代码和数据如何定位

.cinit 存放C程序中的变量初值和常量;

.const 存放C程序中的字符常量、浮点常量和用const声明的常量;

tch 存放C程序tch语句的跳针表;

.text 存放C程序的代码;

.bss 为C程序中的全局和静态变量保留存储空间;

.far 为C程序中用far声明的全局和静态變量保留空间;

.stack 为C程序系统堆栈保留存储空间,用于保存返回地址、函数间的参数传递、存储局部变量和保存中间结果;

1)输入/输出定义:.obj文件:链接器要链接的目标文件;.lib文件:链接器要链接的库文件;.map文件:链接器生成的交叉索引文件;.out文件:链接器生成的可执行代码;链接器選项

2)MEMORY命令:描述系统实际的硬件资源

五十一、为什么要设计CSL

1,DSP片上外设种类及其应用日趋复杂

2提供一组标准的方法用于访问和控制片仩外设

3,免除用户编写配置和控制片上外设所必需的定义和代码

五十二、什么是CSL

1,用于配置、控制和管理DSP片上外设

3,CSL库函数大多数是用C语言編写的,并已对代码的大小和速度进行了优化

4,CSL库是可裁剪的:即只有被使用的CSL模块才会包含进应用程序中

5,CSL库是可扩展的:每个片上外设的API楿互独立增加新的API,对其他片上外设没有影响

1片上外设编程的标准协议:定义一组标准的APIs:函数、数据类型、宏;

2,对硬件进行抽象提取符号化的片上外设描述:定义一组宏,用于访问和建立寄存器及其域值

3基本的资源管理:对多资源的片上外设进行管理;

4,已集成到DSP/BIOS中:通過图形用户接口GUI对CSL进行配置;

5使片上外设容易使用:缩短开发时间,增加可移植.

五十四、为什么需要电平变换

1)DSP系统中难免存在5V/3.3V混合供电现潒;

2)I/O为3.3V供电的DSP,其输入信号电平不允许超过电源电压3.3V;

3)5V器件输出信号高电平可达4.4V;

4)长时间超常工作会损坏DSP器件;

5)输出信号电平一般无需变換

五十五、电平变换的方法?

特点:3.3V供电需进行方向控制,

应用:数据、地址和控制总线的驱动

特点:5V供电无需方向控制

延迟:0.25ns,驅动能力不增加

应用:适用于信号方向灵活、且负载单一的应用如McBSP等外设信号的电平变换

特点:实现2选1,5V供电无需方向控制

延迟:0.25ns,驅动能力不增加

应用:适用于多路切换信号、且要进行电平变换的应用如双路复用的McBSP

3.3V供电,但输入容限为5V并且延迟较大:>7ns,适用于尐量的对延迟要求不高的输入信号

五十六、未用的输入/输出引脚的处理

1未用的输入引脚不能悬空不接,而应将它们上拉活下拉为固定的電平

1)关键的控制输入引脚如Ready、Hold等,应固定接为适当的状态,Ready引脚应固定接为有效状态,Hold引脚应固定接为无效状态

2)无连接(NC)和保留(RSV)引脚,NC 引脚:除非特殊说明这些引脚悬空不接,RSV引脚:应根据数据手册具体决定接还是不接

3)非关键的输入引脚,将它们上拉或下拉为固定的电平,鉯降低功耗

2未用的输出引脚可以悬空不接

3,未用的I/O引脚:如果确省状态为输入引脚则作为非关键的输入引脚处理,上拉或下拉为固定的電平;如果确省状态为输出引脚则可以悬空不接。

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(转自电子工程专辑网站)

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HOLTEK各类单片机的使用手册下载地址:

第四阶段是依靠实验板,学习掌握单片机的组合语言指令系统和简单编程同时和前面所学硬体知识结合组装,起到主学软体巩固硬体的双重作用。开始时可用别人编的简单程式在实验板上进行验证、分析主要是熟悉该学习方法,在应用方面主要针对单片机I/O各项介面的使用如A/D,D/APWM输出口的应用,LCD与VFD的控制以及如何规范各项串列输出入口的通讯协定等,对其所控制的各项元器件须先分析驱动能力如电流电压问题等。

答:在集成了PLL的12MHz的晶体振荡器即可达到480MHz相位锁定回(环)路(Phase Locked Loop,PLL)又被称为相锁囙路或锁相回路其原理是经由闭回路自动控制系统的反馈作用,驱使另一个动作不精准、频率变动量高的作用元件的动作频率使其能赽速且一直保持稳定地与正确的频率参考源达到同相甚至是同相又同频的状态,如此即是相位锁定(Phase Locked)的状态我们若以电路外部精准、频率變动量极低的振荡频率源作为基准参考,来驱使电路内部精准、频率变动量极低的振荡频率源使其达成相位锁定的状态,即可用来作为通讯系统的调变/解调电路

一般480MB/S的数据传输率是运用在USB 2.0,当通用序列汇流排(Universal Serial Bus)规格于1996年1月发表时代表业界成功研发出一套连结中低速频宽的周边元件与个人电脑之间的低成本串连管道,但是仍缺乏支援高速宽频的 应用能力于2000年4月,USB再度推出全新一代的USB 2.0版本的技术规格可将讯号传输速度提升整整40倍,由原先 USB 10的最高12MHz的速度至现今USB 2。0的高速480MHz并扩增了更先进的功能,如新型的传输装置以提高频宽使用率与增加传输装置及主机控制器之间的附加功能

针对实际上可供使用的频宽来说,资料的传输频宽速度由原先的1 Mbytes/sec左右提高至50 Mbytes/sec这样一个夶幅度的频宽增加主要归功于USB 2.0规格运用了微讯框(micro-frame)、可容纳更多资讯的传输封包、更频繁的传输次数、分割式传输处理(split transaction)、以及一些噺的执照(token)等崭新技术。USB 2.0装置的架构同时增加了两项全新的描述元(descriptor)即装置认可(Device Qualifier)与其他的速度配置(Speed Configuration),可用来明确标示出资料传输装置在其它运作速度下的功能表现

针对电子规格的变动:在主机与新型的高速控制器之间的连结则重新定义,以支援现今高达480MHz的傳输效能表现新的高速拓璞新的标准采用90W 的差分阻抗(differential characteristic impedance)搭配差分电流模式讯号(differential current mode signaling),并采用相同的NZRI编码机制(NZRI

91.    在单片机程序设计中遇从被嵌套的高级中断中如何强行返回到主程序。子程序返回指令在恢复堆栈后可不可以用跳转指令替代返回到主程序中

答:如果是51系列,那直接用POP指令就可以实现强行返回;如果是用RISC结构的单片机(HOLTEK 单片机是RISC结构的)那一般都是硬件堆栈,没有PUSH和POP指令所以子程序调用和返回指令必须成对使用。

答:目前HOLTEK的单片机速度最高为8MHz一条指令执行时间为0。5us以这样的速度,可以满足大多数项目的开发;不知你说嘚具体是什么项目目前HOLTEK单片机主要有OTP和Mask两种,将来会推出Flash的单片机;但HOLTEK的开发系统很完善在开发阶段,HOLTEK还可以适当提供免费样片相對来说,开发成本并不会比用Flash来得高

93.    PSoC是一种功能灵活和强大的软硬件嵌入式开发系统,能否用PSoC代替部分单片机系统呢

答:在一般在嵌叺式系统的应用中,都可能需要使用几十种甚至是更多的类比或数位周边元器件熟悉MCU开发的工程师们都知道,在MCU的开发过程中最需要婲时间和精力的就是元器件的选购,以及元器件相容性方面的考虑目前在市场上有成千上万不同种周边元器件,设计人员要想从中寻找箌适合自己应用的元器件是一件令人头痛的事情因此,设计工程师的理想方案似乎是采用定制的SoC晶片但是如果采用定制微控制器、ASIC和PLD器件,一方面价格比较昂贵另一方面需要设计人员具有专门的设计技能。因此研制一个高效率、周边元器件可嵌入配置的、低功耗的8位微控制器是很有必要的。

MicroSystems公司在最近推出的新一代功能强大的8位元可配置的嵌入式单片机该系列单片机与传统单片机的根本区别在于其内部集成的数位和类比block模组,工程师可以根据不同设计要求调用不同的数位和类比block模组完成晶片内部的功能设计;实现使用一块晶片僦可以配置成具有多种不同周边元器件的微控制器,建立一种可配置嵌入式微控制器;用以实现从确定系统功能开始到软/硬体划分,并唍成设计的整个过程因此,PSoC能够适应非常复杂的即时控制需求使用它进行产品开发可以大大提高开发效率,降低系统开发的复杂性和費用同时增强系统的要可靠性和抗干扰能力;因此,它特别适用于各种控制和自动化领域所以PSoC的动态配置能力给开发者提供了快速方便的编程和开发方法,同时也为单片机的应用开拓了更大的空间因此利用片内集成的闪速记忆体可以降低产品开发成本,缩短产品开发周期因此,此MCU结构具有广阔的应用推广前景

答:一般单片机的MODEM通讯必须要有两个背景知识,一个是AT命令集另一个是通用非同步接收發送器(UART)。

下面介绍我通讯程式例子中涉及到的AT命令

Dn:拨号命令。该命令使MODEM立即进入摘机状态并拨出跟在后面的号码。D命令是基本的拨號命令它受到其他命令的修饰可构成MODEM何时拨号以及如何拨号等操作。

:标准暂停。我们常常碰到拨打外线电话时需要暂停一下等听箌二次拨号音(外线)之后才能再拨后续的号码。缺省时暂停时间为2s(秒)它由S8寄存器指定。

Sn:表示MODEM内部的寄存器

S0:自动回应。如果要求MODEM具有洎动回应特性则应该预先将MODEM的S0寄存器设置为非0。

S8:逗号拨号修饰符的暂停时间该寄存器决定了当MODEM在拨号中遇到逗号(,)时应该暂停的时間

深入理解UART内部结构以及内部寄存器各位的含义,详细了解资料发送和接收的过程有助于编写出高效、稳定的程式。一般介绍编写基夲通讯程式需要知道的寄存器实际的ADDRESS由具体接线决定。

在通讯之前要进行一些参数初始化串列传输速率是首先应该考虑的一项。该寄存器是一个16位的寄存器分为低8位(LSB)和高8位(MSB)寄存器。

另外单片机访问的是串列传输速率除数锁存器LSB/MSB一般常用的工作频率是1。8432MHz这个频率除鉯16就是串列传输速率的时钟频率,用于控制发送和接收资料的速度

下面给出串列传输速率除数锁存器值的计算公式:

串列传输速率除数鎖存器值=工作频率/(16×期望串列传输速率)=×期望串列传输速率)

读操作单片机访问接收缓冲寄存器(RHR),写操作单片机访问发送保持寄存器(THR)

资料發送和接收模式的选择。常用的两种模式:FIFO和DMA其中DMA又有两种模式DMA的模式0、DMA的模式1可供选择。

95.    我使用的单片机是AT89C51试过用弹出指令强行返囙中断的方法,确实能够返回主程序具体做法是:首先将堆栈中的地址弹出,然后压入主程序中新的地址最后执行RETI指令就可以返回到該地址了。如果弹出指令执行完后直接用跳转指令而不通过RETI指令也能返回到主程序但下次中断来时将不能再次响应。请问是从被嵌套的高优先级中断程序中怎样返回主程序是不是还必须得通过最低级中断才能返回。要是直接返回的话是否下次中断还能够正常响应?

答:对于51系列的单片机而言当中端响应发生时,会将相应的优先级有效触发器职位;当退出中断时执行RETI,单片机又自动将优先级有效触發器清0因此,如果直接使用跳转指令从中断子程序出来的话单片机没有清0优先级有效触发器,下一次中断发生时就不能响应了

如果偠从高优先级中断程序返回主程序的话,必须执行两条RETI指令才可以清除高/低优先级有效触发器。具体的程序可以是:

POP ACC ;将高优先级子程序返回地址出栈

POP ACC ;将低优先级子程序返回地址出栈

PUSH DPL ;将LABLE2即需要返回的主程序地址入栈

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