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DSP采用TI新一代DSP,拥有两个 TMS320C66x ™ DSP 内 核子系统 (CorePacs),每个系统都拥有 850 MHz、1.0 GHz 或 1.25 GHz C66x **/ 浮点 CPU 内核。1.25 GHz 时,**运算速度为40 GMAC / 内核。针对浮点 @ 1.25GHz 的 20 GFLOP / 内核。具有丰富的外设接口。
数字信号处理器(DSP)是一种的微处理器(或SIP块),其体系结构针对数字信号处理的操作需要进行了优化。DSP的目标通常是测量、过滤或压缩连续的真实模拟信号。大多数通用微处理器也能成功地执行数字信号处理算法,但是的DSP通常具有更好的功率效率,因此它们更适合于便携式设备,如移动电话,因为电力消耗限制。DSP经常使用能够同时获取多个数据或指令的内存架构。
数字信号处理算法通常需要大量的数算才能在一系列的数据样本上快速和重复地执行。信号(可能来自音频或视频传感器)不断从模拟转换到数字,经过数字处理,然后转换回模拟形式。许多DSP应用程序对延迟有限制;也就是说,对于系统来说,DSP操作必须在一定的时间内完成,而延迟(或批处理)处理是不可行的。
大多数通用微处理器和操作系统都能成功地执行DSP算法,但由于功率效率的限制,不适用于移动电话和PDA等便携设备。这样的性能改进导致引入数字信号处理在成百上千的商业通讯卫星模拟过滤器、开关、变频器等需要接收和处理连接人造信号和准备下行,并且可以取代DSP与卫星重量很大好处,功耗,复杂性/建筑成本,可靠性和操作的灵活性。例如,在2017年发射的SES-12和SES-14卫星,都是由空中客车防御和空间建造的,使用DSP的容量为25%。
数字信号处理器的结构是针对数字信号处理进行优化的。大多数也支持一些特性作为应用程序处理器或单片机,因为信号处理很少是系统的单一任务。
1978年,英特尔发布了2920作为“模拟信号处理器”。它有一个内置信号处理器的芯片ADC/DAC,但它没有硬件倍增器,在市场上也不成功。1979年,AMI发布了S2811。它被设计成一个微处理器设备,它必须由主机初始化。S2811在市场上同样不成功。
在1980年个立的,完整的需求方——NECPD7720和AT&T DSP1国际固态电路会议上提出了80年。这两个处理器都受到了PSTN电信的研究的启发。
Altamira DX-1是另一种早期的DSP,它利用了带有延迟分支和分支预测的quad整数管道。
另一个由德州仪器公司(TI)生产的DSP,在1983年推出的TMS32010,被是一个更大的成功。它是基于哈佛的架构,所以有单的指令和数据存储器。它已经有了一个的指令集,它的指令类似于加载和积累或多重积累。它可以在16位数字上工作,需要390个ns来进行多重加法运算。TI现在是通用DSP的市场者。
大约五年后,*二代DSP开始传播。他们有3个记忆,可以同时存储两个操作数,还包括硬件加速紧密循环;他们也有一个可以循环寻址的寻址单元。他们中的一些人使用24位变量,而一个典型的模型只需要21个ns就可以了。这一代的成员就是AT&T DSP16A或者摩托罗拉56000。
*三代的主要改进是在数据路径中出现了特定于应用程序的单元和指令,或者有时是协处理器。这些单元允许直接硬件加速非常具体但复杂的数学问题,像傅里叶变换或矩阵运算。一些芯片,如摩托罗拉MC68356,甚至包括一个以上的处理器内核并行工作。其他1995年的DSP是TI TMS320C541或TMS 320C80。
*四代好的特点是指令集和指令编码/解码的变化。添加了SIMD扩展,并出现了VLIW和**标量体系结构。和往常一样,时钟速度增加了;现在已经有了3个MAC电脑。
ADC12DJ3200QML-SP 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。在双通道模式下,ADC12DJ3200QML-SP 的采样率高达 3200MSPS。在单通道模式下,该器件的采样率高达 6400MSPS。通道数(双通道模式)和奎斯特带宽(单通道模式)的可编程交换功能可用于开发灵活的硬件,以满足高通道数或宽瞬时信号带宽 应用的需求所需的低噪声和漂移。
LM98620是一款完全集成的10位,70 MSPS信号处理解决方案,适用于高性能数字彩色复印机,扫描仪和其他图像处理应用。利用相关双采样(CDS)或采样和保持(SH)型采样的创新六通道架构实现了高速信号吞吐量。 CDS / SH输入级提供1x或2x的增益设置。每个通道都有一个的1x至10x(8位)PGA,可以进行的增益调整。数字白电平自动校准环路可以自动设置PGA值以达到选定的白色目标电平。
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