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DSP與數據轉換器協同工作考慮的10大因素
摘要: 假設您接到一項工作任務,設計一套由DSP與DAC與ADC等模擬器件組成的信號處理系統。如果您考慮到幾個重要因素,工作就會非常簡單。下面就來談談設計工作中應該考慮的這幾個因素。
Abstract:
Key words :

假設您接到一項工作任務,設計一套由DSP與DAC與ADC等模擬器件組成的信號處理系統。如果您考慮到幾個重要因素,工作就會非常簡單。下面就來談談設計工作中應該考慮的這幾個因素。

  詳細了解應用類型

  第一步需要了解應用類型。對于控制型應用,既需要應對突發的大量數據處理情形,也要考慮間歇的閑置狀態;而對于音頻應用,則需要處理連續數據流的能力。了解應用的具體需求將有助于選擇適當的接口和正確的數據讀取方法。

  評估系統速率

  第二步需要了解數據采樣的速率。舉例來說,音頻系統可能是一部CD播放機,采樣率為96kHz,也可能是電話語音系統,采樣率僅為8kHz。當然,也可能是其他系統,如ADSL質量測量應用,采樣速率高達10MSPS,或者是稱重應用,每秒只要16次采樣就足夠了,但要求具備較高的分辨率(如24位)。了解此方面信息,將有助于開展下一步工作,即選擇正確的DSP接口。

  選擇正確的DSP接口

  了解了應用及速率要求后,就對采用哪種DSP接口有了一定的認識。大多數音頻設備均使用特定類型的串行接口,不過高速應用則要求并行接口。當采樣速率為10MSPS、分辨率 為12位時,如果采用串行接口,其端口的速率要達到120MHz才能從轉換器向DSP發送數據。這一要求大大超過了大多數50MHz串行端口的處理能力。若使用并行接口,則總線上信號交換的頻率為10MHz,速率顯著降低,因此處理起來非常簡單。

  在選擇接口時,還要考慮的另一問題就是,并行總線能否滿足所需的數據速率要求,或者說并行總線芯片在滿足程序與系數要求后是否已經達到了滿負荷。如果是的話,不妨考慮在DSP與轉換器之間插入FIFO。

  確定握手模式

  一旦選擇了DSP接口,下一步就要考慮轉換器與DSP之間的握手模式(handshakemode)。大多數轉換器在發出新的數據字之前都會給出某種類型的轉換結束(EOC)信號。處理器使用上述信號的方式有兩種:一是輪詢(poll);二是用其作為中斷。

  使用EOC信號作為中斷具有一定優勢,因為CPU不會被輪詢標記占用,因此在獲得數據前不會打斷CPU的正常工作。不過,如果轉換器等待處理特定的協議來讀取數據,比如轉換器發出轉換結束信號后又需要讀取命令來檢索數據,每個讀取命令都會觸發新的中斷,那么就會造成過多的開銷,得不償失。在這種情況下,輪詢的方法就具有明顯的優勢了。

  如果中斷時延非常重要的話,那么使用輪詢方式就更具優勢。輪詢可確保信號響應速度更快,這比進入中斷服務例程要快得多。如果數據檢索有短暫時隙(narrowtimeslot),那么采用輪詢方式也是有利的。

  確定傳輸模式

  下一步就是實際收集數據的工作了。收集數據有兩種方法,各有千秋。第一種方法是采用DSP的DMA(直接存儲器存取)控制器,可使傳輸與轉換器的轉換結束標記同步,并使CPU不用承擔傳輸工作,因為數據陣列的填充是在后臺完成的,傳輸完成后再通知CPU。

  不過,這種方法只有在進行直接傳輸的情況下才有效。如果數據轉換器在檢索數據時需要某些復雜的機制,那么DMA就不太有效了。

  在這種情況下,應讓CPU參與傳輸工作。盡管服從特殊的協議相當簡單,但必須使用大量的CPU資源來收集數據。如果中斷率非常高,那么CPU可能很難有時間再去執行數據收集之后的算法了。

  是否采用數據猝發

  假設數據轉換器連接至DSP的并行總線,該并行總線在存儲器存取(讀取正在執行的數據)和I/O存取(讀取采樣)之間需要幾個周期的轉換,而且數據轉換速率非常高,因此,轉換常常是必需的,幾乎每次采樣讀取都要進行轉換。

  如果一步就能讀取多個數據字,且不用每次都進行數據總線交換,肯定是非常有價值的。在這種情況下,不妨考慮在數據轉換器與DSP之間采用FIFO。一旦FIFO達到一定的水平即中斷DSP,達到一定數量的數據字一步完成傳輸,這就大大降低了總線轉換的開銷。

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