A. DSP为什么有两个电源供电?
许多内部电源线不能通过外部模块,因此只能通过外部电源。
2.应该是增加了抗干扰能力,试着在5416上少接几个电源。dsp还是可以跑
3.cvdd dvdd vss都不一样
CVDD:c=circuit 表示电路的含义,即接入电路的电压;
DVDD:D=device 表示器件的含义,即设备内部的工作电压;
VSS:S=series 表示公共连接,通常指电路公共接地端的电压。
5402的话CVDD是3.3v DVDD是1.8V VSS是地内核供电1.7V,系统供电3.3V,因为dsp对功耗要求严格,对实时性和数据处理速度要求高,其特点是计算速度快,功耗低
B. 求助:A/D和DSP如何连接接口电路的具体型号是SAA7113H和TMS320C6113DSK.
有关DSP2008年收录了一些问题-09-17 21:53以下内容由转载者从网络资源中整理出来,非常实用,对原作者表示衷心感谢!
问:用DSP与普通单片机开发的系统相比,开发的系统有什么优势?DSP什么样的系统一般适用于开发?开发周期、资金投入、开发成本如何?SP接口电路还需要专用芯片吗?
答:1.性能高;2.适用于速度要求高的场合;3.开发周期一般为6个月,投资一般在1万元左右;4..不一定,但需要高速芯片。
问:DSP电源设计和时钟设计应特别注意哪些方面?外部晶振选择有源还是无源?
答:晶体一般用于时钟,T可用于电源I配套电源。外接晶振用无源好。
问:系统调试时发现纹波过大,主要问题是什么?
答:如果电源纹波大,增加电容滤波。
问:我用5VD供电的有源晶振SP提供时钟,是否可以在接到D之前用两个电阻分压SP时钟输入端,这样做,时钟工作稳定吗?
答:这样做不好,建议使用晶体。
问:5V/3.3V如何混接?
答:TI DSP新D的发展与集成电路的发展相同SP都是3.3V但目前仍有许多外围电路为5V所以在DSP通常有5个系统V和3.3V的DSP混合问题。应注意: 1)DSP输出给5V电路(如D)/A),可直接连接,无需添加任何缓冲电路 接。2)DSP输入5V信号(如a)/D),由于输入信号的电压>4V,超过了DSP电源电压,DSP外部信号没有保护电路,需要缓冲,如 74LVC245等,将5V信号变换成3.3V3)仿真器的JTAG口信号也必须为3.3V否则可能会损坏DSP。
问:多DSP如何选择电路板的时钟?DSP硬件设计和系统调试时电路板的时序问题?
答:建议使用时钟芯片,以确保同步。硬件设计应基于DSP选择外围芯片,根据时序设置等待和硬件逻辑。
问:DSP主板设计的一般步骤是什么?有哪些问题需要特别注意?
答:1.选择芯片;
2.设计时序;
3.设计PCB。最重要的是时最重要的。
问:设计DSP的PCB板时应注意哪些问题?
答:1.电源布置;
2.时钟的布置;
3.布置电容;
4.终端电路;
5.数字同模拟的布局。
问:硬件设计阶段如何消除信号干扰(包括模拟信号和高频信号)?应该从哪些方面入手?
答:1.模拟与数字分离;
2.多层板;
3.电容滤波。
问:在电路板的设计中,如何解决静电干扰问题。
答:一般情况下,外壳连接到地面,可以满足要求。特殊情况下,电源输入和数字输入串联专用防静电器件。
问:DSP板的电磁兼容(EMC设计中应特别注意哪些问题?
答:正确处理电源、地平面,在源端串联端高速关键信号连接电阻,避免信号反射。
问: 如何用电感隔离模拟电源和数字电源?它是由电源电流或噪声要求决定的吗?有计算公式吗?
答:电感或磁珠相当于低通滤波器,可以通过DC电源,过滤高频噪声。因此,电感的选择主要取决于电源中高频噪声的组成。
问:能否介绍板上高频信号的布局(Layout)需要注意的问题以及数字信号对模拟信号的影响?答:数字信号对模拟信号的干扰主要是串扰,模拟器件布局时 应尽量远离高速数字设备,高速数字信号应尽量远离模拟部分,并确保它们不穿过模拟地平面。问:你能介绍P吗CB如何减少布线对模拟信号失真和串音的影响? 和克服?
答:有两个方面:
1. 模拟信号与模拟信号之间的干扰:接线时,模拟信号应尽可能粗糙。如果条件允许,两个模拟信号之间的接地线间隔。
2. 数字信号对模拟信号的干扰:数字信号尽可能远离模拟信号,数字信号不能通过模拟。
问:我想知道D在信号处理方面SP比FPGA的优点。
答:DSP通用信号处理器,用软件实现数据处理;FPGA用硬件处理数据。DSP成本低,算法灵活,功能强;FPGA实时性好,成本高。
问:降低电路功耗的主要途径是什么?
答:1.选择低功耗芯片;2..减少芯片数量;3..尽量使用IDLE。
问:DSP对原模拟电路有什么影响?
答:一方面DSP数字处理方法可以取代模拟电路实现的一些功能;另一方面,DSP高速对模拟电路的干扰较大,设计时应尽量使DSP远离模拟电路。
问:设计DSP我在系统中使用C6000系列。DSP引脚应该向上拉,或者向下拉的原则是什么?我经常犹豫设计一个管脚是否应该设置上下拉电阻。
答:C6000系列输入引脚一般有较弱的上拉或下拉电阻,一般不需要考虑外拉或下拉电阻,根据需要配置特殊情况。
问:我在用TMS320VC5402,通过HPI下载代码,但C5402内部只提供16K字的存储区,我可以通过HPI将代码下载到其外部扩展存储区运行吗?
答:不,只能下载到片中。
问:D用于电路SP有时当复位信号较低时,电压也在正常范围内,但DSP加载程序不成功。电流也太大,有时钟也有输出。不知道为什么?
答:复位时不能加载程序。
问:原DSP应用程序应放在E中PROM中,但EPROM速度难以和DSP匹配。现在如何解决这个问题?
答:用BootLoad方法解决。
问:如何通过仿真器把。HEX程序直接烧到FLASHD用于中去SP5402是否需要自己编写另一个烧写程序,如何实现?
答:直接写。OUT。是DSP写一个程序,把主程序写到FLASH中。
问:DSP硬件设计和其他电路板有什么区别?
答:1.考虑时序要求;2.要考虑EMI的要求;3.考虑高速要求;4..考虑电源的要求。
问:DSP数据缓冲,可以用S吗?DRAM代替FIFO?
答:不行。
问:ADC或DAC和DSP连接时应注意哪些问题?例如匹配问题,以确保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,必须保证两者一致。
问:为什么片内RAM大的DSP效率高?
答:目前DSP开发的片内存储器RAM设计高效D越来越大SP系统,应选择片内RAM较大的DSP。片内 RAM与同片外存储器相比,具有以下优点:
<!--[if !supportLists]-->l 片内RAM速度快,能保证DSP无等待运行。<!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]-->l 对于C2000/C3x/C5000系列,部分片内 存储器可以在指令周期内访问两次,使指令更有效。<!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]-->l 片内RAM运行稳定,不受外部干扰影响,不干扰外部。<!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]-->l DSP在访问片中,多总线AM不会影响其他总线的访问,效率更高。<!--[endif]-->
问:如何选择DSP电源芯片?
答:TMS320LF24xx:TPS7333QD,5V变3.3V,最大 500mA。
TMS320VC33: TPS73HD318PWP,5V变3.3V和1.8V,最大 750mA。
TMS320VC54xx:TPS73HD318PWP,5V变3.3V和1.8V,最大750mA;
TPS73HD301PWP,5V 变3.3V和可调,最大750mA。
TMS320VC55xx:TPS73HD301PWP,5V变3.3V和可调,最大 750mA。
TMS320C6000: PT6931,TPS56000,最大3A。
如何使用软件等待?
答:DSP指令周期快,访问慢速存储器或外设时需要添加等待。等待分为硬件等待和软件等待,每个系列等待不完全相同。
1)对于 C2000系列: 硬件等待信号为READY高电平时不等。软件等待WSGR寄存器决定最多可以添加7个等待器。程序存储器和数据存储器 I/O可单独设置。
2)对于C3x系列: 硬件等待信号为/RDY低电平不等。软件等待总线控制寄存器中的SWW和WTCNY决定,可以加 最多7次等待,但等待不分段,除片内外全空间有效。
对C5000系列: 硬件等待信号为READY高电平时不等。软件等待理由 SWWCR和SWWSR由寄存器决定,最多可以添加14个等待器。程序存储器、控制程序存储器、数据存储器和I/O可单独设置。
4)对于C6000系 列: 硬件等待信号为ARDY,高电平时不等。软件等待由外部存储器接口控制寄存器决定可以设置总线访问外部存储器或设备的时间顺序,方便同步存储器或外部接口。
问:DSP芯片型号能否获得最高主频?
答:TI的DSP芯片型号可以获得最高主频,但每个系列不一定相同。
1) TMS320C2000系列:
<!--[if !supportLists]-->l TMS320F206-最高主频20MHz。<!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]-->l TMS320C203/C206-最高主频40MHz。<!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]-->l TMS320F24x-最高主频 20MHz。<!
<!--[if !supportLists]-->l TMS320LF24xx-最高主频30MHz。<!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]-->l TMS320LF24xxA-最高主频40MHz。<!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]-->l TMS320LF28xx-最高主频150MHz。<!--[endif]-->
2)TMS320C3x系列:
<!--[if !supportLists]-->l TMS320C30:最高主频25MHz。<!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]-->l TMS320C31PQL80:最高主频 40MHz。<!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]-->l TMS320C32PCM60:最高主频30MHz。<!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]-->l TMS320VC33PGE150:最高主频 75MHz。<!--[endif]-->
3)TMS320C5000系列:
<!--[if !supportLists]-->l TMS320VC54xx:最高主频160MHz。<!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]-->l TMS320VC55xx:最高主频 300MHz。<!--[endif]-->
4)TMS320C6000系列:
<!--[if !supportLists]-->l TMS320C62xx:最高主频300MHz。<!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]-->l TMS320C67xx:最高主频 230MHz。<!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]-->l TMS320C64xx:最高主频720MHz。<!--[endif]-->
问:DSP可以降频吗?
答:可以,DSP主频有一定的工作范围,所以DSP均可降频使用。
问:如何选择外部时钟?
答: DSP内部指令周期高,外部晶振的主频不够,所以DSP大多数电影都有PLL但是每个系列都不一样。
1)TMS320C2000系列:
TMS320C20x:PLL可以÷2,×1,×2和×4,所以外部时钟可以是 5MHz-40MHz。TMS320F240:PLL可以÷2,×1,×1.5,×2,×2.5,×3,×4,×4.5,×5和×9,所以外部时钟可以 为2.22MHz-40MHz。TMS320F241/C242/F243:PLL可以×4,所以外部时钟是 5MHz。TMS320LF24xx:PLL可以由RC因此,外部时钟为4MHz-20MHz。TMS320LF24xxA:PLL可以由RC调 所以外部时钟是4MHz-20MHz。
2)TMS320C3x系列:
TMS320C3x:没有PLL因此,外部主频是工作频率的两倍。TMS320VC33:PLL可以÷2,×1,×所以外部主频可以是12MHz-100MHz。
3)TMS320C5000系列:
TMS320VC54xx:PLL可以÷4,÷2,×1-所以外部主频可以是 0。625MHz-50MHz。TMS320VC55xx:PLL可以÷4,÷2,×1-所以外部主频可以是 6。25MHz-300MHz。
4)TMS320C6000系列:
TMS320C62xx:PLL可以×1,×4,×6,×7,×8,×9,×10和 ×所以外部主频可以是11.8MHz-300MHz。TMS320C67xx:PLL可以×1和×4,所以外部主频可以是 12.5MHz-230MHz。TMS320C64xx:PLL可以×1,×6和×12,所以外部主频可以是30MHz-720MHz。
问:如何选择DSP外部存储器?
答: DSP为了保证D,速度更快SP对于运行速度,外部存储器需要有一定的速度,否则DSP在访问外部存储器时,需要添加等待周 期。
1)C2000系列: C2000系列只能直接连接同步存储器。C2000系列的DSP目前最高速度为150MHz建议使用存储 器 有: CY7C199-15:32K×8,15ns,5V; CY7C1021-12:64K×16,15ns,5V; CY7C1021V33-12:64K×16,15ns,3.3V。2) 对于C3x系列: C3x该系列只能直接与同步存储器连接。C3x系列的DSP最高速度,5V的为40MHz,3.3V的为75MHz,为保证DSP 外部存储器的速度不需要等待运行<25ns和<12ns建议使用存储器有: ROM: AM29F400-70:256K×16,70ns,5V添加一个等 待; AM29LV400-55(SST39VF400):256K×16,55ns,3.3V,加入两个等待(目前还没有更快 Flash)。SRAM: CY7C199-15:32K×8,15ns,5V; CY7C1021-15:64K×16,15ns,5V; CY7C1009-15:128K×8,15ns,5V; CY7C1049-15:512K×8,15ns,5V; CY7C1021V33-15:64K×16,15ns,3.3V; CY7C1009V33-15:128K×8,15ns,3.3V; CY7C1041V33-15:256k×16,15ns,3.3V。
3) 对于C54x系列: C54x该系列只能直接与同步存储器连接。C54x系列的DSP的速度为100MHz或160MHz,为保证DSP不等待运行,需要 外部存储器的速度<10ns或<6ns。推荐可用的内存 有: ROM: AM29LV400-55(SST39VF400):256K×16,55ns,3.3V,加入5或9个等待(目前还没有更快 Flash)。SRAM: CY7C1021V33-12:64K×16,12ns,3.3V添加一个等 待; CY7C1009V33-12:128K×8,12ns,3.3V添加一个等待。
4)对于C55x和C6000系列: TI的DSP中只有 C55x与C6000同步存储器相连,同步存储器可以保证系统更高的数据交换效率 高。ROM: AM29LV400-55(SST39VF400):256K×16,55ns,3.3V。SDRAM: HY57V651620BTC- 10S:64M,10ns。SBSRAM: CY7C1329-133AC,64k×32; CY7C1339-133AC,128k×32. FIFO:CY7C42x5V- 10ASC,32k/64k×18。
问:DSP芯片有多大的驱动力?
答: DSP驱动能力强,无需驱动即可连接8个以上标准TTL门。
问:多片D怎么调试?SP?
答:有MPSD仿真口的DSP(TMS320C30/C31/C32)不能同时调试一套模拟器,每次只能调试其中一个 DSP; 对于有JTAG仿真口的DSP,可以将JTAG串联在一起,用一套模拟器同时调试多个DSP,每个DSP可以用不同的名字在不同的窗口调试。注意:如果是JTAG和DSP间加驱动,必须使用快速门电路,不能使用LS慢速门电路。
问:在DSP为什么要在系统中使用C?PLD?
答: DSP速度快,翻译速度必须快。小规模逻辑器件的翻译不能满足DSP系统要求。DSP系统还经常需要外部快速部件的配合,这些部件通常是特殊的电路,可编程设备。CPLD时序严格,速度快,可编程性好,非常适合译码和专用电路。
问:什么是D?SP的Boot loader?
答: DSP尽快,EPROM或flash和D一样慢SP片内的RAM很快,片外RAM也更快。为了使DSP充分发挥其能力,必须将程序代码放在R中AM中间操作。方便地将代码从R中操作OM中搬到RAM中间,没有flash的DSP中,TI出厂时固化了一个程序,上电后从R完成OM或将代码移动到用户指定的RAM中间。这个程序叫"boot loader"。
问:DSP为什么要初始化?
答: DSP在RESET许多寄存器的初始值通常与用户的要求不一致,例如:等待寄存器,SP中断定位寄存器等,需要初始化 程序设置为用户要求的值。初始化程序的主要功能: 1)设置寄存器的初始值。2)建立中断向量表。3)外围部件的初始化。
问:电平变换有哪些方法?
答: 总线收发器(1)Bus Transceiver): 常用器件: SN74LVTH245A(8位)、 SN74LVTH16245A(16位) 特点:3.3V供电,方向控制,延迟:3.5ns,驱动:-32/64mA输入容限:5V 应用: 驱动数据、地址和控制总线 总线开关(2)Bustch) 常用器件:SN74CBTD3384(10位)、SN74CBTD16210(20位) 特 点:5V电源,无需方向控制 延迟:0。25ns驱动能力不增加 应用:适用于信号方向灵活、负载单一的应用,如McBSP等外设信号的电平变化 换 2选1切换器(1 of 2 Multiplexer) 常用器件:SN74CBT3257(4位)、SN74CBT16292(12位) 特 点:实现2选1,5V电源,无需方向控制 延迟:0。25ns驱动能力不增加 应用:适用于多路切换信号和电平转换,如双路复用 McBSP 4,CPLD 3.3V但输入容限为5V延迟较大:>7ns适用于少量对延迟要求不高的输入信号 5,电阻分压 10KΩ和 20KΩ串联分压,5V×20÷(10+20)≈3.3V 。
问:未使用的输入/如何处理输出引脚?
答: 1.未使用的输入引脚不应悬挂或连接,而应将其上拉活下拉至固定电平
1)关键控制输入引脚,如Ready、Hold等,应固定连接到适当的状态,Ready引脚应固定为有效状态,Hold引脚应固定为无效状态
2)无连接(NC)和保留(RSV)引脚,NC 引脚:除非有特殊说明,否则这些引脚不会悬挂,RSV引脚:应根据数据手册具体决定是否接
3)非关键输入引脚将其上拉或下拉成固定电平,以降低功耗
2.未使用的输出引脚可悬空 3,未用的I/O引脚:缺失状态为输入引脚的,作为非关键输入引脚处理,上拉或下拉为固定电平;如果省级状态是输出引脚,可以悬挂。
问:DSPC语言和主机C语言的主要区别是什么?
<br>答: 1)DSPC语言是标准ANSI C,它不包括与外设接触的扩展部分,如屏幕绘图。但是在CCS为了便于调试,数据可以通过printf命令虚拟输出到主机屏幕上。
2)DSPC语言的编译过程是,C编译为ASM,再由ASM编译为OBJ。因此C和 ASM相应的关系非常清晰,非常方便人工优化。
3)DSP代码需要绝对定位;主机C的代码由操作系统定位。DSPC效率高,非常适合嵌入系统
试试吧!希望能帮到你
C. 想买一个dsp带功放的家用音响,不知道用什么电源
可在电子市场或网店购买30种小功率设备A开关电源,100多点,品牌可参考所罗门,大功率购买日本二手专用电源,125A是的,带静音风扇。900左右。参考日本兰达,哪个可以参考你实际设备的功率
D. 汽车改装两个功放加一个Dsp处理器的电源线供电够吗?
这取决于电源线有多粗,只要足够粗,功率足够,当然没有问题。
E. 如何用DSP检测电压电流
用DSP检测电压电流步骤
1.首先,你需要明白为什么电路板会烧坏。当在这个电路上加入数百伏的母线电压时,如果电阻小,电阻上的功率会很大,这些分压电阻会发热,最终导致你所说的电路板烧坏。因此,通常这些分压电阻的电阻值很大,降低了功耗,提高了整机的效率。
为什么会烧坏D?SP?通常DSP引脚电压高电平为3.3V当引脚电压超过这个电压的一定值时,就会导致DSP永久损坏,只要端口电压最大值不超过3.3V,DSP一般不会损坏,因此,需要控制前分压电路的参数,使母线电压通过分压电路到DSP的AD端口电压值不超过3.3V,这样DSP不会损坏,可以正常采样到电压。
数字信号处理是通过数值计算处理信号的理论和技术。它的英文原名是digital signal processing,简称DSP。另外DSP也是digital signal processor简称,即数字信号处理器
数字信号处理的目的是测量或过滤现实世界中的连续模拟信号。因此,在处理数字信号之前,信号需要从模拟域转换到数字域,这通常是通过模数转换器实现的。数字信号处理的输出通常需要转换到模拟域,这是通过数模转换器实现的。
F. fpga 和dsp现场使用时经常烧坏。。寻求解决方案
烧毁基本上是IC工作电压过高。
我看到你有自己的输入保护电路,所以如果有问题,说明输入保护电路没有发挥应有的作用。
解决方法:
1.首先,调查实际使用环境,看看电源电压突然增加了多少,比如10V。
2.重新测试输入保护电路,如先输入5V,再输入5V上述电压,如10V具体电压取决于实际使用环境,注意场效应管的耐压性。
3.用示波器观察输入保护电路的电源输入和输出,看输入保护电路在电源电压跳转时是否起到过压保护的作用。
4.如果自己的保护电路性能不够,可以选择l等专用输入过压保护芯片inear公司的解决方案
http://parametric.linear.com/overvoltage__*_overcurrent_protection
G. DSP谁来解释电源上的电顺序电路?
假设3.3V是外部电,上电时经VD2VD1降压后,给2.5V核心电压。
下电时,3.3V失电,2.5V电经VW1先3.3V电路放电,确保核心最终失电。
当然,你显示的电路只是一部分,只能这样分析。完整电路可能还有其他说法。
所需原理摘录如下:
在上电过程中,如果核心先供电,周围没有供电,芯片不会损坏,但没有输入输出,但如果周围I/O 接口先供电,内核后供电,可能导致DSP 与外围引脚同时作为输出端。此时,如果双方的输出值相反,由于反向驱动,两个输出端可能会产生大电流,从而影响设备的使用寿命,甚至损坏设备。同样,在断电过程中,如果核心先断电,也可能有大电流,因此一般需要CPU内核电源先于I/O电源上电,后于I/O 电源掉电。但是CPU核电源和I/O供电时间差不宜过长(一般不大于1) 秒,否则也会影响设备的使用寿命或损坏设备)
H. 将喇叭音量改为17左右,前门喇叭和高音头不响,拔掉dsp插上电源是怎么回事?
因为dsp它是一种数字音频处理装置,可以通过串入电路来提高或衰减每个音域的频率。当然,它需要消耗总音量能耗(减少音量),只有完全退出才能恢复原音量。
I. 想要自学dsp 主要用于电力电子学习数字电源等 使用哪个系列的dsp啊是2000,5000,6000
常用的浮点DSP是TI的28335,定点DSP是TI2812。量足便宜。
你能得到的CCS都可在win7上运行,建议4.0以上版本兼容性好。
开发板找某宝,200元以内就够学习用了。还需要买一个配套的仿真器。参考某宝的销量。TI原装对初学者来说太贵了。
J. DSP开关电源中如何驱动M?OSFET!
我也不明白,谁知道说啊在100KHZ电路中 怎样产生P?WM来驱动MOSFET的开与关!!~~第一次接触这些 很多都不太懂 看DSP都看云云