ADSP-BF533在低耗高速实时系统中的应用

发布者:Blissful5最新更新时间:2010-04-10 来源: 微计算机信息关键字:DSP  实时信号处理  功耗  实时处理  信号处理系统  单片机  微处理器  高速度  高性能  实时时钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  1 引言

  当今信息技术与计算机技术的飞速发展。使得数字信号处理发展成为一门非常关键的技术。而数字信号处理器(DSP芯片)的出现为数字信号处理算法的实现提供了可能,同时,DSP器件性能的不断提高又极大地促进了数字信号处理技术的进一步发展。Blackfin系列DSP芯片是美国模拟器件公司(ADI)与Intel联合开发的体现高性能体系结构的新一代嵌入式定点处理器。Blackfin处理器在一个芯片和一个开发平台上融合了DSP信号处理、RISC控制处理和音视频处理功能,具有高速实时数据处理、极佳的代码密度、动态电源管理、极低的功耗、方便的开发使用等优点。

  Blackfin系列DSP具有一个双MAC 300刎,(每秒600 MHz)内核。其结构的核心是数据算术单元,包括两个16位乘法累加器(MAC),2个40位算术逻辑单元(ALU),4个8位视频ALU和一个40位桶形移位器。在每个周期内。每个MAC能在4个独立的数据操作数上执行16位乘法运算.算术逻辑单元能累加2个40位的数或4个16位的数。为获得最大效率.可利用这种体系结构处理8位、16位和32位的数据运算。同时,Blackfin系列DSP具有世界领先的功率管理和性能。Blackfin处理器采用低功耗和低电压的设计方法.具有动态功率管理的特点,即通过改变工作电压和频率来大大降低总功耗。与仅改变工作频率相比,既改变电压又改变频率能够使总功耗明显减少。对于便携式应用来说,这相当于延长了电池的寿命。

  2 ADSP-BF533处理器简介

  ADSP-BF533是Blackfin系列DSP产品中典型的一款。其主要特点有:16位定点DSP内核,可实现600MHz的高速持续工作:灵活的软件控制动态电源管理:0.8~1.2V内核电压、2.5~3.3V外部输入电压、实时时钟模块RTC、12通道DMA、4GB统一寻址空间、80KB的L1指令存储器、64KB的数据存储器:灵活的引导方式等。此外.ADSP-BF533还具有丰富的系统外设——并行外设接口(PPI)/GPIO、双通道全双丁同步串口(SPORT)、通用异步串口(UART)、SPI兼容端口、看门狗定时器等。

  ADSP-BF533可实现600 MHz的高速持续工作,单片处理能力可达1.2GMIPS (每秒12亿次乘加运算),由于处理速度快,ADSP-BF533可适用于高速实时信号处理系统;另外,ADSP-BF533的动态电源管理模块通过改变供电电压和工作频率使得其功耗很低,典型数据为52毫瓦(200 MHz)、90毫瓦(300MHz、280毫瓦(600 MHz),当处理器处于深度休眠状态时,功耗会变得更低。与相似的DSP相比.ADSP-BF533在同等性能下功耗要低30%.尤其适用于对功耗有特殊要求的系统。

  3 在低功耗高速实时信号处理系统中的应用

  正因为ADSP-BF533具有实时处理速度快和低功耗的特点,可以将其应用在一些要求低功耗、高速度的实时信号处理系统中。如水下信号监测与处理系统、地下管道预警系统、高空信号探测与分析系统等.这些系统的共同特点是:1.任务具有“突发性”——平时不需要复杂的信号分析与处理,而一旦有分析与处理任务时,数据量、运算量都相当大,要求系统能够尽快及时地按照精准复杂的算法进行处理并得到准确的结果;2.功耗是瓶颈——由于系统所处的位置原因(水下、地下或高空),一般由电池供电且不宜频繁更换电池,故财功耗的要求很高——越低越好。而ADSP-BF533具有实时处理速度快和低功耗的特点,完全可以胜任这些系统。图1是一个以ADSP—BF533为核心模块的此类系统的原理框图。

以ADSP-BF533为核心模块的低功耗高速实时信号处理

图1以ADSP-BF533为核心模块的低功耗高速实时信号处理

  系统由上位机和下位机组成.上、下位机的通信由GPRS/GSM模块实现。上位机软件负责对下位机的参数设置及状态查询界面的编写以及与GPRS/GSM模块间通信的实现;而信号采集、分析及处理等主要工作由下位机实现,并通过GPRS/GSM模块将信号处理结果告知上位机(如地面工作站)。下位机由传感器、数据采集模块、低功耗微处理器和高性能ADSP-BF533处理器组成。数据采集模块采集来自传感器的原始信号数据(如水下压力或声纳、管道应力或振幅、高空风力或温度变化等),并根据需要进行放大/衰减、模/数转换等处理,然后将数据送给后面的低功耗微处理器。后者对信号数据依照经验阈值进行简单判别——若与经验阈值有悖,即信号“可能异常但不确定”。则将信号数据传送给后面的ADSP-BF533处理器,后者利用其强大的数据处理能力按照复杂的算法对信号进行高速实时处理.得出信号是否“异常”的准确结果”,并将结果回送至低功耗MCU。并由后者通过GPRS/GSM模块通知上位机。

  这种低性能低功耗微处理器和高性能ADSP—BF533相结合的双核模式非常适用于上述几种系统,试验中低功耗MCU选用51单片机。由于此类系统长期处于正常状态,不需要一直进行复杂的数据处理。正常状态下.仅由单片机接收数据并进行简单判别而ADSP-BF533处于深度休眠状态,此时DSP内核、外设时钟全部禁止,仅用0.8V电压维持RTC模块的实时时钟运转,电流仅为几十微安,功耗微乎其微——满足此类电池供电系统的节能要求;而一旦单片机判决数据“可能异常”,将唤醒休眠的ADSP-BF533并对信号进行高速实时处理——满足此类系统的高速实时性要求。

  ADSP-BF533与单片机间通过异步串口UART传送数据。数据格式和波特率可编程设定。为了将DSP从深度休眠中唤醒,单片机另用一根输出线(如P2.0)接至RESET脚。另外,因为ADSP-BF533没有片内程序存储器,用户的代码必须通过外部的存储器来进行引导。ADSP-BF533的两个引脚BMODEO和BMODEl的最终状态决定ADSP-BF533的引导方式,试验中选用从外部FLASH引导的方式(BMODEO脚接高电平,BMODEI脚接低电平),将用户代码放入FLASH中,FLASH选用PSD4256G6V(IMB)。ADSP-BF533的地址线A[1:19]分别接至PSD4256G6V-10UI的ADl1~ADl5及PCO~PC3脚,数据线D[0:15]分别接至PSD4256G6V-IOUI的PFO~PF7及PG0~PG7脚,在读写控制部分,将ADSP-BF533的ABE0、ABE1、AMS0、AMS2、AOE分别接至PSD4256G6V-10UI的AD0、CNTL2、PC6、PC7及CNTLI脚,另将ADSP-BF533的而云和PSD4256G6V-10UI的CNTL、PD3脚相连。ADSP-BF533与单片机间的部分连接关系如图2所示。

ADSP-BF533与单片机的连接示意图

图2 ADSP-BF533与单片机的连接示意图

  系统上电复位后.7单片机先通过UART向ADSP-BF533发送一个握手信号.为了区别后面发送的正常数据,此握手信号可选用特殊符号“EOF",此后ADSP-BF533进入深度休眠的省电模式。系统下作时由单片机接收前端采集的数据并进行简单判别,若无异常则ADSP-BF533保持深度休眠,程序对实时时钟编程为每1天(24小时)产生一次中断(RTC中断),由中断唤醒DSP并通过UART向单片机传送一个特定数据(如10101010)表示DSP硬件正常并处于深度休眠,再由单片机通过GPBS/GSM模块通知上位机然后再次进入深度休眠:当单片机对前端数据初次判决为“可能异常”时,立即输出一个低电平信号(1毫秒)至ADSP-BF533的面面矛脚令其复位,然后ADSP-BF533切换到全速方式(通过对ADSP~BF533的PLL编程实现),接着单片机通过UART向ADSP-BF533传送数据(因数据量不大,将数据放在ADSP-BF533内部的L1数据存储器中)。接着533进行调用相应算法处理进行高速实时处理,若结果异常,则启用UART向单片机传送另一个特定数据(如11111111)告知异常,再由单片机通过GPRS/GSM模块通知上位机,然后ADSP-BF533再次进入深度休眠.直至下面发生两种情况之一才再次被激活:1.实时时钟再次计数满一天:2.单片机再次发出低电平复位信号。ADSP-BF533的工作流程如图3所示。

ADSP-BF533的工作流程

图3 ADSP-BF533的工作流程

  对ADSP-BF533的编程是通过写相关寄存器实现的,在visual DSP++环境下使用汇编语言或C语言均可。试验中采用c语言实现,如PLL(片内锁相环)子函数的编程代码如下:

程序

  4 结论

  当今社会,电子技术广泛应用于各种领域。人们对电子系统的速度和功耗提出了越来越高的要求。综上所述。利用高性能ADSP-BF533处理器高速实时处理和低功耗的特点.可以使其在那些要求低功耗、高速度的实时信号处理系统中发挥无与伦比的作用。

  本文作者创新点:提出了一种基于单片机+ADSP BF533的双核结构,适用于一些具有低功耗、高速实时处理特点的系统。利用这种双核结构,可以兼顾高速实时数据处理和节约能源的要求,可在许多相关领域发挥无与伦比的作用。

关键字:DSP  实时信号处理  功耗  实时处理  信号处理系统  单片机  微处理器  高速度  高性能  实时时钟 引用地址:ADSP-BF533在低耗高速实时系统中的应用

上一篇:基于DSP和ARM的激光粒度仪关键电路设计
下一篇:高速DSP串行外设接口设计

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:02

决战城市NOA:要低成本又要高性能,不妨试试4D毫米波雷达
“现在的牌桌上,如果手里只有电动化一张牌,没有智能化、生态化的准备,最终车企还是要面临着重新洗牌。”前段时间,中国汽车蓝皮书论坛主席贾可,一针见血地指出了当前车企面临的新焦虑。 如何赢得智能化宝座?2023年,中国车企都将目光瞄准了城市NOA。 NOA(Navigate on Autopilot),即自动辅助导航驾驶,是从基础L2到L3的产业演进中至关重要的一步;城市NOA(L2.9),即城市场景下的NOA,“进城”是车企迈进更高阶自动驾驶的必经之路。 理想状态下,你只需输入目的地,汽车就能自动地在城市森林穿梭,完成变道、超车、等红绿灯、礼让行人等一系列“驾考”操作,实现难度远大于此前的高速NOA(L2+)。 因此
[汽车电子]
全新高性能显卡品牌“英特尔锐炫™️”震撼发布
全新高性能显卡品牌“英特尔锐炫™️”震撼发布,首款显卡将于 2022 年上市 最新资讯: 今天,英特尔公布了全新高性能显卡产品品牌——英特尔锐炫™️ (Intel® Arc™)。英特尔锐炫™️ 专为消费端打造,涵盖硬件、软件和服务三方面。其硬件产品将涉及多代,不仅包括首代基于 Xe HPG 微架构的 Alchemist 显卡(DG2),还将包括代号分别为 Battlemage、Celestial 和 Druid 的后续几代产品。 英特尔副总裁兼客户端显卡、产品和解决方案总经理 Roger Chandler 表示:“几年前,我们开启了显卡业务的探索旅程,今天,我们的显卡业务迎来了新纪元。英特尔锐炫™️品牌的推出和显卡硬
[家用电子]
全新<font color='red'>高性能</font>显卡品牌“英特尔锐炫™️”震撼发布
STC单片机利用IAP技术实现EEPROM设计
STC89C51、52内部都自带有2K字节的EEPROM,54、55和58都自带有16K字节的EEPROM,STC单片机是利用IAP技术实现的EEPROM,内部Flash擦写次数可达100,000 次以上,先来介绍下ISP与IAP的区别和特点。 知识点:ISP与IAP介绍 ISP:In System Programable 是指在系统编程,通俗的讲,就是片子已经焊板子上,不用取下,就可以简单而方便地对其进行编程。比如我们通过电脑给STC单片机下载程序,或给AT89S51单片机下载程序,这就是利用了ISP技术。 IAP:In Application Programable 是指在应用编程,就是片子提供一系列的机制(硬件/软件
[单片机]
STC<font color='red'>单片机</font>利用IAP技术实现EEPROM设计
单片机最小系统组成及电源/复位/振荡电路解析
单片机最小系统主要由电源、复位、振荡电路以及扩展部分等部分组成。最小系统原理图如图所示。 电源模块 对于一个完整的电子设计来讲,首要问题就是为整个系统提供电源供电模块,电源模块的稳定可靠是系统平稳运行的前提和基础。51单片机虽然使用时间最早、应用范围最广,但是在实际使用过程中,一个和典型的问题就是相比其他系列的单片机,51单片机更容易受到干扰而出现程序跑飞的现象,克服这种现象出现的一个重要手段就是为单片机系统配置一个稳定可靠的电源供电模块。 电源模块电路图 此最小系统中的电源供电模块的电源可以通过计算机的USB口供给,也可使用外部稳定的5V电源供电模块供给。电源电路中接入了电源指示LED
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>最小系统组成及电源/复位/振荡电路解析
31-基于51单片机的数字万用表设计
具体实现功能 系统由AT89S52单片机+AT24C02数据存储模块+按键模块+LCD1602显示+报警模块等构成。 具体功能:万用表能够切换测量电压值、电流值以及电阻值,并且以四位数码显示,短路时会报警。 1、电压测量范围0-20V,测量误差0.05V; 2、电流测量范围0-200mA,测量误差0.5mA; 3、电阻测量范围0-1000欧,误差2欧左右; 4、测短路:将待测两点用导线相接,蜂鸣器发出声音则为短路。 设计背景 数字万用表亦称数字多用表,简称DMM(Digtial Multimeter)。它是采用数字化测量技术,把连续的模拟量转换成不连续的、离散的数字形式并加以显示的仪表。传统的指针万用表功能
[单片机]
31-基于51<font color='red'>单片机</font>的数字万用表设计
利用DSP智能电机控制提高能量效率
目前,工业用电的三分之二为电机所消耗,而在居民用电中这一比例亦高达四分之一,有鉴于此,电机的效率问题继续受到更大的关注。标准的电机应用完全能以更高的能量效率运行,就电能到机械能的转换而言,大多数电机的效率较低。这意味着它们浪费了大量的能量,以发热的形式散失掉,而未能变换为有用的机械能。 此外,既然一个未受控制的电机必须克服瞬态机械负载的影响,设计者除了加大电机尺寸外很难作出其它的选择,而一个尺寸过大的AC感应电机(最常用的电机类型),其效率必然更低,因为电机是在小于其设计负载的条件下工作。 提高电机的效率 这些问题可以通过智能控制来克服,智能控制可以从两个方面大大提高电机的效率。首先,智能控制采用了先进的算法来提高电机的运行
[工业控制]
AVR单片机复位:看门狗复位、上电复位、掉电复位
看到大家对复位特别是AVR单片机内部的复位功能还不太清楚,现在这里简单说一下,希望在家能有个总体的认识。不对之处希望大家指出,觉的好就帮忙顶两下。 AVR单片机复位大概有:上电复位、掉电复位、看门狗超时复位、外部复位,这么四种。 上电复位:就是在一通电的时候对单片机进行复位,这和我们外接RC复位电路的作用是一样的, AVR 单片机内部带有上电复位功能。 掉电复位:就是在单片机运行过程中电压突然跌落,这个时候单片机会出现很多不确定的现象,所以在这个时候需要将单片机复位,让它处于一个确定的状态。这就是BOD功能,一个非常实用的功能,AVR单片机带有这个功能。 看门狗复位:这是我们常说的看门狗了,就是当程序进入某个地方长时间没有响应
[单片机]
【51单片机】矩阵键盘线反转法实验仿真
前言 在上篇文章【51单片机】〈C语言+Keil5+Proteus仿真〉矩阵键盘逐行扫描法-20210414中,提到了矩阵键盘的线反转法,但是在仿真上出现了一些问题,导致没能做出来。当时都已经开始怀疑自己,课本上的虽然是汇编写的代码段,但是我用C来实现居然会出错,不禁让我陷入沉思……后来经过不断地控制变量反复实验,终于我发现,这是仿真软件的问题,与我无瓜。 主要体现在逐行扫描法可以完美运行,一换到线反转法就出错。所以这篇文章主要用于记录矩阵键盘线反转法的仿真实现。 一、实验环境 由于目前学校的实验课程尚未开始,即使实验课程开始我也不会用实验室的器材来记录,所以CSDN上的学习记录必将长期或绝大部分用软件仿真来实现。其实不论是仿
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved