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DSP原理及应用(修订版)邹彦知识点总结.pdf

1、TMS320C54x DSP 原理及应用复习资料-1-填空:填空:OVLY=(0),片内 RAM 仅配置到到数据存储空间。DROM=(1),片内 ROM 配置程序和数据存储空间。ST1 的 CPL=(1)表示选用对战指针 SP 的直接寻址方式。ST1 的 C16=(1)表示 ALU 工作在双精度算术运算式。软件中断是由(INTR)(TRAD)(RESET)产生的。时钟发生器包括一个(内部振荡电路)和一个(锁相环电路)。状态寄存器 ST1 中 CPL=0 表示(使用 DP),CPL=1 表示(使用 SP)累加器寻址的两条指令分别是(READA Smem)(WRITA Smem)链接器对段的处理主

2、要通过(MEMORY)和(SECTIONS)两个命令完成。所有的 TMS320C54x 芯片内部都包含(程序)存储器和(数据)存储器。所有的 COFF 目标文件都包含以下三种形式的段:(.text 文本段.data 数据段.bss 保留空间段)。TMS320C54x 有 8 组 16 位总线(1 组程序总线,3 组数据总线,4 组地址总线)。TMS320C54x DSP 具有两个(40)位累加器。累加器 A 的(AG 或 3239)位是保护位。对于 32 位数寻址时,如果寻址的第一个字处在偶地址,那么第二个就处在(下一个高)地址;如果寻址的第一个字处在奇地址,那么第二个就处在(前一个低)地址。

3、DSP 芯片特点:有(改进的哈佛结构)、(低功耗设计)和(高度并行性)(多处理单元)(特殊 DSP 指令)等特点。DSP 片内寄存器在 C 语言中一般采用(指针)方式来访问,常常采用的方法是将 DSP寄存器地址的列表定义在(头文件)。TMS320C54x 有 3 个 16 位寄存器作为状态和控制寄存器(ST0)(ST1)(PMST)。TMS320C54x 的三类串行口:(标准同步串行口)(缓冲串行口)(时分多路串行口)。TMS320C54x 的工作方式状态寄存器 PMST 提供了三个控制位,包括(MP/非 MC)、(OVLY)、(DROM)。MEMORY 的作用(是用于描述系统实际的硬件资源,

4、用来定义用户设计的系统中所包含的各种形式的存储器,以及他们占据的地址范围)。TMS320C54x DSP 原理及应用复习资料-2-SECTIONS 的作用(是用于描述段如何定位到家当的硬件资源上。将输出段定位到所定义的存储器中)。直接寻址就是在指令中包含有数据存储器地址的(低 7 位)用作偏移地址,并与(基地地址)组成 16 位的数据存储器地址。时钟发生器为 TMS320C54x 提供时钟信号,时钟发生器可以由(内部振荡电路)或(外部时钟电路)驱动。桶型移位寄存器能把输入的数据进行(0-31)位的左移和(0-15)位右移。即寻址方式中的立即数有两种数值形式,数值的位数为(3、5、8、9)位时为

5、短立即数,数值的位数为(16)位时为长立即数。MP/非 MC=(1),允许片内 ROM 配置到程序存储空间。MP/非 MC=(0),禁止片内 ROM 配置到程序存储空间。OVLY=(1),片内 RAM 配置程序和数据存储空间。DROM=(0),禁止 ROM 配置到到数据存储空间。指令:指令:ADD#4568H,8,A,B/将 4568H 左移 8 位与 A 相加,赋给 B。ADD A,-8,B/将 A 右移 8 位加上 B,保存于 B。ADD*AR3+,14,A/将 AR3 左移 4 加上 AA。DST B,*AR1-/B 存到长字单元AR1 中,且 AR 减 1。LDM AR1,A/存储器映

6、像寄存器寻址方式,将映像寄存器加载累加器 AR1A 的低位,其余位置 0。LD#10H,4,A/将 10H 左移 4 位加载到累加器 A 中。LDM MMR,A/MAC*AR3+,*AR4+,A,B/AR3.AR44+AB,AR3 与 AR3 都加 1。MVKD SAMPLE,*AR5/SAMPLEAR5 中。MVDD*AR3+,*AR5+/数据存储器内部传送数据 AR3AR5,且指令结束后 AR3 与 AR5加 1。MPYA TEMP2/BEPROM PAGE 0.bss:SPRAM PAGE 1.data:EPROM PAGE 0STACK:DARAM PAGE 1.vectors:vec

7、s PAGE 0INT_2:vecs1 PAGE 0阅读下列汇编源程序,在每条语句后写出注释,并叙述程序的功能。.title cjy4.asm.mmregsSTACK.usect STACK,10H.bss a,4;为 a 分配 4 个存储单元.bss x,4;为 x 分配 4 个存储单元.bss y,1;为结果 y 分配 1 个存储单元.def start.data;定义数据代码段table:.word 1*32768/10;在 table 开始的 8 个.word 2*32768/10;地址放数据.word-3*32768/10.word 4*32768/10.word 8*32768/1

8、0.word 6*32768/10.word-4*32768/10.word-2*32768/10.text;定义可执行程序代码段start:SSBX FRCT;设置 FRCT 位,表示进行小数乘STM#x,AR1;将 x 的首地址传给 AR1RPT#7;重复 8 次下条指令MVPD table,*AR1+;将程序空间 8 个数传给数据存储器TMS320C54x DSP 原理及应用复习资料-11-STM#x,AR2;将数据存储器第一个数 x1 的地址传给 AR2STM#a,AR3;将数据存储器第五个数 a1 的地址传给 AR3RPTZ A,#3;将 A 清零,重复 4 次下条指令MAC*AR2

9、AR3+,A;执行乘法累加和,结果放在 A 中 STH A,y;将 A 的高端字存入结果 y,低端字省去end:B end;原处循环等待.end编写一段程序,将 PM 中的 10 个数据首先传送到 DM 中(以地址 0016H 开始),再将该数据传送到地址以 0058H 开始的 DM 中。(PM:程序存储器;DM:数据存储器)。编程实现小数乘法,要求将变量 temp1 装入累加器高 16 位与 temp2 相乘,结果存入temp3。SSBX FRCT;置 FRCT 标志位,准备小数乘法LD temp1,16,A;将变量 temp1 装入累加器 A 的高 16 位MPYA temp2;完成

10、 temp2 与累加器 A 的高 16 位相乘,结果放入 B 累加器,并将 temp2装入 T 寄存器STH temp3;将乘积结果的高 16 位存入变量 temp3将数组 x5 初始化为1,2,3,4,5。(共 10 分).data;定义初始化数据段起始地址TBL:.word 1,2,3,4,5;为标号地址 TBL;开始的 5 个单元赋初值.sect“.vectors”;定义自定义段,并获得该段起始地址B START;无条件转移到标号为 START 的地址.bss x,5;为数组 x 分配 5 个存储单元.text;定义代码段起始地址START:STM#x,AR5;将 x 的首地址存入 AR

11、5RPT#4;设置重复执行 5 次下条指令MVPD TBL,*AR5+end:B endTMS320C54x DSP 原理及应用复习资料-12-.end阅读下列汇编源程序,在每条语句后写出注释,并叙述程序的功能。.title“cjy1.asm”;为汇编源程序取名.mmregs;定义存储器映象寄存器STACK.usect“STACK”,30H;设置堆栈.bss x,10;为数组 x 分配 10 个存储单元.bss y,10;为数组 y 分配 10 个存储单元.datatable:.word 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.def start;定义标号 start.textstart:STM#0,SWWSR;复位 SWWSRSTM#STACK+30H,SP;初始化堆指针STM#x,AR1;将目的地首地址赋给 AR1RPT#19;设定重复传送的次数为 20 次MVPD table,*AR1+;程序存储器传送到数据存储器STM#x,AR2;将 x 的首地址存入 AR2STM#y,AR3;将 y 的首地址存入 AR3RPT#19;设置重复执行 20 次下条指令MVDD*AR2+,*AR3+;将地址 x 开始的 20 个值复制到地址 y 开始的 20 个单元end:B end.end程序功能:将数据存储器中的数组 x10复制到数组 y10。

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