資料介紹
.5V/3.3V 如何混接?
TI DSP 的發展同集成電路的發展一樣,新的DSP都是3.3V 的,但目前還有許多外圍電路是5V的,因此在DSP系統中,經常有5V和3.3V的DSP混接問題。在這些系統中,應注意: 1)DSP 輸出給5V 的電路(如D/A),無需加任何緩沖電路,可以直接連接。 2)DSP 輸入5V的信號(如A/D),由于輸入信號的電壓》4V,超過了DSP 的電源電壓,DSP 的外部信號沒有保護電路,需要加緩沖,如74LVC245 等,將5V 信號變換成3.3V 的信號。 3) 仿真器的JTAG口的信號也必須為3.3V,否則有可能損壞DSP。
五。為什么要片內RAM大的DSP效率高?
目前DSP發展的片內存儲器RAM越來越大,要設計高效的DSP 系統,就應該選擇片內RAM較大的DSP 。片內RAM同片外存儲器相比,有以下優點: 1) 片內RAM的速度較快,可以保證DSP無等待運行。 2) 對于C2000/C3x/C5000 系列,部分片內存儲器可以在一個指令周期內訪問兩次,使得指令可以更加高效。 3) 片內RAM運行穩定,不受外部的干擾影響,也不會干擾外部。 4)DSP 片內多總線,在訪問片內RAM時,不會影響其它總線的訪問,效率較高。
六。為什么DSP從5V發展成3.3V ?
超大規模集成電路的發展從1um,發展到目前的0.1um, 芯片的電源電壓也隨之降低,功耗也隨之降低。DSP也同樣從5V發展到目前的3.3V,核心電壓發展到1V。目前主流的DSP的外圍均已發展為3.3V,5V 的DSP的價格和功耗都價格,以逐漸被3.3V 的DSP取代。七如何選擇DSP的電源芯片?
TMS320LF24xx :TPS7333QD,5V 變3.3V,最大500mA 。TMS320VC33 : TPS73HD318PWP ,5V 變3.3V 和1.8V,最大750mA 。TMS320VC54xx :TPS73HD318PWP ,5V 變3.3V 和1.8V,最大750mA; TPS73HD301PWP ,5V 變
3.3V 和可調,最大750mA 。
TMS320VC55xx :TPS73HD301PWP ,5V變3.3V 和可調,最大750mA 。TMS320C6000 : PT6931,TPS56000, 最大3A 。
八。軟件等待的如何使用?
DSP 的指令周期較快,訪問慢速存儲器或外設時需加入等待。等待分硬件等待和軟件等待,每一個系列的等待不完全相同。
1)對于C2000 系列: 硬件等待信號為READY,高電平時不等待。軟件等待由WSGR寄存器決定,可以加入最多7 個等待。其中程序存儲器和數據存儲器及I/O可以分別設置。
2)對于C3x 系列: 硬件等待信號為/RDY,低電平是不等待。軟件等待由總線控制寄存器中的SWW 和WTCNY 決定,可以加入最多7 個等待,但等待是不分段的,除了片內之外全空間有效。
3)對于C5000 系列: 硬件等待信號為READY,高電平時不等待。軟件等待由SWWCR 和SWWSR寄存器決定,可以加入最多14 個等待。其中程序存儲器、控制程序存儲器和數據存儲器及I/O 可以分別設置。
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