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随着ARM芯片威廉希尔官方网站
的高速更新迭代,越来越多工业应用场景都使用ARM架构实现,ARM既可跑操作系统(Linux、FreeRTOS等)满足复杂应用需求,亦可跑裸机满足高实时等应用需求。由于ARM生态系统十分完善,因此在人机交互、网络通信、文件系统管理方面,有着得天独厚的优势。 业界部分开发者当中,曾经有着DSP(数字信号处理器)将要被ARM淘汰的流言。那么,DSP真的要被时代抛弃了吗?暂且让我们先来盘一盘DSP的特点与优势吧。 图 1 C66x DSP结构框图 (1)DSP芯片一般采用的是哈佛结构(Havard Structure),可同时对数据和程序进行寻址,大大提高了数据处理能力,非常适合于实时信号处理。ti公司的DSP芯片结构是改进的哈佛结构,改进之处是在数据总线和程序总线之间进行局部的交叉连接,使得允许数据存放在程序存储器中,并被算术运算指令直接使用,增强了芯片的灵活性。 (2)DSP拥有专门的指令集,主要是专门针对数字信号处理的,如通讯和多媒体处理。 (3)DSP采用专用的硬件乘法器以及快速的指令周期,它可在一个指令周期中同时完成一次乘法和一次加法,这非常适合快速傅立叶变换的需求。目前TI公司的C6000系列的C66x DSP处理器工作主频可高达1.25GHz。 (4)浮点运算DSP比定点运算DSP的动态范围要大很多。定点DSP的字长每增加1bit,动态范围过大6dB,32bit浮点运动DSP的动态范围可做到1536dB,不仅大大扩大了动态范围,提高了运算精度,还大大节省了运算时间和存储空间,为复杂算法的实时处理提供了保证。目前TI公司的C6000系列的C66x DSP处理器的浮点可高达22.4GFLOPS。 可以看到,以上DSP优势是ARM所不擅长的。在面对一些需要高速复杂的运算场景,DSP仍然拥有不可替代作用,特别是精密数控系统、机器人控制系统、测试测量仪器、能源电力监测、电力电子威廉希尔官方网站 、音视频处理等工业应用领域。 面对这些复杂的应用场景,既需要ARM的强大综合处理能力,又需要DSP的强大数字信号处理能力,因此ARM + DSP也成为了工业领域很多产品的经典架构。而不是部分开发者所认为的ARM即将淘汰DSP,其实DSP一般都已经和ARM架构融合到一个SoC处理器中,各自发挥各自的优势,此时的DSP也更类似ARM的一个协处理器。TI从2000年开始一直不断推出ARM + DSP架构SoC处理器,从以往的DM6446、DM3730、OMAPL138,到最新的AM5728、AM5708,每一款处理器都在工业应用领域大放光彩,成为众多工业客户的首选处理器。 下面详细介绍下TI最新ARM + DSP处理器AM5708/AM5728,它们分别由ARM Cortex-A15 + 浮点DSP C66x构成。 芯片硬件资源对比表 1
创龙科技基于AM5708、AM5728设计的两款工业评估板TL570x-EVM、TL5728-EasyEVM,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足运动控制、工业PC、机器视觉、智能电力、视频监测等工业应用环境。 * AM5708 图3 SOM-TL570x核心板 图4 TL570x-EVM开发板 * AM5728 图5 SOM-TL5728核心板 图6 TL5728-EasyEVM开发板 |
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