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西門子模塊6ES7416-3ES06-0AB0

更新時間
2024-11-22 08:00:00
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品牌
西門子
型號
PLC
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 DSP所能高效執行的重復性數字搗弄運算主要是加法、乘法、延遲和陣列處理。圖2 示出了用于圖形和音頻處理的常見的DSP運算之一 —— 一種簡單的有限脈沖響應(FIR)濾波器。
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      對取自不同位置的數據進行乘法和加法運算,運算結果存儲在一個臨時結果寄存器中。由于數據代表的是一個連續的信號流(如同一個模擬波形),因此被存儲在連續的存儲單元中。利用允許寄存器內容(用于指出操作數)自動增加的尋址方式可對通常與這些數據一道使用的連續地址進行高效處理。
   
      通用DSP結構被優化,以實現這些簡單操作的快速執行,在一個周期里往往能夠執行若干乘法和加法(MAC)運算。
   
      DSP和MCU的性能
   
      DSP和MCU的某些性能一直被認為是它們所特有的,DSC則將它們統統納入其混合結構中。這些特有性能的基本說明如下。
   
      DSP的個基本要求就是用于執行MAC運算的專用硬件,以及累加(結果)寄存器中用于防止一系列MAC運算的結果溢出的保護位。許多傳統MCU也包含MAC指令,盡管無法和的專用DSP的并行MAC運算能力(在一個周期里可完成許多運算)相提并論。
   
      DSP的另一個特定要求是能夠同時訪問多個存儲單元,以實現數據和指令的同時獲取并提高吞吐量。這種被稱為Harvard體系的結構要求數據和指令具有獨立的總線。雖然許多MCU仍然采用傳統的Von Neumann體系(用一條總線來獲取地址和數據),但不少MCU目前已在使用Harvard體系。
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DSP的第三個性能是可以形成地址,并在不產生執行單元瓶頸的情況下獲取操作數。DSP的地址生成單元能夠在處理指令的同時獨立工作。
   
      尋址方式被優化,用于支持對存儲數據的順序存儲單元的訪問。對MCU而言,這一屬性目前也已經比較常見了——尋址方式(比如采用算后增量的寄存器間接尋址方式)允許MCU對編排形式與DSP相似的數據結構進行訪問。
   
      DSP的第四個重要的硬件單元——桶形寄存器是用于快速處理寄存器內容以對數據進行擴縮的專用電路。定點DSP需要對數據進行擴縮以在浮點處理器上生成相同的有效動態范圍。
   
      可利用軟件對桶形寄存器的動作進行仿真,但這太費時間,在實時視頻和音頻應用中恐怕是不可行的。硬件桶形寄存器正在成為新的MCU的常見功能。
   
      傳統MCU的通用性能是其與DSP屬性上大的不同,這在它的指令集和尋址方式上均有所反映。MCU包含許多面向控制的指令、位處理指令以及可采用棧指針輕松實現的數據處理性能。專用棧指針和棧指針相對尋址簡化了編譯器的操作,并可將編譯代碼優化至可能的小尺寸。
   
      MCU的另一項性能是包容了片上外圍元件。盡管新型DSP目前包含某些外圍模塊(如存儲器和串行通信控制器),但MCU則往往是將其周圍的外圍芯片加以集成的PC板上器件

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