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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?高性能DSP為何助于實(shí)現(xiàn)數(shù)字世界與真實(shí)(模擬)世界的通信
由于DSP能夠迅速測(cè)量、過(guò)濾或壓縮實(shí)時(shí)模擬信號(hào),因此DSP在電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)中非常重要。這樣,DSP有助于實(shí)現(xiàn)數(shù)字世界與真實(shí)(模擬)世界的通信。但是隨著電子系統(tǒng)變得越來(lái)越精細(xì),需要處理多個(gè)模擬信號(hào)源,工程師們不得不作出艱難的決策。是使用多個(gè)DSP并使其功能與系統(tǒng)的其余部分同步,還是使用一個(gè)能夠?qū)崿F(xiàn)多個(gè)功能的帶精細(xì)軟件的高性能DSP更具優(yōu)勢(shì)?
由于現(xiàn)在的系統(tǒng)很復(fù)雜,在許多情況下,單DSP的實(shí)現(xiàn)方案的往往沒有足夠的處理能力。同時(shí),系統(tǒng)架構(gòu)也不能滿足多芯片系統(tǒng)的成本、復(fù)雜性和功耗要求。
FPGA現(xiàn)已成為需要高性能DSP功能的系統(tǒng)的絕佳選擇。事實(shí)上,與獨(dú)立的數(shù)字信號(hào)處理器相比,F(xiàn)PGA技術(shù)一般可以為DSP難題提供更加簡(jiǎn)單的解決方案。要了解其中的原因,需要回顧一下DSP的起源和發(fā)展過(guò)程。
專用微處理器
在過(guò)去的二十多年里,傳統(tǒng)的DSP架構(gòu)一直在竭力跟上日益增長(zhǎng)的性能要求的步伐。隨著視頻系統(tǒng)大踏步地邁進(jìn)高清和3D時(shí)代,并且通信系統(tǒng)為實(shí)現(xiàn)更高帶寬已經(jīng)將現(xiàn)有技術(shù)發(fā)揮到極致,設(shè)計(jì)師們需要可替代的實(shí)現(xiàn)策略。用于實(shí)現(xiàn)數(shù)字信號(hào)處理算法的硬件不外乎以下三種基本器件之一:微處理器、邏輯電路和存儲(chǔ)器。有些設(shè)計(jì)可能還需要額外硬件來(lái)實(shí)現(xiàn)模數(shù)轉(zhuǎn)換(A/D)、數(shù)模轉(zhuǎn)換(D/A)以及高速數(shù)字接口。
傳統(tǒng)的數(shù)字信號(hào)處理器是設(shè)計(jì)用于實(shí)現(xiàn)專門目的的微處理器。這類處理器非常適合用于處理算法密集型任務(wù),但是性能卻受到時(shí)鐘速率及其內(nèi)部設(shè)計(jì)順序性的限制。這限制了它們對(duì)輸入數(shù)據(jù)采樣每秒最多執(zhí)行的運(yùn)算次數(shù)。一般來(lái)講,每執(zhí)行一次算術(shù)邏輯單元(ALU)運(yùn)算需要三或四個(gè)時(shí)鐘周期。多核架構(gòu)可以提高性能,但是提升幅度有限。因此,采用傳統(tǒng)信號(hào)處理器的設(shè)計(jì)必須重復(fù)利用架構(gòu)單元來(lái)實(shí)現(xiàn)算法。對(duì)于每次執(zhí)行的加、減、乘或其他任何基本運(yùn)算,不論是內(nèi)部還是外部反饋,每次執(zhí)行都必須循環(huán)通過(guò)ALU。
遺憾的是,在處理當(dāng)今眾多的高性能應(yīng)用時(shí),典型的DSP難以滿足系統(tǒng)要求。過(guò)去已經(jīng)提出過(guò)多種解決方案,包括在一個(gè)器件中使用多個(gè)ALU或者在一塊板上使用多個(gè)DSP器件;不過(guò)這類方案往往會(huì)大大增加成本,并且只會(huì)將問(wèn)題轉(zhuǎn)移到另外一個(gè)領(lǐng)域。比如,用多個(gè)器件提高性能遵循指數(shù)曲線。要使性能提高一倍,需要用兩個(gè)器件,若要再提高一倍,則需要用四個(gè)器件,依此類推。此外,程序員關(guān)注的重點(diǎn)往往會(huì)從信號(hào)處理功能轉(zhuǎn)移到多個(gè)處理器和內(nèi)核之間的任務(wù)調(diào)度上。這會(huì)產(chǎn)生大量的附加代碼,而且這些代碼會(huì)成為系統(tǒng)開銷,而不是用于解決眼前的數(shù)字信號(hào)處理問(wèn)題。
FPGA 技術(shù)的引進(jìn)為解決DSP方案與日俱增的復(fù)雜性帶來(lái)了福音。FPGA最初開發(fā)的目的是為了整合和集中分立的存儲(chǔ)器和邏輯電路,以實(shí)現(xiàn)更高的集成度、更出色的性能和更高的靈活性。FPGA技術(shù)現(xiàn)已成為目前使用的幾乎所有高性能系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分。相比傳統(tǒng)DSP,F(xiàn)PGA是由可配置邏輯陣列(CLB)、存儲(chǔ)器、DSP邏輯片(Slice)和一些其他元件組成的統(tǒng)一陣列構(gòu)成的巨大并行結(jié)構(gòu)。它們可以使用VHDL和Verilog等高級(jí)描述語(yǔ)言進(jìn)行編程,或者在框圖中使用系統(tǒng)生成器進(jìn)行編程。FPGA還提供許多專用功能和IP核,用來(lái)以高度優(yōu)化的方式直接完成實(shí)現(xiàn)方案。

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