A. 请问各位大神,51单片机和dsp有什么区别和联系呢希望能有个详细的回答啊~
区别:
1、应用场景不同。
单片机是一种系统设计方案,将计算机的CPU,定时器和多种接口集成在一片芯片上,可以满足多种应用场合。现在的小家电,比如说电磁炉,电冰箱,洗衣机这些产品都是有单面机开发而成的。
DSP也是一种系统设计方法,它主要用在数字信号处理算法上面,音视频数据的解码,这样需要速度非常快的处理,普通的单片机达不到这么快的处理速度。
2、结构不同。
单片机的内部结构是由CPU、ROM、RAM、32条I/O口线(111条指,大部分为单字节指令)、21个专用寄存器、2个可编程定时/计数器、5个中断源,2个优先级(52有6个)等组成。
而DSP采用改进的哈佛结构,指令和数据空间完全分开,并且有多个指令和数据空间,提高了数据的运算速度,DSP还设有专门的一些运算处理器,这样很大程度上提高了dsp的运算速率。
3、工作原理不同。
51单片机的工作由相应的指令的代码来完成一步一步的操作,并对系统做出知识与信号。
而DSP工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号,再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。
它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色。
联系:
二者都可以编程,DSP可以说是单片机的升级形式。一般而言,单片机指的是8位或16位微控制器。DSP是数字信号处理,着重与运算,特别是浮点运算,是32位微处理器。
(1)dsp和单片机的异同扩展阅读:
51单片机的部分功能如下:
CPU:由运算和控制逻辑组成,同时还包括中断系统和部分外部特殊功能寄存器;
RAM:用以存放可以读写的数据,如运算的中间结果、最终结果以及欲显示的数据;
ROM:用以存放程序、一些原始数据和表格;
I/O口:四个8位并行I/O口,既可用作输入,也可用作输出
T/C:两个定时/记数器,既可以工作在定时模式,也可以工作在记数模式;
五个中断源的中断控制系统:一个全双工UART(通用异步接收发送器)的串行I/O口,用于实现单片机之间或单片机与微机之间的串行通信;片内振荡器和时钟产生电路,石英晶体和微调电容需要外接。最佳振荡频率为6M—12M。
B. DSP与单片机到底有什么区别啊
两者相比,dsp是专做数字信号处理的芯片,运行速度快,具有专门的硬件乘法器,可以用来快速的实现各种数字信号处理算法;而普通的单片机则不具备这些能力,但是凭借成本低廉的优势一般很适合在嵌入式领域使用。你可以把dsp看成是针对特殊领域进行优化和加强了的单片机,就好比带有3d加速的iphone
4
(a4处理器)在玩3d游戏时秒杀mtk平台的国产手机一样,但是两者在处理短信的收发上区别就不明显了,再或者说带独显的电脑和集显的电脑在打开word文档的速度上是差别不大的,但是在玩游戏的时候独显能跑的很流畅,集显的很可能就在放幻灯片---卡了。
呵呵,以上仅供参考。
C. 浅谈单片机,ARM和DSP的异同
单片机、ARM、DSP都可以称之为CPU、
目前,单片机已广泛称作微控制器(MCU),单片机是一块类似PC的芯片,只是没PC强大,但它可以嵌入到其它设备中从而对其进行操控。
单片机的多机应用系统可分为功能集散系统、并行多机处理及局部网络系统。
ARM内核是一个嵌入式系统。RISC架构的指令,寄存器和流水线特征使它非常适合于并行计算。
DSP是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。
D. 请介绍一下DSP和单片机的异同
1, DSP是单片机的一个分支。它有专门的FFT算法需要的特殊指令,流水线指令处理。能以较高的速度进行运算。我们可以根据需要选用他。如果你作一个遥控器,选用他就没优势了。因为很多其他的用于遥控的单片机比他更适合用来作遥控器。如果你用89C51来作语音或图像识别就不如DSP了。一个产品的设计要考虑,在满足需求的情况下,他的性价比。
2,单片机长于控制场合应用,DSP长于信号分析运算,本身针对了不同的需求,应该不存在互相替代的问题。不过目前这两者特点互相融合的趋势倒是越来越明显。
3,如果你还没进入开发领域,把单片机的硬件摸透了对学DSP帮助很大,如果你还没学单片机把起点架在DSP上也没问题,以我的心得单片机你迟早要遇到,不如先学好他,对单片机能解决的问题,DSP的开发成本大得多,不过你将来要是遇到复杂的数字信号处理(如IIR,FIR,FFT)等,就用得上他了,它的速度和实时处理能力单片机是望尘莫及的。
还有一篇文章讲这个的:
DSP器件与单片机的比较
在过去的几十年里,单片机的广泛应用实现了简单的智能控制功能。随着信息化的进程和计算机科学与技术、信号处理理论与方法等的迅速发展,需要处理的数据量越来越大,对实时性和精度的要求越来越高,在某些领域,低档单片机已不再能满足要求。
近年来,各种集成化的单片DSP的性能得到很大改善,软件和开发工具也越来越多,越来越好;价格却大幅度下滑,从而使得DSP器件及技术更容易使用,价格也能够为广大用户接受;越来越多的单片机用户开始考虑选用DSP器件来提高产品性能,DSP器件取代高档单片机的可能性越来越大。
本文将从性能、价格等方面对单片机和DSP器件进行比较,在此基础上,以TI的MS320C2XX系列DSP器件为例,探讨DSP器件取代高档单片机的可行性。
1.单片机的特点
所谓单片机就是在一块芯片上集成了CPU、RAM、ROM(EPROM或EEPROM)、时钟、定时/计数器、多种功能的串行和并行I/O口。如Intel公司的8031系列等。除了以上基本功能外,有的还集成有A/D、D/A,如Intel公司的8098系列。概括起来说,单片机具有如下特点:
具有位处理能力,强调控制和事务处理功能。价格低廉。如低档单片机价格只有人民币几元钱。开发环境完备,开发工具齐全,应用资料众多。后备人才充足。国内大多数高校都开设了单片机课程和单片机实验。
2.DSP器件的特点
与单片机相比,DSP器件具有较高的集成度。DSP具有更快的CPU,更大容量的存储器,内置有波特率发生器和FIFO缓冲器。提供高速、同步串口和标准异步串口。有的片内集成了A/D和采样/保持电路,可提供PWM输出。DSP器件采用改进的哈佛结构,具有独立的程序和数据空间,允许同时存取程序和数据。内置高速的硬件乘法器,增强的多级流水线,使DSP器件具有高速的数据运算能力。DSP器件比16位单片机单指令执行时间快8~10倍,完成一次乘加运算快16~30倍。DSP器件还提供了高度专业化的指令集,提高了FFT快速傅里叶变换和滤波器的运算速度。此外,DSP器件提供JTAG接口,具有更先进的开发手段,批量生产测试更方便,开发工具可实现全空间透明仿真,不占用用户任何资源。软件配有汇编/链接C编译器、C源码调试器。
目前国内推广应用最为广泛的DSP器件是美国德州仪器(TI)公司生产的TMS320系列。DSP开发系统的国产化工作已经完成,国产开发系统的价格至少比进口价格低一半,有的如TMS320C2XX开发系统只有进口开发系统价格的1/5,这大大刺激了DSP器件的应用。目前,已有不少高校计划建立DSP实验室,TI公司和北京闻亭公司都已制订了高校支持计划,将带动国内DSP器件的应用和推广(哈尔滨工程大学就是其中的一所,他们的实力非常强大)
3.DSP器件大规模推广指日可待?
通过上述比较,我们可得出结论:DSP器件是一种具有高速运算能力的单片机。从应用角度看:DSP器件是运算密集型的,而单片机是事务密集型的,DSP器件可以取代单片机,单片机却不能取代DSP。DSP器件价格大幅度下滑,直逼单片机?DSP器件广泛使用了JTAG硬件仿真,比单片机更易于硬件调试。国产化的DSP开发系统为更多用户采用DSP器件提供了可能性。DSP取代单片机的技术和价格的市场条件已经成熟?大规模推广指日可待?(现在吹牛的人真是一点草稿都不打。不过DSP确实功能够强大。)
结论:使用单片机的不一定了解DSP,并且非要用DSP不可;但使用DSP的一定了解单片机,并且能做出性价比高的产品。
附:
DSP器件的典型应用
随着DSP性能不断改善,用DSP器件来作实时处理已成为当今和未来技术发展的一个新热点。TI公司最新推出的TMS320C2XX系列具有良好的性能价格比,基本可以取代16位单片机。其中TMS320C203单片价格不到人民币100元,芯片内置544字的高速SRAM。外部可寻址64K字程序/数据及I/O,指令周期在25ns~50ns之间,实时性处理比16位单片机快2倍以上,可取代一般的单片机。
MS320F206除了具有TMS320C203的功能外,内置32K字零等待快闪存储器,可满足单片设计的要求,能最大限度减少用户板的体积。TMS320F240的指令、DSP核与TMS320C203、F206完全兼容,内置8K/16K字快闪存储器,增加了两路10位A/D,每路采样频率可达166kHz,提供9路独立的PWM输出,内置SCI和SPI接口,内置CAN总线接口。这些大大增强了TMS320X240的处理能力,在电机控制领域显示了强大的生命力。它是一个典型的TMS320F240的用户系统,它实现如下功能:
3相PWM输出/3相电流测量/按键控制、液晶显示/RS232通信,A/D、D/A接口,62K字零等待SRAM,扩展的输入、输出及双向I/O口/JTAG接口。
E. 单片机与DSP的区别
数字信号处理器(DSP)是适合于数字信号处理应用的一种处理器,与一般单片机相比,主要有以下特点:最小字长16位,硬件乘法器,MAC单元(一个周期内完成一次乘法和累加),改进的哈佛总线结构,流水线操作,良好的并行处理能力,快速的指令周期,有适合于数字信号处理的指令系统。DSP主要用于实时信号处理,MCU更适合于控制和仪器仪表应用,在有的系统中可以将两者结合使用。DSP和MCU都在向SoC方向发展,如已有很多DSP器件内部集成了A/D、D/A,有的MCU有适合于数字信号处理的部件和指令。
F. 单片机和DSP的区别是什么
首先,我们抛开与本问关系不大的处理器外围接口(实际上现在不仅单片机,DSP往往也有非常丰富的外围借口,包括数据采集和通讯,GPIO),即把单片机当做通用处理器对待,来讨论两者的区别。
最主要的区别是:DSP为了提高信号处理运算(最典型的是多项式运算,比如进行FFT和FIR)的效率,专门设计了循环乘累加指令及其相应的硬件架构(如硬乘法单元,指令与数据分区寻址,等),这样一条指令就能完成普通处理器需要多条指令和很多机器周期才能做的运算。具体的DSP还有不同数据宽度和定点浮点之分。
从理论上讲,DSP和通用处理器之间并没有绝对不可逾越的功能区别,也即:DSP完全可以当做通用处理器使用,而如果要使通用处理器完成信号处理,则效率要低得多。比如,完成一次1024点的基4复数FFT,用DSP可能只需100微妙,而用相同位宽和相似主频的通用处理器,或许要耗时1毫秒乃至更长。所以,最好让它们各司其责吧。
G. 单片机与DSP的异同点是什么以及它们之间的关系
单片机又叫MCU,是微控制器。DSP是数字信号处理器。
两者从设计理念上就截然不同。
单片机是用来在低端领域里做控制器用,数据通讯等的。而DSP用在数字信号处理中的,例如数据采集,FFT等。
单片机也可以进行数字运算,但是8位乘法和除法的操作周期相当长,但DSP的乘法和除法基本上可以一个指令周期能执行完成。
并且DSP可以进行16位甚至32位的数字运算,这是单片机所不能够完成的。
H. 单片机,嵌入式,FPGA与DSP的异同点
FPGA基本就是高端的CPLD,数字电路。DSP实际应该称为DSPs,即用于DSP处理的专用芯片。
FPGA这种器件是用逻辑门来表述性能的。本身他就是一堆的逻辑门,与非门、或非门、触发器(可以用与非门形成吧)等基本数字器件,编程决定了有多少器件被使用以及它们之间的连接。DSP跟普通计算机的区别一方面是他是哈佛结构的,也就是数据和程序空间分开(普通计算机是冯诺依曼结构)。另一方面他有流水线结构,不过现在其他也有了,见贤思齐。再一方面他有专用的硬件算法电路,用以完成DSP运算,比如最基本的乘法累加。
I. DSP ,单片机 ,微机有什么区别
DSP即
数字信号处理
(DigitalSignalProcessing,简称DSP),数字信号处理是利用计算机或专用处理设备,以数字形式对信号进行采集、变换、滤波、估值、增强、压缩、识别等处理,以得到符合人们需要的信号形式。
单片机也叫
微控制器
(MCU),它不是完成某一个逻辑功能的芯片,而是把一个计算机系统集成到一个芯片里。
微机即计算机。
J. DSP,ARM和单片机的区别
1、单片机是一种有完整计算机体系的芯片,适用于简单的测控系统,功能相对简单。
单片机的工作ARM和DSP都能作,单片机对于数字计算方面的指令少得多,DSP为了进行快速的数字计算,提高常用的信号处理算法的效率,加入了很多指令,比如单周期乘加指令、逆序加减指令,块重复指令等等,甚至将很多常用的由几个操作组成的一个序列专门设计一个指令可以一周期完成,极大的提高了信号处理的速度。
由于数字处理的读数、回写量非常大,为了提高速度,采用指令、数据空间分开的方式,以两条总线来分别访问两个空间,同时,一般在DSP内部有高速RAM,数据和程序要先加载到高速片内ram中才能运行。
2、ARM是微处理器,具有强大的事务处理功能,可以配合嵌入式操作系统使用。
ARM最大的优势在于速度快、低功耗、芯片集成度高,多数ARM芯片都可以算作SOC,基本上外围加上电源和驱动接口就可以做成一个小系统了,基于ARM核心处理器的嵌入式系统以其自身资源丰富、功耗低、价格低廉、支持厂商众多的缘故,越来越多地应用在各种需要复杂控制和通信功能的嵌入式系统中。
目前,采用ARM核的微处理器,即我们通常所说的ARM微处理器,已遍及工业控制、消费类电子产品、通信系统、网络系统、无线系统等各类产品市场,基于ARM技术的微处理器应用约占据了32位RISC微处理器75%以上的市场份额,ARM技术正在逐步渗入到我们生活的各个方面。
3、DSP适用于数字信号处理,例如FFT、数字滤波算法、加密算法和复杂控制算法等。
DSP实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序。DSP器件比16位单片机单指令执行时间快8~10倍,完成一次乘加运算快16~30倍,其采用的设计是数据总线和地址总线分开,使程序和数据分别存储在两个分开的空间,允许取指令和执行指令完全重叠,其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号,再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式,它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色。
DSP芯片,由于它运算能力很强,速度很快,体积很小,而且采用软件编程具有高度的灵活性,因此为从事各种复杂的应用提供了一条有效途径。其主要应用是实时快速地实现各种数字信号处理算法。