什么是數(shù)字信號處理器的速度標準? 數(shù)字信號處理器是否符合設(shè)計要求,關(guān)鍵在于是否滿足速度要求。測試處理器的速度有很多方法,較基本的是測量處理器的指令周期,即處理器執(zhí)行較快指令所需要的時間。指令周期的倒數(shù)除以一百萬,再乘以每個周期執(zhí)行的指令數(shù),結(jié)果即為處理器的較高速率,單位為每秒百萬條指令MIPS。 但是指令執(zhí)行時間并不能表明處理器的真正性能,不同的處理器在單個指令完成的任務(wù)量不一樣,單純地比較指令執(zhí)行時間并不能公正地區(qū)別性能的差異。現(xiàn)在一些新的DSP采用**長指令字(VLIW)架構(gòu),在這種架構(gòu)中,單個周期時間內(nèi)可以實現(xiàn)多條指令,而每個指令所實現(xiàn)的任務(wù)比傳統(tǒng)DSP少,因此相對VLIW和通用DSP器件而言,比較MIPS的大小時會產(chǎn)生誤導(dǎo)作用。 即使在傳統(tǒng)DSP之間比較MIPS大小也具有一定的片面性。例如,某些處理器允許在單個指令中同時對幾位一起進行移位,而有些DSP的一個指令只能對單個數(shù)據(jù)位移位;有些DSP可以進行與正在執(zhí)行的ALU指令無關(guān)的數(shù)據(jù)的并行處理(在執(zhí)行指令的同時加載操作數(shù)),而另外有些DSP只能支持與正在執(zhí)行的ALU指令有關(guān)的數(shù)據(jù)并行處理;有些新的DSP允許在單個指令內(nèi)定義兩個MAC。因此僅僅進行MIPS比較并不能準確得出處理器的性能。 解決上述問題的方法之一是采用一個基本的操作(而不是指令)作為標準來比較處理器的性能。常用到的是MAC操作,但是MAC操作時間不能提供比較DSP性能差異的足夠信息,在絕大多數(shù)DSP中,MAC操作僅在單個指令周期內(nèi)實現(xiàn),其MAC時間等于指令周期時間,如上所述,某些DSP在單個MAC周期內(nèi)處理的任務(wù)比其它DSP多。MAC時間并不能反映諸如循環(huán)操作等的性能,而這種操作在所有的應(yīng)用中都會用到。 較通用的辦法是定義一套標準例程,比較在不同DSP上的執(zhí)行速度。這種例程可能是一個算法的“**”功能,如FIR或IIR濾波器等,也可以是整個或部分應(yīng)用程序(如語音編碼器)。圖1為使用BDTI公司的工具測試的幾款DSP器件性能。 在比較DSP處理器的速度時要注意其所*的MOPS(百萬次操作每秒)和MFLOPS(百萬次浮點操作每秒)參數(shù),因為不同的廠商對“操作”的理解不一樣,指標的意義也不一樣。例如,某些處理器能同時進行浮點乘法操作和浮點加法操作,因而*其產(chǎn)品的MFLOPS為MIPS的兩倍。 其次,在比較處理器時鐘速率時,DSP的輸入時鐘可能與其指令速率一樣,也可能是指令速率的兩倍到四倍,不同的處理器可能不一樣。另外,許多DSP具有時鐘倍頻器或鎖相環(huán),可以使用外部低頻時鐘產(chǎn)生片上所需的高頻時鐘信號。
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音頻功放失真及常見改善方法 音頻功放失真是指重放音頻信號波形畸變的現(xiàn)象,通常分為電失真和聲失真兩大類。電失真就是信號電流在放大過程中產(chǎn)生了失真,而聲失真是信號電流通過揚聲器,揚聲器未能如實地重現(xiàn)聲音。 無論是電失真還是聲失真,按失真的性質(zhì)來分,主要有頻率失真和非線性失真兩種。其中,引起信號各頻率分量間幅度和相位的關(guān)系變化,僅出現(xiàn)波形失真,不增加新的頻率成分,屬于線性失真。而諧波失真(THD)、互調(diào)
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河南美國JBL專業(yè)音箱行業(yè)良好什么是壓縮限幅器
什么是壓縮限幅器? 壓縮限幅器是壓縮器和限幅器的統(tǒng)稱。它是音頻信號的一種處理設(shè)備,可以將音頻電信號的動態(tài)進行壓縮或進行限制。壓縮器為可變增益放大器,其放大倍數(shù)(增益)可以隨輸入信號的強弱而自動變化,是成反比的。當(dāng)輸入信號達到一定程度(閾值也稱臨界值)時,輸出信號隨輸入信號的增加而增加,這種情況稱為壓縮(Compressor);不再增加則稱為限制(Limiter)。過去的壓限器采用硬拐點(Hard-
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