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[導讀]視頻和靜止圖像的普遍采用,以及可配置系統(tǒng)(如軟件無線電)日益增長的需求繼續(xù)驅動DSP應用的擴展。很多應用需要經(jīng)濟有效的DSP處理。雖然定制實現(xiàn)DSP功能,但在很多應用中幾種功能,如FIR(有限脈沖響應)濾波器,IIR(無限脈沖響應)濾波器、FFT(快速傅里葉)和混頻器是共同的。所有這些功能都需要與加、減、累加一起的乘法單元組合。

視頻和靜止圖像的普遍采用,以及可配置系統(tǒng)(如軟件無線電)日益增長的需求繼續(xù)驅動DSP應用的擴展。很多應用需要經(jīng)濟有效的DSP處理。

雖然定制實現(xiàn)DSP功能,但在很多應用中幾種功能,如FIR(有限脈沖響應)濾波器,IIR(無限脈沖響應)濾波器、FFT(快速傅里葉)和混頻器是共同的。所有這些功能都需要與加、減、累加一起的乘法單元組合。

FIR濾波器(圖1)存儲n數(shù)據(jù)單元系列,每個數(shù)據(jù)單元延遲一個附加周期。通常,這些數(shù)據(jù)單元稱之為分支。每個分支與系數(shù)相乘,其結果求和產(chǎn)生輸出。某些方法并行執(zhí)行所有的乘法。更一般的方法是分為N級,用累加器從一級到下一級傳遞結果。這些實現(xiàn)方法用功能資源換取速度,取N個計算級并需要n/N個乘法器。根據(jù)系數(shù)是靜態(tài)還是動態(tài)以及系數(shù)值設計,有不少其他通用的設計最佳化方法。

圖1 典型FIR濾波器的實現(xiàn)

圖2 實現(xiàn)FFT的Radix-2蝶形方法

實現(xiàn)方法

從圖像壓縮到確定數(shù)據(jù)取樣的頻譜成分,在不同的應用中都用FFT。實現(xiàn)FFT有多種方法。最通用的方法是通用Cooley-Tukey時間抽取,把FFT分解成若干更小的FFT。最簡單的實現(xiàn)方法是用Radix-2蝶形單元(圖2),其輸入數(shù)據(jù)必須傳遞倍數(shù)。這種計算概念上是簡單的;然而,圖左邊所有的乘和加是用復數(shù)計算的,所需要的乘和加的實數(shù)是更復雜的問題(如圖右邊所示)。

IIR濾濾器除引入反饋通路外,它類似于FIR濾波器。這些反饋通路使IIR濾波器的設計和分析比FIR更復雜。然而,對于相同硅面積,IIR方法可提供更強的濾波器。盡管有幾種IIR結構,但是,一種通用的結構是用2階四次方結構(圖3)

很多應用是用混頻器來變換信號頻率。概念上,可用單個乘法器,而在數(shù)字應用中,用復數(shù)形式表示不少優(yōu)點。最一般的形式是信號表示是為I和Q分量。

DSP選擇

做為這些通用功能應用,大多數(shù)DSP應用的核心是乘、加、減或累加。通用DSP芯片與通用微處理器結合能有效地實現(xiàn)這些功能。乘法器數(shù)量通常1~4個,而微處理器通過乘和其他功能定序通過的數(shù)據(jù),存儲中間結果在存儲器或累加器。主要靠提高乘法所用的時鐘速度來提高性能。典型時鐘速度為幾十MHz~1GHz。性能用每秒MMAC(百萬乘累加)度量,典型值10~4000。


需要較佳功能必須并聯(lián)組合多個DSP引擎。這種方法的主要優(yōu)點是直接實現(xiàn)用高級編程語言(如C語言)編寫的算法。

DSP定向的FPGA能在一個芯片上并行實現(xiàn)很多功能。通用發(fā)送、邏輯和存儲器資源互連功能、執(zhí)行加法功能、定序和存儲數(shù)據(jù)。某些基本器件僅提供乘法支持,需要用戶建造其他邏輯功能。更復雜的器件提供加、減和累加功能做為DSP構建單元的一部分。FPGA通常帶有幾十乘法器單元,可工作在幾百MHz的時鐘頻率。

圖3 IIR2階四次方濾波器

圖4 ECP-DSP框圖

DSP FPGA選擇

Altera公司的Cyclone FPGA不包含DSP定向的元件,這使得實現(xiàn)大的DSP功能而不消耗大量的外部資源變得困難。然而,CycloneII包含乘法器功能,Xilinx公司的SpartanIII FPA家族具有基本的乘法器功能。沒有DSP功能時,必須消耗大量的FPGA資源來實現(xiàn)一般設計中的加、減、累加和流水線寄存器。

Lattice公司專為DSP應用設計了ECP-DSP器件(圖4)。它含有與4和10個集成sysDSP單元連接的低成本FPEA結構。sysDSP單元以3個數(shù)據(jù)通路寬度(9,18和36)支持4個功能單元。用戶為DSP單元選擇一個功能單元,然后選擇其操作數(shù)的寬度和類型(符號/無符號)。sysDSP單元中的操作數(shù)可以帶符號或無符號,但在功能單元中不能混合。

同樣,在一個單元中操作數(shù)寬度不能混合。每個sysDSPK中的資源可配置來支持MULT(乘)、MAC(乘累加)、MULTADD(乘加/減)和MULTADDSUM(乘加/減和)元件。

每個單元中可用的元件數(shù)取決于所選擇的數(shù)據(jù)通路寬度。把若干個元件連接起來可并聯(lián)實現(xiàn)DSP功能。

sysDSP單元在輸入,中間和輸出級具有內(nèi)置任選流水線寄存器。如需要,輸入也可能并行輸入或跨過陣列移位。也為帶符號和不帶符號運算和加減之間動態(tài)轉換提供選擇。在sysDSP單元中可得到流水線寄存器、和、減和累加。在一般的功能中,一般需要用加、和或累加組合乘法。概念簡單的流水線寄存器在寬數(shù)據(jù)通路中實現(xiàn)要消耗大量的資源。用sysDSP單元實現(xiàn)這些功能可使通用FPGA資源消耗較低、性能較高,允許采用較低速度等級的更小器件。

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