omapl138

时间:2024-07-02 13:43:24编辑:流行君

OMAPL138 ARM端唤醒DSP核方法求助

#1. 我觉得你可能有些理解上的偏差,DSP程序放在flash里面,而且还是AIS格式的,是跑不了的。
#2. DSP程序是CCS编译的,cmd里的链接地址应该是L2或者DDR上吧,那么DSP程序是要加上相应的地址上才能运行的。
方法:
#1. 如果想通过Linux启动DSP,可以用DSPLINK或才SYSLINK。只做加载与启动,DSP可以不跑DSPBIOS或者SYSBIOS。
#2. Linux的启动用了UBL吗?还是只用了UBOOT?
#2.1如果只用UBL,可以将DSP.out与UBL.out合成一个AIS,这样ARM启动时就可以一直加载DSP程序,在你想要运行DSP时,将DSP入口地址写到HOST1CFG寄存器,并将DSP local reset释放即可。
#2.2 如果只用UBOOT启动,同样将DSP.out与Uboot合成一个AIS,方法一样。


如何开发DSP在OMAPL138

您好,很高兴能帮助您,
DSP(digital singnal processor)是一种独特的微处理器,有自己的完整指令系统,是以数字信号来处理大量信息的器件。一个数 字信号处理器在一块不大的芯片内包括有控制单元、运算单元、各种寄存器以及一定数量的存储单元等等,在其外围还可以连接若干存储器,并可以与一定数量的外 部设备互相通信,有软、硬件的全面功能,本身就是一个微型计算机。DSP采用的是哈佛设计,即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。也就是说在执行上一条指令的同时就可取出下一条指令,并进行译码,这大大的提高了微处理器的速度 。另外还允许在程 序空间和数据空间之间进行传输,因为增加了器件的灵活性。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。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。根据数字信号处理的要求,DSP芯片一般具有如下主要特点:

(1)在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法;

(2)程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据;

(3)片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问;

(4)具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持;

(5)快速的中断处理和硬件I/O支持;

(6)具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器;

(7)可以并行执行多个操作;

(8)支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。

当然,与通用微处理器相比,DSP芯片的其他通用功能相对较弱些
你的采纳是我前进的动力,还有不懂的地方,请你继续“追问”!
如你还有别的问题,可另外向我求助;答题不易,互相理解,互相帮助!


TMS320C6748和TMS320C6747这两款芯片如何?

目前工业使的DSP类型多种多样,个人比较喜欢TI的,不过还是要看你应用于什么产品和场合,稍微旧一点的有2812、28335等,新一点中高端的有C6000系列,本人就推荐使用这个,毕竟TI算是DSP的行业老大,如:TMS320C6747和TMS320C6748,TMS320C6748好像就比TMS320C6747多了个SATA接口,其他的应该相差不大,这个你可以到网上查查,TMS320C6748(DSP)和OMAPL138(ARM+DSP)和AM1808(ARM)都是PIN TO PIN兼容的,如果想加个ARM做显示选择OMAPL138也是挺好的。更高端的我就没有了解了,因为这个已经够我用了,呵呵!
开发板的话介绍两家给你吧,广州创龙和合众达,合众达的价格稍微贵一点,资料和技术支持貌似反应不是很好,广州创龙的技术支持一般电话邮件都会有回复,其实质量应该都不会有什么相差,毕竟都是参照TI的公板,感觉两家都不错,但个人还是偏向广州创龙的,毕竟还是看上资料多一点,有点技术支持,这个还是看你个人怎么选择,或者你可以上淘宝搜搜了解一下。


如何使用官方提供的tms320c6748芯片例程

  目前工业使的DSP类型多种多样,个人比较喜欢TI的,不过还是要看应用于什么产品和场合,稍微旧一点的有2812、28335等,新一点中高端的有C6000系列,本人就推荐使用这个,毕竟TI算是DSP的行业老大,如:TMS320C6747和TMS320C6748,TMS320C6748好像就比TMS320C6747多了个SATA接口,其他的应该相差不大,这个可以到网上查查,TMS320C6748(DSP)和OMAPL138(ARM+DSP)和AM1808(ARM)都是PIN TO PIN兼容的,如果想加个ARM做显示选择OMAPL138也是挺好的。
  更高端的就没有了解了,因为这个已经够用了,呵呵。
  开发板介绍两家给,广州创龙和合众达,合众达的价格稍微贵一点,资料和技术支持貌似反应不是很好,广州创龙的技术支持一般电话邮件都会有回复,其实质量应该都不会有什么相差,毕竟都是参照TI的公板,感觉两家都不错,但个人还是偏向广州创龙的,毕竟还是看上资料多一点,有点技术支持,这个还是看个人怎么选择


I3cpu有几个型号?针脚与主频分别是多少?

关于I3cpu的型号种类及每个型号的针脚与主频具体如下:1、Intel酷睿i3 2120/散装 ,主频:3.3GHz ,针脚数量:1155pin;2、Intel酷睿i3 2130 , 主频:3.4GHz ,针脚数量:1366Pin;3、Intel酷睿i3 2125 ,主频:3.3GHz ,针脚数量: 1155pin;4、Intel酷睿i3 2105 ,主频:3.1GHz,针脚数量: 1155pin;5、Intel酷睿i3 2100T ,主频:2.5GHz,针脚数量: 1155pin。扩展资料:CPU主频大小的区别一、影响不同1、主频大:主频率越高,处理器速度越快,所处理的数据就越多越快。2、主频小:主频越小,处理器的处理速度越慢。二、功耗不同1、主频大:主频率越大,功耗越大。2、主频小:主频越小,功耗越小。三、执行速度不同1、主频大:主频率越大,指令执行时间越快,100MHz时钟周期要比50MHz时钟周期少50%,即CPU以100MHz时钟频率运行以执行一条操作指令, 与在50MHz下工作时的20ns相比时间缩短了一半。2、主频小:主频率越小,指令执行时间越长。

OMAPL138的概述

广州创龙推出的TL138-EVM评估套件为开发者使用TIOMAPL138处理器提供了完善的软件开发环境,系统支持:裸机、Linux2.6.33、Linux2.6.37、Linux3.3以及Wince6.0。提供参考底板原理图、内核驱动源码、DSP+ARM双核通信教程、丰富的Demo程序、完整的软件开发包,以及详细的OMAP-L138系统开发文档,方便用户快速评估OMAP-L138处理器、设计系统驱动及其定制应用软件,也大大降低产品开发周期,让客户产品快速上市。主要面向电力、通信、工控、音视频处理等数据采集处理行业。 TL138-EVM评估套件是一个功能丰富的开发板,为嵌入式设计人员提供快捷简单的实践方式来评估OMAPL1X系列处理器。该套件提供了一个完整的实验评估平台。

TMS320C6748的介绍

TMS320C67481是德州仪器 (TI) 推出浮点功能的全新高性能处理器 ,这款芯片也是业界功耗最低的浮点数字信号处理器 (DSP),可充分满足高能效、连通性设计对高集成度外设、更低热量耗散以及更长电池使用寿命的需求。不仅具备通用并行端口 (uPP),同时也是 TI 首批集成串行高级技术附件 (SATA)的器件。广州创龙推出的TL6748-EVM评估套件为开发者使用TI TMS320C6748处理器提供了完善的软件开发环境,系统支持:裸机、SYS/BIOS、DSP/BIOS。提供参考底板原理图,DSP C6748入门教程、丰富的Demo程序、完整的软件开发包,以及详细的C6748系统开发文档,方便用户快速评估TMS320C6748处理器、设计系统驱动及其定制应用软件,也大大降低产品开发周期,让客户产品快速上市。主要面向电力、通信、工控、音视频处理等数据采集处理行业。TL6748-EVM评估套件是一个功能丰富的开发板,为嵌入式设计人员提供快捷简单的实践方式来评估TMS320C674x系列处理器,是一个完整的实验评估平台

TMS320C6713的产品特点

TMS320C6713主要特点有:(1)体系结构采用超长指令字(VLIW)结构,单指令字长为32位,指令包里有8个指令,总字长达到256位。执行指令的功能单元已经在编译时分配好,程序运行时通过专门的指令分配模块,可以将每个256位的指令包同时分配到8个处理单元,并由8个单元同时运行。其最大处理能力可以达到2400MIPS。(2)采用二级缓冲处理,4KByte直接匹配的程序缓冲L1P,4KByte可匹配的数据缓冲L1D,256KByteL2额外匹配内存。32位外部存储器接口,可无缝连接SRAM、EPROM、Flash、SBSRAM和SDRAM。(3)丰富的外设,包括DMA,EDMA,支持无需CPU参与可以在允许的地址空间里传送数据,扩展总线,具有主机口和I/O端口操作等功能,多通道缓冲串口,其通过配置能和多种串行通信接口通信,两个32位通用定时器等。

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