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德州仪器TMS320

指数 德州仪器TMS320

德州仪器 TMS320是德州仪器推出的数字信号处理器系列产品,具体不同的产品线规格可以根据TMS320后面的数字区分。该系列最早可以追溯到1983年4月8日发布的TMS32010处理器,它是当时市场上速度最快的数字信号处理器。 TMS320系列提供了几个不同分支的产品,其中一些属于浮点计算,另外一些属于定点计算。 该系列产品的灵活性不仅可以被用作数字信号处理的协处理器,还可以被用作主中央处理器,在控制等方面发挥作用。一些较新的产品支持IEEE的JTAG标准,从而可以进行边界扫描和电路内故障排除。 最初的TMS32010及其后续分支是修正哈佛结构类中央户处理器的典型例子,其特点是指令、数据存储地址分离,能够从指令存储中读取数据值。TMS32010还提供了高速的乘积累加,这在数字信号处理应用以及计算机显示数据变换中都很有用。1985年推出的阿波罗DN570工作站就是基于TMS32010,每秒能够进行20,000次二维矢量变换。.

9 关系: 中央处理器乘积累加德州仪器哈佛结构阿波羅電腦JTAG浮点数数字信号处理数字信号处理器

中央处理器

中央处理器 (Central Processing Unit,缩写:CPU),是计算机的主要设备之一,功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。计算机的可编程性主要是指对中央处理器的编程。中央处理器、内部存储器和输入/输出设备是现代电脑的三大核心部件。1970年代以前,中央处理器由多个独立单元构成,后来发展出由集成电路制造的中央处理器,這些高度收縮的元件就是所謂的微处理器,其中分出的中央处理器最為复杂的电路可以做成单一微小功能强大的单元。 中央处理器廣義上指一系列可以执行复杂的计算机程序的逻辑机器。这个空泛的定义很容易地将在“CPU”这个名称被普遍使用之前的早期计算机也包括在内。无论如何,至少从1960年代早期开始,这个名称及其缩写已开始在电子计算机产业中得到广泛应用。尽管与早期相比,“中央处理器”在物理形态、设计制造和具体任务的执行上有了极大的发展,但是其基本的操作原理一直没有改变。 早期的中央处理器通常是为大型及特定应用的计算机而定制。但是,这种昂贵的为特定应用定制CPU的方法很大程度上已经让位于开发便宜、标准化、适用于一个或多个目的的处理器类。这个标准化趋势始于由单个晶体管组成的大型机和微机年代,随着集成电路的出现而加速。IC使得更为复杂的中央处理器可以在很小的空间中设计和制造(在微米的數量级)。中央处理器的标准化和小型化都使得这一类数字设备和電子零件在现代生活中的出现频率远远超过有限应用专用的计算机。现代微处理器出现在包括从汽车到手机到儿童玩具在内的各种物品中。.

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乘积累加

#重定向 乘積累加運算.

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德州仪器

德州仪器(Texas Instruments, TI,)是一家位于美国德克萨斯州达拉斯的跨国公司,以开发、制造、销售半导体和计算器技术闻名于世,主要从事数字信号处理与模拟电路方面的研究、制造和销售。它在25个国家有制造、设计或者销售机构。德州仪器是世界第三大半导体制造商,仅次于英特尔,三星;是行動電話的第二大芯片供应商,仅次于高通;同时也是在世界范围内的第一大数字信号处理器(DSP)和模拟半导体元件的制造商,其产品还包括计算器、微控制器以及多核处理器。德州仪器居世界半导体公司20强。 德州仪器于1951年建立。它由地球物理业务公司(Geophysical Service Incorporated, GSI)整组而产生。这家公司最初生产地震工业和国防电子的相关设备。TI于20世纪50年代初开始研究晶体管,同时也制造了世界上第一个商用硅晶体管。1954年,TI研发制造了第一台晶体管收音机,1958年,在TI中新研究实验室工作的Jack Kilby发明了集成电路。1961年,TI为美国空军制造了第一台集成电路电脑。50年代末期,TI开始研究红外线技术,随后TI涉足制造导弹和炸弹的雷达系统,导航和控制系统。世界上第一台便携式计算器由TI于1967年发明。 20世纪70、80年代公司业务集中于家用电子产品,如数字钟表、电子手表、便携式计算器、家用电脑以及各种传感器。1997年公司将其国防业务出售给了美国雷神公司。2007年,德州仪器被认为是世界上最大的道德企业之一。 2011年收购美國國家半導體(National Semiconductor)之后,TI拥有由约45000种模拟电路产品及客户设计工具组成的投资组合,这使TI成为世界上最大模拟电路元器件生产厂商。2011年TI在财富500强中位列第175名。TI旗下业务有两个主要分支:半导体(SC)和教育技术(ET),其中半导体业务创造了公司收益的约96%。.

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哈佛结构

哈佛架构(Harvard architecture)是一种将程序指令储存和数据储存分开的存储器结构(Split Cache)。这一词起源于Harvard Mark I型继电器式计算机,它存储指令(24位)在纸带上和数据于机电计数器上。 中央处理器首先到程序指令储存器中读取程序指令内容,解码后得到数据地址,再到相应的数据储存器中读取数据,并进行下一步的操作(通常是执行)。程序指令储存和数据储存分开,数据和指令的储存可以同时进行,可以使指令和数据有不同的数据宽度,如Microchip公司的PIC16芯片的程序指令是14位宽度,而数据是8位宽度。程序需要由操作者加载;处理器无法自行初始化。 如今,大多数处理器由于性能原因性能实现了这种独立信号通路的结构,但实际上大多是应用了改进的哈佛结构,所以它们可以支持从磁盘将一个程序作为数据加载并执行的任务。 哈佛架构的微处理器通常具有较高的执行效率。其程序指令和数据指令分开组织和储存的,执行时可以预先读取下一条指令。 目前使用哈佛架构的中央处理器和微控制器有很多,除了上面提到的Microchip公司的PIC系列芯片,还有摩托罗拉公司的MC68系列、Zilog公司的Z8系列、Atmel公司的AVR系列和安谋公司的ARM9、ARM10和ARM11。.

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阿波羅電腦

阿波羅電腦(Apollo Computer, Inc.)於1980年在麻賽諸賽州(Massachusetts)的Chelmsford成立,創辦人為William Poduska(也是之後Apollo PRISM電腦的發創者)。80年代的阿波羅電腦主要是研製Apollo/Domain工作站,阿波羅電腦與Symbolics公司及昇陽電腦(Sun Microsystems)同為80年代圖形工作站的的先驅業者。 1981年該公司發表了DN100工作站,使用摩托罗拉 68000微處理器。Apollo工作站使用的是Aegis(之後改稱Domain/OS)作業系統,是一種專屬作業系統,並具有一個合乎POSIX規範的UNIX交替前端。Apollo在網路功能的技術上尤其優異,是第一個能在網路上實現需求分頁功能的業者,且能讓網路運用於無形,此外極低的系統使用管理率(sysadmin-to-machine ratio)也是無人能及。(待查證) 在1980年到1987年間,Apollo成為最大的網路工作站製造商,然而在1987年年底時其市場佔有率卻落到第三,低於迪吉多電腦(Digital Equipment Corporation,簡稱:DEC)及昇陽電腦(Sun Microsystems),不過仍舊是領先惠普科技(Hewlett-Packard,簡稱:HP)及國際商業機器(International Business Machine,簡稱:IBM)。阿波羅電腦最大的客戶是Mentor Graphics(電子設計需求)、通用汽車(General Motors,簡稱:GM)、福特汽車(Ford)、克萊斯勒汽車(Chrysler)以及波音(Boeing,機械設計需求)。 到了1989年,惠普科技以4.76億美元收併了阿波羅電腦,並在1990年到1997年間逐漸的退淡。 附帶一提的是,阿波羅電腦公司也發創了修訂控制系統:DSEE(Domain Software Engineering Environment網域軟體工程環境),此軟體之後改名成為Rational ClearCase,原有的名稱DSEE讓人覺得過玄與難解。.

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JTAG

JTAG是联合测试工作组(Joint Test Action Group)的简称,是在名为标准测试访问端口和边界扫描结构的IEEE的标准1149.1的常用名称。此标准用于测试访问端口,使用边界扫描的方法来测试印刷电路板。 1990年JTAG正式由IEEE的1149.1-1990号文档标准化,在1994年,加入了补充文档对边界扫描描述语言(BSDL)进行了说明。从那时开始,这个标准被全球的电子企业广泛采用。边界扫描几乎成为了JTAG的同义词。 在設計印刷電路版時,目前最主要用在測試積體電路的副區塊,而且也提供一個在嵌入式系統很有用的偵錯機制,提供一個在系統中方便的"後門"。當使用一些偵錯工具像電路內模擬器用JTAG當做訊號傳輸的機制,使得程式設計師可以經由JTAG去讀取整合在CPU上的偵錯模組。偵錯模組可以讓程式設計師偵錯嵌入式系統中的軟體。.

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浮点数

在計算機科學中,浮點(floating point,縮寫為FP)是一種對於實數的近似值數值表現法,由一个有效數字(即尾数)加上冪數來表示,通常是乘以某个基数的整数次指數得到。以這種表示法表示的數值,稱為浮点數(floating-point number)。利用浮點進行運算,稱為浮点计算,這種运算通常伴随着因为无法精确表示而进行的近似或舍入。 計算機使用浮點數運算的主因,在於電腦使用二進位制的運算。例如:4÷2.

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数字信号处理

数字信号处理(digital signal processing),简称DSP,是指用数学和数字计算来解决问题。大学里,数字信号处理常指用数字表示和解决问题的理论和技巧;而DSP也是数字信号处理器(digital signal processor)的简称,是一种可编程计算机芯片,常指用数字表示和解决问题的技术和芯片。 数字信号处理的目的是对真实世界的模拟信号进行加工和处理。因此在数字信号处理前,模拟信号要用模数转换器(A-D轉換器)变成数字信号;经数字信号处理后的数字信号往往要用数模转换器(D-A轉換器)变回模拟信号,才能适应真实世界的应用。 数字信号处理的算法需要用计算机或专用处理设备如数字信号处理器、专用集成电路等来实现。处理器是用乘法、加法、延时来处理信号,是0和1的数字运算,比模拟信号处理的电路稳定、准确、抗干扰、灵活。.

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数字信号处理器

#重定向 數位訊號處理器.

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