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Microprocesseurs - Mise en œuvre et exemples d'applicationArticle de référence | Réf : E3565 v1
Auteur(s) : Gérard BLANCHET, Patrick DEVRIENDT
Date de publication : 10 févr. 2000
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L’utilisation de bancs mémoire parallèles peut, comme nous l’avons vu, accroître la bande passante mémoire. Toutefois, un problème lié à la taille de l’instruction subsiste. La solution passe par l’utilisation de modes d’adressage indirect par registre. Un jeu de « registres d’adresses » est fourni dans ce but. Ces registres sont chargés avec l’adresse d’un mot dans une structure de données (par exemple, le premier ou le dernier échantillon dans un tableau de données à filtrer). Les instructions accédant à la structure de données spécifient, ou utilisent implicitement, ce registre comme celui contenant l’adresse. La taille du banc de registres étant limitée, il suffira de quelques bits pour coder le numéro du registre en question. Comme la mise à jour des registres contenant des adresses mémoire est effectuée dans une unité indépendante de l’unité de calcul principale (ALU), cela minimise le nombre d’instructions de chargement de registres qui sont nécessaires.
Considérons à nouveau le cas du filtre RIF. Une implantation raisonnable commence par le chargement d’un registre d’adresse (pointeur) avec l’adresse de la fin du bloc de données et d’un autre registre d’adresse (pointeur) avec l’adresse du dernier coefficient du filtre. Alors une séquence d’instructions (une par cellule) réalisera :
la recherche des deux opérandes en utilisant les registres d’adresse ;
la multiplication-accumulation ;
la décrémentation du contenu des registres ;
le transfert de la donnée à l’emplacement suivant, ce qui correspond au décalage du bloc de données.
Dans les DSP32 et DSP32C, un filtre RIF d’ordre 5 peut être réalisé avec le code symbolique suivant :
r1=adresse_du_dernier_mot_dans_le_tampon_de_données
r2=adresse_du_dernier_coefficient
r3=adresse_du_dernier_mot_dans_le_tampon_de_données
a1=nouvel_échantillon_(entrée)
a0=*r1– – * *r2– –
a0=a0 + (*r3– – = *r1– –) * *r2– –
a0=a0 + (*r3– – = *r1– –) * *r2– –
a0=a0 + (*r3– – = *r1– –) * *r2– –
a1=a0 + (*r3 = a1) * *r2– –;résultat...
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(1) - EDWARD (A.L.) - IEEE ASSP Magazine. - Oct. 1988.
(2) - BLANCHET (G.), DUPOUY (B.) - Architecture des ordinateurs : des techniques de base aux techniques avancées. - Masson 1991.
(3) - Analog Devices - ADSP-2100, Applications Handbook. - Vol. 1.
(4) - Texas instruments, Semiconductor Group - IEEE Std 1149.1 (JTAG) Testability. - Document technique. Ref. SSYA 002C.
(5) - ROTTE (E.), WOUDSMA (R.), KIEVITS (P.), MOERMAN (C.M.) - REAL DSP Technology for Telecom Applications. - DSP Multimedia & Technology mars/avr. 1999. Vol. 8 no 2.
(6) - HANSEN (C.) - Architecture of a Broadband Mediaprocessor. - COMPCON96.
...
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