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搬btc

發布時間: 2024-07-29 06:18:20

① 《說沖就沖-虛擬貨幣雙向搬磚套利攻略》

         我這里的虛擬貨幣單指 市值前十的虛擬貨幣 ,為啥棄山寨幣而去呢,因為山寨幣更適合原地玩波動,通常山寨幣會在一定時間內上漲,和其他交易所持平,利差很快被擺平,當幣價上漲到心理價位時候直接拋。這樣可能利潤會降低點,但是非常穩當。很多時候不搬,反而能賺的更多。

        市圈的人都知道,搬磚有兩種手法。一是單向搬磚,二是雙向對沖搬磚。下面是我通過假設舉例對這兩種模式的比較,淺談為啥我更傾向雙向對沖搬磚。

一.單向搬磚

1. 我們想得到更多想獲得更多的BTC,按照下面的流程:

1.往A交易所充值1BTC,換15ETH;

2.15ETH提現到錢包(交易所之間不能直接轉幣所以要先提現到錢包)

3.將錢包中的15ETH轉賬到B交易所,換1.5BTC

4.如果價差一直存在,可以繼續搬磚,直至沒有價差

        再次提醒的是,這是在價格靜態,零手續費(礦工費和交易費)假設為0的完美情況下的收益,還有我們不能忽視的「時間」。按照上面的流程,在發現價差後,需要做充值-交易-提現-充值-交易5個步驟才能完成一次搬磚。這個過程需要大約半小時甚至更長的時間才能完成,90%的時間都花在充值和提現上,有非常大的可能還沒完成一個搬磚過程,兩邊的價差就消失了,甚至可能出現逆差,這樣那就真的成了搬起磚頭砸自己的腳呀。

二. 雙向搬磚

小前提(在大前提基礎下): 同時往兩(多)個交易所充值BTC、ETH (方便來回重復搬磚)

        遵循低買高賣原則,那麼你可以快速的將A交易所的1BTC換成15ETH,B交易所的15ETH換成1.5BTC,你發現,這時候你會驚奇的發現,

同樣是獲利 0.5BTC,但雙向比單向的優點多。

優點1:「無時差」

        雙線搬磚節省了token(代幣)的提現、充值打包的時間,如果在電腦上操作5分鍾綽綽有餘,交易所上的交易只是一種記賬,只要撮合成功,幾乎瞬間完成;

優點2:「無中生有」,避免踏空

        雙線操作其實是一種風險對沖,在不減少原有token(貨幣)種類、數量請情況下,讓交易對中一個或多個token的數量增加。

        不過,雙向搬磚唯一的「缺點」是,兩家(或是多家)交易所必須有相應交易對的兩種貨幣。恩.......這應該也不算是缺點吧,搞區塊鏈的沒5萬10萬的也別搬磚了,設置充值兩個幣種的條件也還好吧......

② FTX 將在本周末超級碗賽場送出數百萬美元BTC大獎

FTX 在超級碗的廣告承諾,將為四名中獎者贈送比特幣,這與比賽下半場廣告出現的時間有關。例如,如果廣告出現在晚上 9 點 45 分,每位獲勝者將獲得 9.45 枚比特幣! 括弧內~財富密碼【c】【x】【g】【f】【1】【8】【9】【9】

周日觀看超級碗比賽的美國人周圍將充斥著加密貨幣行業的廣告,其中也包括計劃送出數百萬美元比特幣的交易平台 FTX。

FTX 在 體育 合作方面投入巨資,試圖讓自己成為加密領域中的領先品牌,包括與 NFL 球星 Tom Brady 的廣告合作、贊助 MLB 以及以及將邁阿密熱火隊的球館更名為 FTX 球館的 1.35 億美元交易。

最近,將 FTX 的總部從香港搬到巴哈馬的聯合創始人兼首席執行官 Sam Bankman-Fried 表示,這些廣告既是為了獲得美國監管機構的認可,也是為了讓客戶下載 FTX Pro App。

據《福布斯》報道, 29 歲的 SBF 說:「我們希望確保正在描繪自己和行業的 健康 形象。」 他的凈資產超過 240 億美元。「我們樂觀地認為,我們能發展美國的業務——這離不開與美國監管機構合作,將新產品推向市場。」

加密行業包括比特幣和以太坊等虛擬貨幣,以及非同質化的 NFT,它們可以為視頻 游戲 中的數字圖像或裝備等資產提供所有權證明。加密貨幣和 NFT 都是使用區塊鏈作為信息存儲技術構建的。

同時,加密貨幣波動巨大。2021 年年底,可用作個人頭像或收藏藝術品的 NFT 掀起了一波熱潮,這讓全球加密貨幣市值飆升至 3 萬億美元。根據 CoinMarketCap 的數據,今年 1 月份的暴跌讓加密貨幣的市值迅速下降,但此後又反彈至 2 萬億美元。

FTX 與 Coinbase 等知名交易平台競爭,後者允許用戶購買和交易加密貨幣。但 FTX 的大部分收入來自美國市場以外的加密衍生品交易,加密衍生品是加密貨幣的一個風險更高的領域。因為美國目前不為提供加密衍生品交易的交易平台發放許可證,所以一些美國交易者只能自行規避 FTX 等離岸交易平台的禁令。 FTX 的美國子公司 FTX US 獲得了加密貨幣交易平台的許可證。

「美國是一個重要的全球樞紐。美國發生的事情往往會在世界范圍內引起相當大的反響。」 2 月 9 日在國會就數字資產的風險和法規作證的 SBF 說。2021 年 12 月,他在國會首次參與了一場關於金融創新的聽證會,會上,加密公司的高管們主張輕監管。

SBF 表示,立法者對制定美國的加密貨幣政策表現出「極大的興趣」。在 2021 年 12 月的眾議院金融服務委員會聽證會上,SBF 抒發了對 「確保我們有足夠的消費者保護機制以抵禦系統性風險,且讓美國在該行業內保持競爭力」 的濃厚興趣。

SBF 上周在華盛頓參加了會議,他說自己在那次會議上「盡我所能向人們提供信息和資源。」

自 2021 年夏天未能在參議院基礎設施方案中取消新的行業報告要求以來,加密行業一直在大幅增加在政治活動上的支出。其中一項最新的舉措是,包括 FTX Digital Markets 的 CEO Ryan Salame 在內的一群高管組成了一個 PAC(政治行動委員會),旨在在美國國會的中期選舉中花費 2000 萬美元,讓對加密貨幣友好的候選人當選。

皮尤研究中心 9 月份的一項調查顯示,16% 的美國人表示他們曾自己投資、交易或使用過加密貨幣。

FTX 在今年 1 月份以 320 億美元的估值籌集了 4 億美元,在六個月內其估值翻了一倍。最新一輪的投資者包括軟銀和老虎全球管理基金等風險投資公司、加密風險投資公司 Paradigm 以及安大略省教師養老金計劃委員會。

在巴哈馬辦公室接受采訪的 SBF 表示,FTX 與 體育 界合作的目標,與其說是說服消費者在 FTX 開設賬戶,不如說是品牌推廣。

「這將影響我們長期以來的思考和框架」,他說。

FTX 的研究表明,這些廣告產生了一定影響。該公司在 2021 年棒球世界大賽兩支球隊的主場休斯頓和亞特蘭大,以及 FTX 球館所在的邁阿密都收獲了更高的品牌知名度。FTX 表示,2021 年最後一個季度內,其美國用戶數量翻了一倍。

FTX 的超級碗廣告,運用了人們 FOMO 加密行業創造財富的心理。

「對於數字資產行業來說,過去兩個月肯定不是最好的,但總的來說,數字資產行業幾乎就是去年表現最好的行業。」 SBF 說。

③ 中國國際數碼互動娛樂展覽會的組織機構

騰訊應用寶將亮相第十六屆國際數碼互動娛樂展覽會(以下簡稱ChinaJoy),為游戲玩家們帶來一場玩力全開的「頭號玩嘉」主題盛宴。事實上,「頭號玩嘉」是應用寶2018暑期游戲嘉年華的亮點活動之一。之所以選擇這一主題,主要有兩重寓意:一是應用寶將在ChinaJoy現場打造一場炫酷、好玩的游戲嘉年華,成為「頭號玩家」們的潮流聚集地

④ 求助:A/D和DSP介面電路如何連接具體的型號是SAA7113H和TMS320C6113DSK.

有關DSP的一些問題收錄2008-09-17 21:53以下內容是轉載者從網路資源中整理得到,都是很實用的東西,向原作者表示衷心的感謝!

問:用DSP開發的系統跟用普通單片機開發的系統相比,有何優勢?DSP一般適用於開發什麼樣的系統?其開發周期、資金投入、開發成本如何?與DSP的介面電路是否還得用專門的晶元?

答:1.性能高;2.適合於速度要求高的場合;3.開發周期一般6個月,投入一般要一萬元左右;4.不一定,但需要速度較高的晶元。

問:DSP的電源設計和時鍾設計應該特別注意哪些方面?外接晶振選用有源的好還是無源的好?

答:時鍾一般使用晶體,電源可用TI的配套電源。外接晶振用無源的好。

問:系統調試時發現紋波太大,主要是哪方面的問題?

答:如果是電源紋波大,加大電容濾波。

問:請問我用5V供電的有源晶振為DSP提供時鍾,是否可以將其用兩個電阻進行分壓後再接到DSP的時鍾輸入端,這樣做的話,時鍾工作是否穩定?

答:這樣做不好,建議使用晶體。

問:5V/3.3V如何混接?

答:TI DSP的發展同集成電路的發展一樣,新的DSP都是3.3V的,但目前還有許多外圍電路是5V的,因此在DSP系統中, 經常有5V和3.3V的DSP混接問題。在這些系統中,應注意: 1)DSP輸出給5V的電路(如D/A),無需加任何緩沖電路,可以直接連 接。 2)DSP輸入5V的信號(如A/D),由於輸入信號的電壓>4V,超過了DSP的電源電壓,DSP的外部信號沒有保護電路,需要加緩沖,如 74LVC245等,將5V信號變換成3.3V的信號。 3)模擬器的JTAG口的信號也必須為3.3V,否則有可能損壞DSP。

問:一個多DSP電路板的時鍾,如何選擇比較好?DSP電路板的硬體設計和系統調試時的時序問題?

答:建議使用時鍾晶元,以保證同步。硬體設計要根據DSP晶元的時序,選擇外圍晶元,根據時序設定等待和硬體邏輯。

問:DSP主板設計的一般步驟是什麼?需要特別注意的問題有哪些?

答:1.選擇晶元;

2.設計時序;

3.設計PCB。最重要的是時序和布線。

問:在設計DSP的PCB板時應注意哪些問題?

答:1.電源的布置;

2.時鍾的布置;

3.電容的布置;

4.終端電路;

5。數字同模擬的布置。

問:在硬體設計階段如何消除信號干擾(包括模擬信號及高頻信號)?應該從那些方面著手?

答:1.模擬和數字分開;

2.多層板;

3.電容濾波。

問:在電路板的設計上,如何很好的解決靜電干擾問題。

答:一般情況下,機殼接大地,即能滿足要求。特殊情況下,電源輸入、數字量輸入串接專用的防靜電器件。

問:DSP板的電磁兼容(EMC)設計應特別注意哪些問題?

答:正確處理電源、地平面,高速的、關鍵的信號在源端串接端接電阻,避免信號反射。

問: 用電感來隔離模擬電源和數字電源,其電感量如何決定?是由供電電流或噪音要求來決定嗎?有沒有計算公式?

答:電感或磁珠相當於一個低通濾波器,直流電源可以通過,而高頻雜訊被濾除。所以電感的選擇主要決定於電源中高頻雜訊的成分。

問:能否介紹板上高頻信號布局(Layout)時要注意的問題以及數字信號對模擬信號的影響問題?答:數字信號對模擬信號的干擾主要是串擾,在布局時模擬器件 應盡量遠離高速數字器件,高速數字信號盡量遠離模擬部分,並且應保證它們不穿越模擬地平面。問:能否介紹PCB布線對模擬信號失真和串音的影響,如何降低 和克服?

答:有2個方面:

1. 模擬信號與模擬信號之間的干擾:布線時模擬信號盡量走粗一些,如果有條件,2個模擬信號之間用地線間隔。

2. 數字信號對模擬信號的干擾:數字信號盡量遠離模擬信號,數字信號不能穿越模擬地。

問:我想了解在信號處理方面DSP比FPGA的優點。

答:DSP是通用的信號處理器,用軟體實現數據處理;FPGA用硬體實現數據處理。DSP的成本便宜,演算法靈活,功能強;FPGA的實時性好,成本較高。

問:請問減小電路功耗的主要途徑有哪些?

答:1.選擇低功耗的晶元;2.減少晶元的數量;3.盡量使用IDLE。

問:DSP會對原來的模擬電路產生什麼樣的影響?

答:一方面DSP用數字處理的方法可以代替原來用模擬電路實現的一些功能;另一方面,DSP的高速性對模擬電路產生較大的干擾,設計時應盡量使DSP遠離模擬電路部分。

問:設計DSP系統時,我用C6000系列。DSP引腳的要上拉,或者下拉的原則是怎樣的?我經常在設計時為某一管腳是否要設置上/下拉電阻而猶豫不定。

答:C6000系列的輸入引腳內部一般都有弱的上拉或者下拉電阻,一般不需要考慮外部加上拉或者下拉電阻,特殊情況根據需要配置。

問:我正在使用TMS320VC5402,通過HPI下載代碼,但C5402的內部只提供16K字的存儲區,請問我能通過HPI把代碼下載到它的外部擴展存儲區運行嗎?

答:不行,只能下載到片內。

問:電路中用到DSP,有時當復位信號為低時,電壓也屬於正常范圍,但DSP載入程序不成功。電流也偏大,有時時鍾也有輸出。不知為什麼?

答:復位時無法載入程序。

問:原來的DSP的程序需放在EPROM中,但EPROM的速度難以和DSP匹配。現在是如何解決此問題的?

答:用BootLoad方法解決。

問:請問如何通過模擬器把。HEX程序直接燒到FLASH中去?所用DSP為5402是否需要自己另外編寫一個燒寫程序, 如何實現?

答:直接寫.OUT。是DSP中寫一段程序,把主程序寫到FLASH中。

問:DSP的硬體設計和其他的電路板有什麼不同的地方?

答:1.要考慮時序要求;2.要考慮EMI的要求;3.要考慮高速的要求;4.要考慮電源的要求。

問:DSP數據緩沖,能否用SDRAM代替FIFO?

答:不行。

問:ADC或DAC和DSP相連接時,要注意什麼問題?比如匹配問題,以保證A/D采樣穩定或D/A碼不丟失。答:1. 介面方式:並行/串列;2. 介面電平,必須保證二者一致。

問:為什麼片內RAM大的DSP效率高?

答:目前DSP發展的片內存儲器RAM越來越大,要設計高效的DSP系統,就應該選擇片內RAM較大的DSP。片內 RAM同片外存儲器相比,有以下優點:

<!--[if !supportLists]-->l 片內RAM的速度較快,可以保證DSP無等待運行。 <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->l 對於C2000/C3x/C5000系列,部分片內 存儲器可以在一個指令周期內訪問兩次,使得指令可以更加高效。<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->l 片內RAM運行穩定,不受外部的干擾影響,也不會干擾外部。<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->l DSP片內多匯流排, 在訪問片內RAM時,不會影響其它匯流排的訪問,效率較高。<!--[endif]-->

問:如何選擇DSP的電源晶元?

答:TMS320LF24xx:TPS7333QD,5V變3.3V,最大 500mA。

TMS320VC33: TPS73HD318PWP,5V變3.3V和1.8V,最大 750mA。

TMS320VC54xx:TPS73HD318PWP,5V變3.3V和1.8V,最大750mA;

TPS73HD301PWP,5V 變3.3V和可調,最大750mA。

TMS320VC55xx:TPS73HD301PWP,5V變3.3V和可調,最大 750mA。

TMS320C6000: PT6931,TPS56000,最大3A。

問:軟體等待的如何使用?

答:DSP的指令周期較快,訪問慢速存儲器或外設時需加入等待。等待分硬體等待和軟體等待,每一個系列的等待不完全相同。

1)對於 C2000系列: 硬體等待信號為READY,高電平時不等待。 軟體等待由WSGR寄存器決定,可以加入最多7個等待。其中程序存儲器和數據存儲器及 I/O可以分別設置。

2)對於C3x系列: 硬體等待信號為/RDY,低電平是不等待。 軟體等待由匯流排控制寄存器中的SWW和WTCNY決定,可以加 入最多7個等待,但等待是不分段的,除了片內之外全空間有效。

3)對於C5000系列: 硬體等待信號為READY,高電平時不等待。 軟體等待由 SWWCR和SWWSR寄存器決定,可以加入最多14個等待。其中程序存儲器、控製程序存儲器和數據存儲器及I/O可以分別設置。

4)對於C6000系 列(只限於非同步存儲器或外設): 硬體等待信號為ARDY,高電平時不等待。 軟體等待由外部存儲器介面控制寄存器決定,匯流排訪問外部存儲器或設備的時序可以設置,可以方便的同非同步的存儲器或外設介面。

問:DSP的最高主頻能從晶元型號中獲得嗎?

答:TI的DSP最高主頻可以從晶元的型號中獲得,但每一個系列不一定相同。

1) TMS320C2000系列:

<!--[if !supportLists]-->l TMS320F206-最高主頻20MHz。<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->l TMS320C203/C206-最高主頻40MHz。<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->l TMS320F24x-最高主頻 20MHz。<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->l TMS320LF24xx-最高主頻30MHz。<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->l TMS320LF24xxA-最高主頻40MHz。 <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->l TMS320LF28xx-最高主頻150MHz。 <!--[endif]-->

2)TMS320C3x系列:

<!--[if !supportLists]-->l TMS320C30:最高主頻25MHz。 <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->l TMS320C31PQL80:最高主頻 40MHz。 <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->l TMS320C32PCM60:最高主頻30MHz。<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->l TMS320VC33PGE150:最高主頻 75MHz。<!--[endif]-->

3)TMS320C5000系列:

<!--[if !supportLists]-->l TMS320VC54xx:最高主頻160MHz。<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->l TMS320VC55xx:最高主頻 300MHz。<!--[endif]-->

4)TMS320C6000系列:

<!--[if !supportLists]-->l TMS320C62xx:最高主頻300MHz。<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->l TMS320C67xx:最高主頻 230MHz。 <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->l TMS320C64xx:最高主頻720MHz。 <!--[endif]-->

問:DSP可以降頻使用嗎?

答:可以,DSP的主頻均有一定的工作范圍,因此DSP均可以降頻使用。

問:如何選擇外部時鍾?

答: DSP的內部指令周期較高,外部晶振的主頻不夠,因此DSP大多數片內均有PLL。但每個系列不盡相同。

1)TMS320C2000系列:

TMS320C20x:PLL可以÷2,×1,×2和×4,因此外部時鍾可以為 5MHz-40MHz。 TMS320F240:PLL可以÷2,×1,×1.5,×2,×2.5,×3,×4,×4.5,×5和×9,因此外部時鍾可以 為2.22MHz-40MHz。 TMS320F241/C242/F243:PLL可以×4,因此外部時鍾為 5MHz。 TMS320LF24xx:PLL可以由RC調節,因此外部時鍾為4MHz-20MHz。 TMS320LF24xxA:PLL可以由RC調 節,因此外部時鍾為4MHz-20MHz。

2)TMS320C3x系列:

TMS320C3x:沒有PLL,因此外部主頻為工作頻率的2倍。 TMS320VC33:PLL可以÷2,×1,×5,因此外部主頻可以為12MHz-100MHz。

3)TMS320C5000系列:

TMS320VC54xx:PLL可以÷4,÷2,×1-32,因此外部主頻可以為 0。625MHz-50MHz。 TMS320VC55xx:PLL可以÷4,÷2,×1-32,因此外部主頻可以為 6。25MHz-300MHz。

4)TMS320C6000系列:

TMS320C62xx:PLL可以×1,×4,×6,×7,×8,×9,×10和 ×11,因此外部主頻可以為11.8MHz-300MHz。 TMS320C67xx:PLL可以×1和×4,因此外部主頻可以為 12.5MHz-230MHz。 TMS320C64xx:PLL可以×1,×6和×12,因此外部主頻可以為30MHz-720MHz。

問:如何選擇DSP的外部存儲器?

答: DSP的速度較快,為了保證DSP的運行速度,外部存儲器需要具有一定的速度,否則DSP訪問外部存儲器時需要加入等待周 期。

1)對於C2000系列: C2000系列只能同非同步的存儲器直接相接。 C2000系列的DSP目前的最高速度為150MHz。建議可以用的存儲 器 有: CY7C199-15:32K×8,15ns,5V; CY7C1021-12:64K×16,15ns,5V; CY7C1021V33-12:64K×16,15ns,3.3V。 2) 對於C3x系列: C3x系列只能同非同步的存儲器直接相接。 C3x系列的DSP的最高速度,5V的為40MHz,3.3V的為75MHz,為保證DSP 無等待運行,分別需要外部存儲器的速度<25ns和<12ns。建議可以用的存儲器有: ROM: AM29F400-70:256K×16,70ns,5V,加入一個等 待; AM29LV400-55(SST39VF400):256K×16,55ns,3.3V,加入兩個等待(目前沒有更快的 Flash)。 SRAM: CY7C199-15:32K×8,15ns,5V; CY7C1021-15:64K×16,15ns,5V; CY7C1009-15:128K×8,15ns,5V; CY7C1049-15:512K×8,15ns,5V; CY7C1021V33-15:64K×16,15ns,3.3V; CY7C1009V33-15:128K×8,15ns,3.3V; CY7C1041V33-15:256k×16,15ns,3.3V。

3) 對於C54x系列: C54x系列只能同非同步的存儲器直接相接。 C54x系列的DSP的速度為100MHz或160MHz,為保證DSP無等待運行,需 要外部存儲器的速度<10ns或<6ns。建議可以用的存儲器 有: ROM: AM29LV400-55(SST39VF400):256K×16,55ns,3.3V,加入5或9個等待(目前沒有更快的 Flash)。 SRAM: CY7C1021V33-12:64K×16,12ns,3.3V,加入一個等 待; CY7C1009V33-12:128K×8,12ns,3.3V,加入一個等待。

4)對於C55x和C6000系列: TI的DSP中只有 C55x和C6000可以同同步的存儲器相連,同步存儲器可以保證系統的數據交換效率更 高。 ROM: AM29LV400-55(SST39VF400):256K×16,55ns,3.3V。 SDRAM: HY57V651620BTC- 10S:64M,10ns。 SBSRAM: CY7C1329-133AC,64k×32; CY7C1339-133AC,128k×32. FIFO:CY7C42x5V- 10ASC,32k/64k×18。

問:DSP晶元有多大的驅動能力?

答: DSP的驅動能力較強,可以不加驅動,連接8個以上標准TTL門。

問:如何調試多片DSP?

答:對於有MPSD模擬口的DSP(TMS320C30/C31/C32),不能用一套模擬器同時調試,每次只能調試其中的一個 DSP; 對於有JTAG模擬口的DSP,可以將JTAG串接在一起,用一套模擬器同時調試多個DSP,每個DSP可以用不同的名字,在不同的窗口中調試。 注意:如果在JTAG和DSP間加入驅動,一定要用快速的門電路,不能使用如LS的慢速門電路。

問:在DSP系統中為什麼要使用CPLD?

答: DSP的速度較快,要求解碼的速度也必須較快。利用小規模邏輯器件解碼的方式,已不能滿足DSP系統的要求。 同時,DSP系統中也經常需要外部快速部件的配合,這些部件往往是專門的電路,有可編程器件實現。 CPLD的時序嚴格,速度較快,可編程性好,非常適合於實現解碼和專門電路。

問:什麼是DSP的Boot loader?

答: DSP的速度盡快,EPROM或flash的速度較慢,而DSP片內的RAM很快,片外的RAM也較快。為了使DSP充分發揮它的能力,必須將程序代碼放在RAM中運行。為了方便的將代碼從ROM中搬到RAM中,在不帶flash的DSP中,TI在出廠時固化了一段程序, 在上電後完成從ROM或外設將代碼搬到用戶指定的RAM中。此段程序稱為"boot loader"。

問:DSP為什麼要初始化?

答: DSP在RESET後,許多的寄存器的初值一般同用戶的要求不一致,例如:等待寄存器,SP,中斷定位寄存器等,需要通過初始化 程序設置為用戶要求的數值。 初始化程序的主要作用: 1)設置寄存器初值。 2)建立中斷向量表。 3)外圍部件初始化。

問:電平變換都有哪些方法?

答: 1,匯流排收發器(Bus Transceiver): 常用器件: SN74LVTH245A(8位)、 SN74LVTH16245A(16位) 特點:3.3V供電,需進行方向控制, 延遲:3.5ns,驅動:-32/64mA, 輸入容限:5V 應用: 數據、地址和控制匯流排的驅動 2,匯流排開關(Bustch) 常用器件:SN74CBTD3384(10位)、SN74CBTD16210(20位) 特 點:5V供電,無需方向控制 延遲:0。25ns,驅動能力不增加 應用:適用於信號方向靈活、且負載單一的應用,如McBSP等外設信號的電平變 換 3,2選1切換器(1 of 2 Multiplexer) 常用器件:SN74CBT3257(4位)、SN74CBT16292(12位) 特 點:實現2選1,5V供電,無需方向控制 延遲:0。25ns,驅動能力不增加 應用:適用於多路切換信號、且要進行電平變換的應用,如雙路復用的 McBSP 4,CPLD 3.3V供電,但輸入容限為5V,並且延遲較大:>7ns,適用於少量的對延遲要求不高的輸入信號 5,電阻分壓 10KΩ和 20KΩ串聯分壓,5V×20÷(10+20)≈3.3V 。

問:未用的輸入/輸出引腳應如何處理?

答: 1,未用的輸入引腳不能懸空不接,而應將它們上拉活下拉為固定的電平

1)關鍵的控制輸入引腳,如Ready、Hold等, 應固定接為適當的狀態,Ready引腳應固定接為有效狀態,Hold引腳應固定接為無效狀態

2)無連接(NC)和保留(RSV)引腳,NC 引腳:除非特殊說明,這些引腳懸空不接,RSV引腳:應根據數據手冊具體決定接還是不接

3)非關鍵的輸入引腳,將它們上拉或下拉為固定的電平,以降低功耗

2,未用的輸出引腳可以懸空不接 3,未用的I/O引腳:如果預設狀態為輸入引腳,則作為非關鍵的輸入引腳處理,上拉或下拉為固定的電平;如果確省狀態為輸出引腳,則可以懸空不接。

問:DSP的C語言同主機C語言的主要區別?

答: 1)DSP的C語言是標準的ANSI C,它不包括同外設聯系的擴展部分,如屏幕繪圖等。但在CCS中,為了方便調試,可以將數據通過printf命令虛擬輸出到主機的屏幕上。

2)DSP的C語言的編譯過程為,C編譯為ASM,再由ASM編譯為OBJ。因此C和 ASM的對應關系非常明確,非常便於人工優化。

3)DSP的代碼需要絕對定位;主機的C的代碼有操作系統定位。 4)DSP的C的效率較高,非常適合於嵌入系統

試試吧!希望能幫到你

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