DSPプロセッサとマイクロコントローラの違い

主な違い: DSPはデジタル信号処理の略です。 基本的にはデジタル信号または情報信号に対して行われる信号処理です。 DSPプロセッサは、デジタル信号処理の運用上のニーズに合わせて最適化されたアーキテクチャを持つ特殊なマイクロプロセッサです。 一方、マイクロコントローラは、プロセッサコア、メモリ、およびプログラム可能な入出力ペリフェラルを含む単一の集積回路上の小型コンピュータです。 マイクロコントローラはしばしばプログラムメモリと少量のRAMも含む。

マイクロコントローラとDSPプロセッサは、2種類のマイクロプロセッサです。 それらは、ユーザによって与えられるように特定のアプリケーションまたはタスクを実行するようにプログラムされています。 どちらもデバイス上のバイナリデータを操作することによって動作します。 ただし、両者は性質がまったく異なります。

DSPはデジタル信号処理を表します。 基本的にはデジタル信号または情報信号に対して行われる信号処理です。 DSPは信号を修正または改善することを目的としています。 これは、離散時間、離散周波数、離散ドメイン信号などの離散単位の表現によって特徴付けられます。 DSPは、通信信号処理、レーダ信号処理、センサアレイ処理、デジタル画像処理などのようなサブフィールドを含む。

DSPプロセッサは、デジタル信号処理の運用上のニーズに合わせて最適化されたアーキテクチャを持つ特殊なマイクロプロセッサです。 DSPプロセッサの主な目的は、デジタルまたはアナログ信号を測定、フィルタリング、および/または圧縮することです。 これは、信号を実世界のアナログ信号からデジタル形式に変換することによって行われます。 信号を変換するために、それはデジタル - アナログ変換器(DAC)を使用する。 ただし、必要な出力信号は、別の現実のアナログ信号です。 これもまた、デジタル - アナログ変換器を必要とする。

デジタル信号処理アルゴリズムは、汎用マイクロプロセッサや標準的なコンピュータなど、さまざまなプラットフォームで動作します。 デジタルシグナルプロセッサ(DSP)と呼ばれる特殊なプロセッサ。 特定用途向け集積回路(ASIC)やフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)などの専用ハードウェア。 デジタル信号コントローラ。 画像、ビデオなどの従来のDSPまたはグラフィックス処理アプリケーション用のストリーム処理。

デジタル信号処理は、アナログ信号処理よりも本質的に複雑です。 ただし、エラー検出、送信時の訂正、データ圧縮など、ASPよりも多くの利点があります。

一方、マイクロコントローラは、プロセッサコア、メモリ、およびプログラム可能な入出力ペリフェラルを含む単一の集積回路上の小型コンピュータです。 マイクロコントローラはしばしばプログラムメモリと少量のRAMも含む。 マイクロコントローラは、µC、µC、またはMCUと略されることがあります。

マイクロコントローラは組み込みアプリケーション向けに設計されています。 それらは、自動車エンジン制御システム、埋め込み型医療機器、遠隔制御装置、事務機器、電気器具、電動工具、玩具および他の埋め込み型システムなどの自動制御製品および機器でしばしば使用される。

マイクロコントローラを使用する利点は、デバイスとプロセスをデジタル制御することが経済的になることです。 これは、独立したマイクロプロセッサ、メモリ、および入出力装置を使用する設計を使用するよりも経済的であるため、これを実現します。

ミックスドシグナルマイクロコントローラが一般的です。 それらは非デジタル電子システムを制御するために必要とされるアナログコンポーネントを統合します。 しかしながら、今日、多くのマイクロコントローラ型プロセッサは、ストリーミングデータまたは他のDSP動作を扱うDSPライク命令またはオンチップコプロセッサを内蔵している。

DSPとマイクロコントローラの違い

  • DSPにはフラッシュプログラムメモリがないことがよくあります。 彼らは彼らに「ロード」されるソフトウェアを必要とします。 一方、マイクロコントローラの内部には電源を切ることのできない消去可能なプログラムメモリがあります。一部はEPROMストア機能を備えています。
  • DSPは整数数学演算にははるかに高速ですが、多くのマイクロコントローラにはハードウェアがありません。
  • DSPは浮動小数点演算に対してはるかに高速です。 マイクロコントローラでは、これはソフトウェアで行わなければなりません。
  • DSPは、「高速計算機」を備えた入出力装置になるように設計されています。 マイクロコントローラは、世界とやり取りする方法がいくつかある多機能デバイスですが、最速のものはありません。
  • DSPは「堅牢な」デバイスとして設計されていません。 彼らはきちんと働くためによく設計された板を必要とする。 マイクロコントローラはテストボード上で動作することができます。
  • マイクロプロセッサには、DSPにはない、マルチメディア、メモリコピー機能などを対象とした多くの命令があります。
  • DSPは計算の高速化とデータの移動に非常に効果的な高速計算機マイクロプロセッサですが、マイクロコントローラはより多くの機能を備えたより柔軟なデバイスです。
推奨されます

関連記事

  • 人気の比較: 考古学者と人類学者の違い

    考古学者と人類学者の違い

    主な違い: 考古学者は、古代遺跡からの遺物や人造の対象物を掘り下げて復元することからなるフィールドワークを扱います。 考古学は人類学のサブフィールドであると考えられています。 人類学者は、すべての人類の分野、彼らが原始文化と初期の形態から心と体でどのように発達したかを扱います。 真の科学者は、彼の称号「知っている人」の語源的意味に従います。 科学的なものはすべて、記録、テスト、確認、および検証できる観察事実に基づいています。 それから彼らは人間の知識を扱い始めました。 だれが知識のより重要な探検家の何人かです; 彼らはどのような用語で知られていますか? 人類学者と考古学者は、過去と現在の人間の起源、発達、そして行動を研究します。 どちらも同じ手順とテクニックを使用していますが、データと成果物を分析する場合、考古学者と人類学者の目標はわずかに異なります。 興味深い事実は、人類学者と考古学者が約440万年前に人類の歴史を遡ってきたことです。 考古学者は、古代遺跡からの遺物や人造物を掘り下げて復元することからなるフィールドワークを扱います。 彼らは、道具、陶器、洞窟壁画、建物の廃墟などの骨格の遺跡や遺物を分析します。 それは人類学のサブフィールドであると考えられています。 この用語はギリシャ語の考古学に由来し、考古学は「古代」を意味し、ロゴは「科学と研究」を意味します。 科学は彼らが古代の
  • 人気の比較: 抽象化とカプセル化の違い

    抽象化とカプセル化の違い

    主な違い: 抽象化とカプセル化は、コンピュータサイエンスプログラミングの概念です。 抽象化とは、データの余分な特性がデータから削除されるか分離されるプロセスです。 一方、カプセル化は、データが隠され、メソッドにまとめられるメカニズムです。 抽象化は、データを具体的にするために余分なデータを取り除き削除する一般化されたプロセスです。 コンピュータでは、データを簡潔な形式に変換するのに役立つプログラミング方法です。 この方法ではデータとプログラムは変更されず、どちらも同じ初期形式で保持されます。 唯一の違いは、表示可能なサイズが小さくなることです。 抽象化は細部を減らし、因数分解を試みるので、プログラマは一度にいくつかの概念に集中することができます。 システムはそのような抽象化の層を多数持つことができ、それらは異なる意味と詳細を持ちます。 たとえば、低レベルの抽象化レイヤはプログラムが実行されるコンピュータハードウェアの詳細を公開し、高レベルの抽象化レイヤはプログラムのビジネスロジックを扱います。 これらの詳細は実行時にプログラマに公開されます。 抽象化は、特定のインスタンスに関連付けられていない概念またはアイデアです。 それはその目的と現在の展望に関係しているデータのそれらの詳細だけを捕らえます。 それはオブジェクトのファミリーにおいて(オブジェクト指向プログラミングの概念において)主
  • 人気の比較: 新聞とニュースレターの違い

    新聞とニュースレターの違い

    主な違い: 新聞とニュースレターの違いは、読者、特徴、種類、および機能に基づいています。 ただし、この2種類のニュースの大きな違いの1つは、新聞は毎日提供され、ニュースレターは週ごとに提供されることです。 日の出、鳥のさえずり、吹いているそよ風、そして熱いお茶を、世界中の乾杯や物語のおかずと一緒に。 これは世界中のあらゆる家の朝の絵の完璧なシーンです。 とはいえ、さまざまなニュースチャンネルがありますが、新聞、ニュースレター、雑誌は人々の生活の中で重要な役割を果たしています。 そして、どういうわけか早朝の新聞は誰にとっても必須です。 しかし、毎週のニュースレターや毎月の雑誌は、人々にもよく読まれていると考えられています。 新聞は、現在の出来事や興味に関する最新情報を提供する、かなり短い記事の定期的に発行されたコレクションとして定義されます。 通常、毎日、毎週、隔週で発行されます。 ほとんどの主要な新聞は毎日発行していますが、週末にはさらに詳細な記事を掲載しています。 内容と焦点に応じて、新聞は国内または国際と呼ばれることがありますか、または特定のコミュニティまたは地域を厳密に対象とすることがあります。 通常、論文の記事は主に新聞のスタッフと編集者によって書かれたものであり、多くの場合それらの名前は記事に掲載されていません。 論文に掲載されている記事の多くは、さまざまな通信サービス作家
  • 人気の比較: テキーラとウォッカの違い

    テキーラとウォッカの違い

    主な違い: テキーラとウォッカは2種類のアルコール飲料です。 テキーラは青いアガベ植物から構成されている蒸留酒です。 ウォッカは水とエタノールからなる蒸留酒です。 アルコール飲料は今日さまざまな目的に役立ちます。 パーティーや集会など、ほぼすべてのイベントで見られます。 それはまた新しい日に砕氷船として役立つこともできますし、多くの人がそれが悲しみや他の心配をかき消すのを助けると主張するので。 それらは実質的に私たちの文化の主要部分になっています。 ウォッカ、ウイスキー、ジン、ラム、スコッチ、テキーラなど、さまざまな種類のアルコール飲料を飲むことができます。アルコール飲料。 テキーラは青いアガベ植物から構成されている蒸留酒です。 青いアガベ植物は主にメキシコのテキーラの街の周りに生えています。 したがって、ほとんどのテキーラ蒸留所は周辺地域にあります。 メキシコの法律によると、テキーラはハリスコ州とグアナファト州、ミチョアカン州、ナヤリット州、タマウリパス州の限られた地域でしか生産できません。 しかしながら、それは瓶詰めされ、そして最終的に販売されるためにアメリカ合衆国へ大量に出荷されることができる。 テキーラは15世紀に初めて生産されました。 それは一般的に76-80の証明である38-40%アルコール含有量を持っています。 いくつかの種類のテキーラは、31%(62プルーフ)という低
  • 人気の比較: 口紅とリップティントの違い

    口紅とリップティントの違い

    主な違い: 口紅とリップティントは、どちらも化粧品で、唇に塗られています。 両製品の基本的な違いは、リップスティックはワックスを含まないのに対し、リップスティックはオイル、酸化防止剤および皮膚軟化剤を含むワックスを含むことです。 唇の色を適用することは現在のファッショントレンドではありません。 女性や女性は古代から自分の唇を着色するために使用されています。 今までのところ、この傾向は続き、そしてその理由のために、アプリケーターおよび金属管の製造における改良もまた化粧品のコストを下げた。 これが一般の人々による新たな受け入れと相まって、広範な使用と人気が高まりました。 色が滑らかに滑るようにリップスティックは通常ワックス状のベースを持っています。 しかし、ほとんどのリップスティックでは、色も比較的早く消えます。 口紅に含まれる主な成分は、油、顔料、そしてアルコールです。 しかしながら、リップティントは、大部分は光沢がなく、ワックス状でもありません。 色も長持ちする傾向があるので、唇の色合いを適用するときは唇の線の中に留まるように注意してください。そうすれば、顔の他の部分に色が付かないように注意してください。 リップティントは、粘着性のあるジェルである化粧品でもあります。 唇の色合いは、あなたの唇を自然な色合いに染める、自然な色の長期にわたる洗浄を保証します。 それらを全く魅力的なものに
  • 人気の比較: 軌道と軌道の違い

    軌道と軌道の違い

    主な違い: 軌道は、星、惑星、月などの周りのオブジェクトが通る曲線の軌跡です。軌道とは、すべての推定軌道を組み合わせた形状です。 それは、その中で電子を見つける可能性が最も高い原子の中の決定的な領域です。 人々はしばしば軌道や軌道という言葉に混乱します。 彼らはお互いに似ているかのように聞こえますが、違います! 軌道は、原子の核の周りを回転する電子がたどる経路であるのに対して、空間のある領域にある特定の電子は軌道として知られています。 惑星が回転する経路は軌道と呼ばれます。 天文学の研究では、軌道はもっと議論された用語です。 それは空間内の二次元の丸い経路であり、それは核の周りの電子の惑星運動を表しています。 軌道は、星、惑星、月などの周りのオブジェクトによって取られる湾曲したパスです。したがって、単に「他のボディの周りのボディの動きを決定するパスとして」定義することができます。 最も一般的な例は、地球、土星、木星などの惑星が太陽の周りを回る私たちの太陽系です。 軌道には、静止軌道と静止軌道の2種類があります。 静止軌道は、惑星の回転周期と同じ軌道周期を持つ惑星の周りの軌道です。 一方、静止軌道は一種の静止軌道ですが、追加機能があります。 それは惑星の表面の一点に関して静止したままです。 Dictionary.comでは、軌道の定義は「原子(原子軌道)または分子(分子軌道)内の単一電
  • 人気の比較: 心理学と超心理学の違い

    心理学と超心理学の違い

    主な違い: 心理学は人間の心とその行動の研究です。 超心理学はこれらの現象に光を当てることを目的としており、それらの現象は科学では説明不可能である。 心理学は、人間の脳がさまざまな状況にさらされているときにそれを研究し、その行動から結論を出すことを意味します。 両方の科目生物学と哲学は心理学の作成に入りました。 心理学は、私たちがさまざまな状況で考える方法、感じる方法、行動する方法、そしてなぜそうするのかという問題と関係がある。 心理学は、今日の私たちの社会の進歩において重要な役割を果たしています。 専門の心理学者は人々がストレス、不安、肉体的/精神的な外傷などに対処するのを手伝います。臨床心理学、認知心理学、法医学心理学、人格心理学などに出て 超心理学を理解し実践している人々は、それを現象について研究し学習するための媒体として定義しています。 超心理学は、死に近い経験、テレキネシス、テレパシー、予知、千里眼などのような出来事を扱います。超心理学より。 超心理現象、超常現象、精神科学、超心理学などの多くの用語も、超心理学を表すために使用されます。 心理学と超心理学の比較 心理学 超心理学 定義 人間の心と行動の研究 科学によって説明されないままにされた出来事の研究 枝 臨床心理学、認知心理学、法医学心理学、人格心理学など テレキネシス、テレパシー、予知、千里眼などの現象を除いて、まだ
  • 人気の比較: 酸化と還元の違い

    酸化と還元の違い

    主な違い: 酸化と還元は、酸化還元反応で起こる2つのプロセスです。 酸化において、分子、原子、またはイオンは酸化状態の増加を経験するか、または基本的に、それは電子を失う。 還元では、分子、原子、またはイオンは酸化状態の低下を経験するか、むしろ電子を獲得します。 酸化と還元は、酸化還元反応で起こる2つのプロセスです。 レドックスは還元酸化を表す。 それは本質的に「原子の酸化状態が変化する」反応です。 これを言う簡単な方法は、反応が2つ以上の分子間の電子の移動を含むということです。 酸化において、分子、原子、またはイオンは酸化状態の増加を経験するか、または基本的に、それは電子を失う。 減少は本質的にその逆です。 還元では、分子、原子、またはイオンは酸化状態の低下を経験するか、むしろ電子を獲得します。 酸化と還元は常に同時に起こります。 これは主に、分子、原子、またはイオンが電子を失うときです。 電子はどこかに行かなければなりません。 すなわち他の分子、原子、またはイオンへ。 この分子、原子、またはイオンは、今度は失われた電子を獲得します。 例を考えてみましょう。 H 2 + F 2 →2 HF これらを原子とイオンに分解しましょう。 H 2 →2 H + + 2 e - 水素分子は2つの電子を失い、2つの水素イオンになります。 電子の損失を伴うので、これは本質的に酸化反応です。 F 2
  • 人気の比較: 同種と異種の違い

    同種と異種の違い

    主な違い: 同種とは、2つ以上のオブジェクトが完全に均一に混在していることを意味します。 不均一とは、完全に均一ではなく、ほとんどの場合、混合物を見たときにはっきりと見える解を指します。 「同種」および「異種」という用語は化学において一般に使用されている用語であり、溶液および混合物を指す。 いかなる種類の混合物も、同種または異種として分類することができる。 用語が似ているため、両者は違いを理解しているだけで多くの人に混乱を招きます。 均質とは、2つ以上の物体が完全に均一に混在している解を指します。 均質混合では、すべてのオブジェクトが混ざり合って、一方を他方から区別するのが困難になります。 均質混合物の主な特徴は、混合物を半分に分割すると、添加されたすべての物質が同量になることです。 たとえば、水と塩を混ぜ合わせて2つのガラスに分割すると、各ガラスは両方のガラスに同じ量の材料を含みます。 金属、合金、セラミック、プラスチックはすべて均質な種類の材料に分類されます。 均質混合物は解決策と見なされる。 いったん溶液が作られると、それは機械的方法によって分離することはできず、むしろ化学的方法によって分離することができます。 均質混合物の例には、空気、血液、水、水および糖が含まれる。 Merriam Websterは、「同種」を次のように定義しています。 同じまたは類似の種類または性質のもの

エディターズチョイス

VarcharとNvarcharの違い

主な違い: SQLサーバーでは、どちらもデータ型を参照します。 Varcharは可変長文字列を表します。 VarcharはASCIIデータを格納し、NvarcharはUNICODEデータを格納します。 データ型は、データの形式を説明する上で重要な役割を果たします。 データの保存に便利です。 そのような2つのデータ型は、varcharとnvarcharです。 Varcharは可変長文字列を表します。 Varcharは、基本的に列に格納されている文字数と同じバイト数を占めます。 非Unicode文字を保管するときには、Varcharが使用されます。 挿入文字数に応じてメモリを割り当てます。 たとえば、varchar(30)は、宣言時に最初にゼロ文字のメモリを割り当てます。 ただし、20文字しか挿入されていないと仮定します。その場合、メモリはそれらの20文字だけに割り当てられます。 Nvarcharはvarcharと同じように静かです。 ただし、Unicode文字を格納するために使用されるため、データベースに複数の言語を格納できます。 Nvarcharはvarcharよりも好まれています、なぜならそれは毎回データベースから読み書きするためのエンコード変換を必要としないからです。 一方、変換には時間がかかり、エラーが発生しやすくなります。 しかし、1文字を格納するのに2バイトを必要とする照合