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實(shí)驗(yàn)17:分頻器
- 實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?)熟悉和掌握FPGA開發(fā)流程和Lattice Diamond軟件使用方法;(2)通過實(shí)驗(yàn)理解和掌握分頻器原理;(3)學(xué)習(xí)用Verilog HDL行為級(jí)描述時(shí)序邏輯電路。實(shí)驗(yàn)任務(wù)設(shè)計(jì)一個(gè)任意整數(shù)分頻器。實(shí)驗(yàn)原理時(shí)鐘信號(hào)的處理是FPGA的特色之一,因此分頻器也是FPGA設(shè)計(jì)中使用頻率非常高的基本設(shè)計(jì)之一。一般在FPGA中都有集成的鎖相環(huán)可以實(shí)現(xiàn)各種時(shí)鐘的分頻和倍頻設(shè)計(jì),但是通過語言設(shè)計(jì)進(jìn)行時(shí)鐘分頻是最基本的訓(xùn)練,在對(duì)時(shí)鐘要求不高的設(shè)計(jì)時(shí)也能節(jié)省鎖相環(huán)資源。在本實(shí)驗(yàn)中我們將實(shí)現(xiàn)任意整數(shù)的分頻器,分頻
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實(shí)驗(yàn)16:扭環(huán)形計(jì)數(shù)器
- 實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?)熟悉和掌握FPGA開發(fā)流程和Lattice Diamond軟件使用方法;(2)通過實(shí)驗(yàn)理解和掌握扭環(huán)形計(jì)數(shù)器原理;(3)學(xué)習(xí)用Verilog HDL行為級(jí)描述時(shí)序邏輯電路。實(shí)驗(yàn)任務(wù)設(shè)計(jì)一個(gè)右移扭環(huán)形計(jì)數(shù)器。實(shí)驗(yàn)原理將移位寄存器的輸出非q0連接到觸發(fā)器q3的輸入,這樣就構(gòu)成了一個(gè)扭環(huán)形計(jì)數(shù)器。初始化復(fù)位時(shí),給q0一個(gè)初值0000,則在循環(huán)過程中依次為:000010001100111011110111001100010000。Verilog HDL建模描述用行為級(jí)描述右移扭環(huán)形計(jì)數(shù)器程序清單tw
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實(shí)驗(yàn)15:環(huán)形計(jì)數(shù)器
- 實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?)熟悉和掌握FPGA開發(fā)流程和Lattice Diamond軟件使用方法;(2)通過實(shí)驗(yàn)理解和掌握環(huán)形計(jì)數(shù)器原理;(3)學(xué)習(xí)用Verilog HDL行為級(jí)描述時(shí)序邏輯電路。實(shí)驗(yàn)任務(wù)設(shè)計(jì)一個(gè)4位右循環(huán)一個(gè)1的環(huán)形計(jì)數(shù)器。實(shí)驗(yàn)原理將移位寄存器的輸出q0連接到觸發(fā)器q3的輸入,并且在這4個(gè)觸發(fā)器中只有一個(gè)輸出為1,另外3個(gè)為0,這樣就構(gòu)成了一個(gè)環(huán)形計(jì)數(shù)器。初始化復(fù)位時(shí),給q0一個(gè)置位信號(hào),則唯一的1將在環(huán)形計(jì)數(shù)器中循環(huán)移位,每4個(gè)時(shí)鐘同期輸出一個(gè)高電平脈沖。Verilog HDL建模描述用行為級(jí)描述
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實(shí)驗(yàn)14:移位寄存器
- 實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?)熟悉和掌握FPGA開發(fā)流程和Lattice Diamond軟件使用方法;(2)通過實(shí)驗(yàn)理解和掌握移位寄存器原理;(3)學(xué)習(xí)用Verilog HDL行為級(jí)描述時(shí)序邏輯電路。實(shí)驗(yàn)任務(wù)本實(shí)驗(yàn)的任務(wù)是設(shè)計(jì)一個(gè)7位右移并行輸入、串行輸出的移位寄存器。實(shí)驗(yàn)原理如果將多個(gè)觸發(fā)器級(jí)聯(lián)就構(gòu)成一個(gè)多位的移位寄存器,如下圖所示,是以4位移位寄存器為例的邏輯電路圖,其中的LD/SHIFT是一個(gè)置數(shù)/移位控制信號(hào)。當(dāng)LD/SHIFT為1時(shí),在CP作用下,從輸入端A、B、C、D并行接收數(shù)據(jù);當(dāng)LD/SHIFT為0時(shí),在
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實(shí)驗(yàn)13:JK觸發(fā)器
- 實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?)熟悉和掌握FPGA開發(fā)流程和Lattice Diamond軟件使用方法;(2)通過實(shí)驗(yàn)理解和掌握J(rèn)K觸發(fā)器原理;(3)學(xué)習(xí)用Verilog HDL語言行為機(jī)描述方法描述JK觸發(fā)器電路。實(shí)驗(yàn)任務(wù)本實(shí)驗(yàn)的任務(wù)是設(shè)計(jì)一個(gè)JK觸發(fā)器實(shí)驗(yàn)原理帶使能端RS鎖存器的輸入端R=S=1時(shí),鎖存器的次態(tài)不確定,這一因素限制了其應(yīng)用。為了解決這個(gè)問題,根據(jù)雙穩(wěn)態(tài)元件兩個(gè)輸出端互補(bǔ)的特點(diǎn),用Q和非Q反饋控制輸入信號(hào),并用J代替S,用K代替R,構(gòu)成了J-K鎖存器。Verilog HDL建模描述用行為級(jí)描述實(shí)現(xiàn)的帶異步
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實(shí)驗(yàn)12:邊沿觸發(fā)的D觸發(fā)器
- 實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?)熟悉和掌握FPGA開發(fā)流程和Lattice Diamond軟件使用方法;(2)通過實(shí)驗(yàn)理解和掌握D觸發(fā)器原理;(3)學(xué)習(xí)用Verilog HDL語言行為機(jī)描述方法描述D觸發(fā)器電路。實(shí)驗(yàn)任務(wù)本實(shí)驗(yàn)的任務(wù)是描述一個(gè)帶有邊沿觸發(fā)的同步D觸發(fā)器電路,并通過STEP FPGA開發(fā)板的12MHz晶振作為觸發(fā)器時(shí)鐘信號(hào)clk,撥碼開關(guān)的狀態(tài)作為觸發(fā)器輸入信號(hào)d,觸發(fā)器的輸出信號(hào)q和~q,用來分別驅(qū)動(dòng)開發(fā)板上的LED,在clk上升沿的驅(qū)動(dòng)下,當(dāng)撥碼開關(guān)狀態(tài)變化時(shí)LED狀態(tài)發(fā)生相應(yīng)變化。實(shí)驗(yàn)原理從D觸發(fā)器的特
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實(shí)驗(yàn)11:RS觸發(fā)器
- 實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?)熟悉和掌握FPGA開發(fā)流程和Lattice Diamond軟件使用方法;(2)通過實(shí)驗(yàn)理解和掌握RS觸發(fā)器原理;(3)學(xué)習(xí)用Verilog HDL語言行為級(jí)描述方法描述RS觸發(fā)器電路。實(shí)驗(yàn)任務(wù)本實(shí)驗(yàn)的任務(wù)是描述一個(gè)RS觸發(fā)器電路,并通過STEP FPGA開發(fā)板的12MHz晶振作為觸發(fā)器時(shí)鐘信號(hào)clk,撥碼開關(guān)的狀態(tài)作為觸發(fā)器輸入信號(hào)S,R,觸發(fā)器的輸出信號(hào)Q和非Q,用來分別驅(qū)動(dòng)開發(fā)板上的LED,在clk上升沿的驅(qū)動(dòng)下,當(dāng)撥碼開關(guān)狀態(tài)變化時(shí)LED狀態(tài)發(fā)生相應(yīng)變化。實(shí)驗(yàn)原理基本RS觸發(fā)器可以由兩
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實(shí)驗(yàn)10:七段數(shù)碼管
- 1. 實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?)熟悉和掌握FPGA開發(fā)流程和Lattice Diamond軟件使用方法;(2)通過實(shí)驗(yàn)理解和掌握數(shù)碼管驅(qū)動(dòng);(3)學(xué)習(xí)用Verilog HDL描述數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)電路。2. 實(shí)驗(yàn)任務(wù)在數(shù)碼管上顯示數(shù)字。3. 實(shí)驗(yàn)原理數(shù)碼管是工程設(shè)計(jì)中使用很廣的一種顯示輸出器件。一個(gè)7段數(shù)碼管(如果包括右下的小點(diǎn)可以認(rèn)為是8段)分別由a、b、c、d、e、f、g位段和表示小數(shù)點(diǎn)的dp位段組成。實(shí)際是由8個(gè)LED燈組成的,控制每個(gè)LED的點(diǎn)亮或熄滅實(shí)現(xiàn)數(shù)字顯示。通常數(shù)碼管分為共陽極數(shù)碼管和共陰極數(shù)碼管,結(jié)構(gòu)如下圖
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HDL仿真器基于事件的仿真算法
- 目前,HDL仿真器主要有三種實(shí)現(xiàn)算法(機(jī)制):基于時(shí)間的算法(Time-Based)、基于事件的算法(Event-Based,EBS)和基于周期的算法(Cycle-Based,CBS) 基于時(shí)間的算法適合處理連續(xù)的時(shí)間及變量,其會(huì)在每一個(gè)時(shí)間點(diǎn)對(duì)所有的電路元件進(jìn)行計(jì)算。但是,在大部分情況下,每一個(gè)時(shí)間點(diǎn)只有約2%~10%的電路處于活動(dòng)(運(yùn)行)狀態(tài),所以該算法效率非常低。 基于事件的算法適合處理離散的時(shí)間、狀態(tài)和變量。該算法只有在電路狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)才進(jìn)行處理,只仿真那些可能引起電路狀態(tài)改變的元件。仿
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哈夫曼編碼的HDL實(shí)現(xiàn)
- Huffman編碼是一種可變字長(zhǎng)的無損壓縮編碼。根據(jù)字符出現(xiàn)的概率得到的可變字長(zhǎng)編碼表是Huffman編碼的核心。概率低的字符使用較短的編碼,概率高的字符使用的長(zhǎng)的編碼?! uffman編碼的具體方法是將序列中的信源符號(hào)先按出現(xiàn)的頻次排序,把兩個(gè)最小的頻次相加,作為新的頻次和剩余的頻次重新排序,再把最小的兩個(gè)頻次相加,再重新排序,直到最后變成序列的總長(zhǎng)度。每次挑出的最小兩個(gè)頻次所對(duì)應(yīng)的信源符號(hào)或信源符號(hào)集構(gòu)成二叉樹的左右兩支,對(duì)這左右兩支賦予“0”和“1”的權(quán)重。符號(hào)的編碼從樹的根部開始一直到達(dá)符號(hào)
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Verilog HDL 設(shè)計(jì)模擬
- Verilog HDL 不僅提供描述設(shè)計(jì)的能力,而且提供對(duì)激勵(lì)、控制、存儲(chǔ)響應(yīng)和設(shè)計(jì)驗(yàn)證的建模能力。激勵(lì)和控制可用初始化語句產(chǎn)生。驗(yàn)證運(yùn)行過程中的響應(yīng)可以作為 “ 變化時(shí)保存 ” 或作為選通的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。最后,設(shè)計(jì)驗(yàn)證可以通過在初始化語句中寫入相應(yīng)的語句自動(dòng)與期望的響應(yīng)值比較完成。
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