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正文內(nèi)容

vhdl第6章(編輯修改稿)

2024-09-12 01:13 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 X康芯科技 圖 728 對乘法器選擇不同設(shè)置后的編譯報告 ( 4)圖 728是對于圖 725在進(jìn)行不同項目的選擇后,編譯報告給出的不同資源利用情況。 LPM嵌入式鎖相環(huán)調(diào)用 X康芯科技 圖 729 選擇參考時鐘為 20MHz 建立嵌入式鎖相環(huán)元件 LPM嵌入式鎖相環(huán)調(diào)用 X康芯科技 圖 730 選擇控制信號 建立嵌入式鎖相環(huán)元件 LPM嵌入式鎖相環(huán)調(diào)用 X康芯科技 圖 731 選擇 e0的輸出頻率為 210MHz 建立嵌入式鎖相環(huán)元件 LPM嵌入式鎖相環(huán)調(diào)用 X康芯科技 圖 732 PLL元件的仿真波形 測試鎖相環(huán) X康芯科技 測試鎖相環(huán) 單頻率輸出的應(yīng)用 PLL的示例: … 。 ENTITY DDS_VHDL IS PORT ( CLKK : IN STD_LOGIC。 此時鐘進(jìn)入鎖相環(huán) FWORD : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)。 … 。 ARCHITECTURE one OF DDS_VHDL IS COMPONENT PLLU 調(diào)入 PLL聲明 PORT ( inclk0 : IN STD_LOGIC := 39。039。 c0 : OUT STD_LOGIC )。 END COMPONENT。 COMPONENT REG32B … 。 BEGIN … 。 u6 : SIN_ROM PORT MAP( address=D32B(31 DOWNTO 22), q=POUT, inclock=CLK )。 u7 : PLL20 PORT MAP( inclk0= CLKK,c0=CLK)。 例化 END。 IP核 NCO數(shù)控振蕩器使用方法 X康芯科技 圖 733 安裝 NCO核 IP核 NCO數(shù)控振蕩器使用方法 X康芯科技 圖 734 確定安裝路徑 IP核 NCO數(shù)控振蕩器使用方法 X康芯科技 圖 735 開始 Core的工程路徑 IP核 NCO數(shù)控振蕩器使用方法 X康芯科技 圖 736 確定工程路徑和工程名 IP核 NCO數(shù)控振蕩器使用方法 X康芯科技 圖 737 打開 Core用戶庫設(shè)置窗 IP核 NCO數(shù)控振蕩器使用方法 X康芯科技 圖 738 選中確定路徑上的 NCO庫 IP核 NCO數(shù)控振蕩器使用方法 X康芯科技 圖 739 加入 NCO庫 IP核 NCO數(shù)控振蕩器使用方法 X康芯科技 圖 740 已經(jīng)在工程中加入 NCO庫 IP核 NCO數(shù)控振蕩器使用方法 X康芯科技 圖 741 打開 Core設(shè)置管理窗 IP核 NCO數(shù)控振蕩器使用方法 X康芯科技 圖 742 開始進(jìn)入 Core參數(shù)設(shè)置窗 Toolbench IP核 NCO數(shù)控振蕩器使用方法 X康芯科技 圖 743 設(shè)置 NCO參數(shù) IP核 NCO數(shù)控振蕩器使用方法 X康芯科技 圖 744設(shè)置 NCO參數(shù) IP核 NCO數(shù)控振蕩器使用方法 X康芯科技 圖 745完成 NCO參數(shù)設(shè)置并生成設(shè)計文件后的信息窗 IP核 NCO數(shù)控振蕩器使用方法 X康芯科技 圖 746 加入 NCO的授權(quán)文件 IP核 NCO數(shù)控振蕩器使用方法 X康芯科技 圖 747 選定 FPGA目標(biāo)器件 IP核 NCO數(shù)控振蕩器使用方法 X康芯科技 圖 748 設(shè)定工程后進(jìn)行全程編譯 8051單片機(jī) IP核應(yīng)用 X康芯科技 圖 749 基本 8051CPU核應(yīng)用電路示例 8051單片機(jī) IP核應(yīng)用 X康芯科技 圖 750 單片機(jī) I/O口設(shè)置成雙向口的電路 8051單片機(jī) IP核應(yīng)用 X康芯科技 圖 751 設(shè)置 FPGA的總線口輸出為上拉 8051單片機(jī) IP核應(yīng)用 X康芯科技 圖 752 LPM_ROM初始化文件路徑 X康芯科技 圖 753 編程序 8051單片機(jī) IP核應(yīng)用 X康芯科技 圖 754 下載匯編程序 HEX代碼 習(xí) 題 X康芯科技 71. 如果不使用 MegaWizard PlugIn Manager工具 , 如何在自己的設(shè)計中調(diào)用 LPM模塊 ? 以計數(shù)器 lpm_counter為例 , 寫出調(diào)用該模塊的程序 ,其中參數(shù)自定 。 72. LPM_ROM、 LPM_RAM、 LPM_FIFO等模塊與 FPGA中嵌入的 EAB, ESB, M4K有怎樣的聯(lián)系關(guān)系 ? 73. 參考 QuartusII的 Help( Contents),詳細(xì)說明 LPM元件 altcam、altsyncram、 lpm_fifo、 lpm_shiftreg的使用方法,以及其中各參量的含義和設(shè)置方法。 74. 如果要設(shè)計一 8051單片機(jī),如何為它配置含有匯編程序代碼的 ROM(文件)? 75. 將例 74的頂層程序和例 73的 ROM程序合并成為一個程序 , 要求用例化語句直接調(diào)用 LPM模塊 altsyncram。 編譯驗證 , 使之功能與原設(shè)計相同 。 實驗與設(shè)計 X康芯科技 71. 正弦信號發(fā)生器設(shè)計 ( 1) 實驗?zāi)康模?進(jìn)一步熟悉 QuartusII及其 LPM_ROM與 FPGA硬件資源的使用方法 。 ( 2) 實驗原理: 參考本章相關(guān)內(nèi)容 。 ( 3) 實驗內(nèi)容 1: 根據(jù)例 74, 在 Quartus II上完成正弦信號發(fā)生器設(shè)計 , 包括仿真和資源利用情況了解 ( 假設(shè)利用 Cyclone器件 ) 。 最后在實驗系統(tǒng)上實測 , 包括 SignalTap II測試 、 FPGA中 ROM的在系統(tǒng)數(shù)據(jù)讀寫測試和利用示波器測試 。 最后完成 EPCSx配置器件的編程 。 ( 4) 實驗內(nèi)容 2: 按照圖 749所示 , 用原理圖方法設(shè)計正弦信號發(fā)生器 , 要調(diào)用 3個 LPM模塊來構(gòu)成: PLL, 輸入頻率 20MHz, 32MHz單頻率輸出; 6位二進(jìn)制計數(shù)器; LPM ROM, 加載的波形數(shù)據(jù)同上 。 注意 , 硬件實現(xiàn)時可以通過 SignalTapII觀察波形 , 但不能用 0832輸出 , 波形必須用高速 DAC輸出 。 實驗與設(shè)計 X康芯科技 圖 755 調(diào)用了 PLL元件信號發(fā)生器原理圖 實驗與設(shè)計 X康芯科技 71. 正弦信號發(fā)生器設(shè)計 ( 5) 實驗內(nèi)容 3: 修改例 73的數(shù)據(jù) ROM文件 , 設(shè)其數(shù)據(jù)線寬度為 8, 地址線寬度也為 8, 初始化數(shù)據(jù)文件使用 MIF格式 , 用 C程序產(chǎn)生正弦信號數(shù)據(jù) ,最后完成以上相同的實驗 。 ( 6) 實驗內(nèi)容 4: 設(shè)計一任意波形信號發(fā)生器 , 可以使用 LPM雙口 RAM擔(dān)任波形數(shù)據(jù)存儲器 , 利用單片機(jī)產(chǎn)生所需要的波形數(shù)據(jù) , 然后輸向 FPGA中的 RAM( 可以利用 GW48系統(tǒng)上與 FPGA接口的
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