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数字系统设计与实现

子程序,这些子程序分别是和。图.给出主程序与子程序之间的层次关系。图.主程序与子程序的层次关系图.是.文件仿真波形。由图可以看出,输入端口设置逻辑端口设置逻辑端口设置逻辑端口设置时钟端口设置写信号,可以看到输出端口数据发生的变化。图.仿真波形图.是生成的符号文件。图.的符号文件•图.是的仿真波形。输入端口设置逻辑端口设置逻辑端口设置逻辑端口设置逻辑,仿真后,可以看出输出端口数据发生的变化。图.的仿真波形•图.是.文件编译后生成的符号文件。图.的符号文件图.是的仿真波形。输入端口设置逻辑,复位时设置为逻辑端口设置逻辑端口设置为端口设置逻辑时钟,仿真通过后可以看出对应输出口数据变化,同时可以观测到输入端口设置逻辑时间段内的复位功能。图.的仿真波形•图.是.文件编译后产生的符号文件。图.的符号文件•图.是的仿真波形。输入端口设置为逻辑,复位有效时设置为逻辑端口设置逻辑端口设置数据端口设置时钟周期。仿真通过后,可以看到输出端口数据发生的变化,同时可以观测到输入端口设置逻辑时间段内,信号被复位。图.的仿真波形•图.是.文件编译生成的符号文件。图.符号文件•图.是的仿真波形。输入端口设置逻辑,复位有效时为逻辑端口设置逻辑端口输入端口设置时钟周期。仿真通过后,可以看到输出端口数据的变化,同时可以看到输入端口为逻辑时,信号复位功能。图.仿真波形•图.是.文件编译后生成的符号文件。图.符号文件•图文件的仿真波形。输入端口设置逻辑,复位有效时设为逻辑端口设置逻辑端口设置数•资源占用统计如下专用输入引脚,占用输入输出引脚占用逻辑单元,占用分配扩展,占用。据端口设置时钟周期。仿真通过后,可以看出输出端口数据的变化,同时可以观测到输入为逻辑时的信号复位功能。图文件的仿真波形•图.是.文件编译后生成的符号文件。图的符号文件•图.是输出端口子程序.文件编译后生成的符号文件。图的符号文件•图.是.文件的仿真波形。输入端口设置逻辑端口设置数据为端口设置数据为端口设置时钟周期。仿真通过后,看到输出端口和数据按照端口和端口的数据发生对应的变化。当端口设置逻辑时,信号复位。图文件的仿真波形使用仿真器对主程序进行仿真,其仿真波形如图.所示。端口设置为低电平,端口设置为高电平,端口设置为低电平,端口设置时钟周期,端口设置为低电平,端口设置为高电平,端口设置数据为,端口输入数据为.。仿真后可以看到端口数据的变化,端口的数据正常发送。读者可以改变数据的设置,进步观测仿真波形的变化。上述分析可知,语言设计描述的接口电路符合设计要求,符合输入输出的工作方式,且仿真结果正确。选择公司的系列的可编程芯片进行引脚锁定,利用生成的配置文件.进行配置与下载。图.仿真波形•图.是主程序编译后生成的符号文件。图.主程序生成的符号文件•选用器件,编译后,打开生成的报表文件.,可以看到器件内部资源的分配情况。芯片有八个逻辑单元和。表.是八个逻辑单元的资源分配情况。•表.八个逻辑单元资源分配情况名称阵列模块逻辑单元引脚分配扩展外部连接送时序图。图.数据发送时序图.数据接收数据接收同样存在位三种串行数据长度的问题,必须根据设置的不同情况将数据完整地取下来。接收数据时还有个特殊情况,移位时钟不是始终存在,移位时钟在接受到起始位的中间开始产生,到停止位的中间时结束。接受到停止位后,给出中断信号,并提供相应的校验出错帧出错以及溢出等。•数据接收时,需引入和两个信号,为高电平时表示捕捉到起始位,为高电平时表示不在移位状态,利用这两个信号就可以产生接收所需要的移位时钟。•根据上述分析,的数据接收过程定义如下信号•数据接收保持信号,标准逻辑向量型••数据接收存储器,标准逻辑向量型••数据接收校验位,标准逻辑型•产生数据接收校验位,标准逻辑型••数据接收停止位,标准逻辑型•数据接收时钟,标准逻辑型•数据接收空操作,标准逻辑型•数据接收准备读操作,标准逻辑型••图.是个奇校验的接收数据时序图,假定接收正确,因此没有给出校验溢出帧出错等信号。图.数据接收时序图程序设计.库与实体端口的定义的设计中,调用的库文件有库,打开的程序包有。•实体端口的定义如下•时钟•接收数据读操作•发送数据写操作•接收数据•复位清零•发送数据•准备接收数据•准备发送数据•接收数据校验错误•接收帧数据错误•接收溢出错误•双向数据总线•.程序设计•的程序设计分为部分。第部分是时钟设计,第二部分是发送数据设计,第三部分是接收数据设计,第四部分是异步控制设计,第五部分是发送与接收异步控制设计。•结构体采用顺序语句设计,结构体命名为,项目名为。下面提供的是的设计参考程序,图.是的参考时钟信号•按键信号••键盘扫描输出信号••显示输出信号••••图.是.文件的层次结构。图文件的层次结构图.是的仿真波形,可以看到输入端口的设置,端口设置逻辑信号,仿真通过后可以看出对应输出口数据发生的变化。图文件的仿真波形•.并行接口电路的设计与实现•接口电路的分析•接口电路的设计.并行接口电路的设计与实现•是典型的可编程并行接口芯片,广泛用于各种外设接口电路中。用可编程逻辑器件,如和系列设计可以实现的设计,设计具有个可编程接口静态读写模式同步处理设计模式等功能的并行接口电路。•接口电路的分析•可编程并行接口芯片从结构上看主要有四部分组成控制寄存器和逻辑分配单元数据输出多路选通单元端口输入输出单元以及端口输入输出控制选择单元。图.是的结构框图。表.是的接口引脚功能类型及其说明。图.结构框图名称类型属性功能说明时钟片选读数据控制写数据控制复位积存器地址总线数据输入总线口输入总线口输入总线

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