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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 時(shí)序邏輯

Altera MAX10: 時(shí)鐘分頻

  • 時(shí)鐘分頻在之前的實(shí)驗(yàn)中我們已經(jīng)熟悉了小腳丫的各種外設(shè),掌握了verilog的組合邏輯設(shè)計(jì),接下來我們將學(xué)習(xí)時(shí)序邏輯的設(shè)計(jì)。====硬件說明====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,分頻的時(shí)鐘保持50%占空比。1,偶數(shù)分頻:偶數(shù)倍分頻相對簡單,比較容易理解。通
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Lattice MXO2: 時(shí)鐘分頻

  • 時(shí)鐘分頻在之前的實(shí)驗(yàn)中我們已經(jīng)熟悉了小腳丫的各種外設(shè),掌握了verilog的組合邏輯設(shè)計(jì),接下來我們將學(xué)習(xí)時(shí)序邏輯的設(shè)計(jì)。硬件說明時(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,分頻的時(shí)鐘保持50%占空比。1,偶數(shù)分頻:偶數(shù)倍分頻相對簡單,比較容易理解。通過計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)是完
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零基礎(chǔ)學(xué)FPGA(八)手把手解析時(shí)序邏輯乘法器代碼

  •   上次看了一下關(guān)于乘法器的Verilog代碼,有幾個(gè)地方一直很迷惑,相信很多初學(xué)者看這段代碼一定跟我當(dāng)初一樣,看得一頭霧水,在網(wǎng)上也有一些網(wǎng)友提問,說這段代碼不好理解,今天小墨同學(xué)就和大家一起來看一下這段代碼,我會(huì)親自在草稿紙上演算,盡量把過程寫的詳細(xì)些,讓更多的人了解乘法器的設(shè)計(jì)思路。   下面是一段16位乘法器的代碼,大家可以先瀏覽一下,之后我再做詳細(xì)解釋   module mux16(   clk,rst_n,   start,ain,bin,yout,done   );   inpu
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基于時(shí)序邏輯等效性檢查方法的RTL驗(yàn)證

  • 寄存器傳輸級(jí)(RTL)驗(yàn)證在數(shù)字硬件設(shè)計(jì)中仍是瓶頸。行業(yè)調(diào)研顯示,功能驗(yàn)證占整個(gè)設(shè)計(jì)工作的70%。但即使把重點(diǎn)放在驗(yàn)證上面,仍有超過60%的設(shè)計(jì)出帶需要返工。其主要原因是在功能驗(yàn)證過程中暴露出來的邏輯或功能瑕疵和
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時(shí)序邏輯等效性檢查方法使設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)降至最低

  • 寄存器傳輸級(jí)(RTL)驗(yàn)證在數(shù)字硬件設(shè)計(jì)中仍是瓶頸。行業(yè)調(diào)研顯示,功能驗(yàn)證占整個(gè)設(shè)計(jì)工作的70%。但即使把重點(diǎn)放在驗(yàn)證上面,仍有超過60%的設(shè)計(jì)出帶需要返工。其主要原因是在功能驗(yàn)證過程中暴露出來的邏輯或功能瑕疵和
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時(shí)序邏輯介紹

時(shí)序邏輯  由多個(gè)觸發(fā)器和多個(gè)組合邏輯塊組成的網(wǎng)絡(luò)。常用的有:計(jì)數(shù)器、復(fù)雜的數(shù)據(jù)流動(dòng)控制邏輯、運(yùn)算控制邏輯、指令分析和操作控制邏輯。同步時(shí)序邏輯是設(shè)計(jì)復(fù)雜的數(shù)字邏輯系統(tǒng)的核心。時(shí)序邏輯借助于狀態(tài)寄存器記住它目前所處的狀態(tài)。在不同的狀態(tài)下,即使所有的輸入都相同,其輸出也不一定相同。 [ 查看詳細(xì) ]

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