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Verilog HDL基礎(chǔ)知識(shí)9之代碼規(guī)范
- 1.RTL CODE 規(guī)范1.1標(biāo)準(zhǔn)的文件頭在每一個(gè)版塊的開頭一定要使用統(tǒng)一的文件頭,其中包括作者名,模塊名,創(chuàng)建日期,概要,更改記錄,版權(quán)等必要信息。 統(tǒng)一使用以下的文件頭:其中*為必需的項(xiàng)目//******************************************************** // // Copyright(c)2016, ECBC // All rights&nbs
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詳解CPLD/FPGA架構(gòu)與原理
- 可編程邏輯器件(Programmable Logic Device,PLD)起源于20世紀(jì)70年代,是在專用集成電路(ASIC)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種新型邏輯器件,是當(dāng)今數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計(jì)的主要硬件平臺(tái),其主要特點(diǎn)就是完全由用戶通過軟件進(jìn)行配置和編程,從而完成某種特定的功能,且可以反復(fù)擦寫。在修改和升級(jí)PLD時(shí),不需額外地改變PCB電路板,只是在計(jì)算機(jī)上修改和更新程序,使硬件設(shè)計(jì)工作成為軟件開發(fā)工作,縮短了系統(tǒng)設(shè)計(jì)的周期,提高了實(shí)現(xiàn)的靈活性并降低了成本,因此獲得了廣大硬件工程師的青睞,形成了巨大的PLD產(chǎn)業(yè)規(guī)模
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Verilog HDL基礎(chǔ)知識(shí)8之綜合語句
- 可綜合語句1.要保證Verilog HDL賦值語句的可綜合性,在建模時(shí)應(yīng)注意以下要點(diǎn):2.不使用initial。3.不使用#10。4.不使用循環(huán)次數(shù)不確定的循環(huán)語句,如forever、while等。5.不使用用戶自定義原語(UDP元件)。6.盡量使用同步方式設(shè)計(jì)電路。7.除非是關(guān)鍵路徑的設(shè)計(jì),一般不采用調(diào)用門級(jí)元件來描述設(shè)計(jì)的方法,建議采用行為語句來完成設(shè)計(jì)。8.用always過程塊描述組合邏輯,應(yīng)在敏感信號(hào)列表中列出所有的輸入信號(hào)。9.所有的內(nèi)部寄存器都應(yīng)該能夠被復(fù)位,在使用FPGA實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)盡量使
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Microchip推出低成本PolarFire SoC Discovery工具包 加速RISC-V和FPGA設(shè)計(jì)
- 嵌入式行業(yè)對(duì)基于RISC-V?的開源處理器架構(gòu)的需求日益增長(zhǎng),但在商用芯片或硬件方面的選擇仍然有限。為了填補(bǔ)這一空白并推動(dòng)創(chuàng)新,Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)宣布推出PolarFire? SoC Discovery工具包。通過為嵌入式處理和計(jì)算加速提供用戶友好、功能豐富的開發(fā)工具包,Microchip可幫助各種水平的工程師采用新興技術(shù)。新發(fā)布的開源開發(fā)工具包具有支持Linux?和實(shí)時(shí)應(yīng)用的四核 RISC-V 應(yīng)用級(jí)處理器、豐富的外設(shè)和95K低功耗高性能FPGA邏輯元件。
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Verilog HDL基礎(chǔ)知識(shí)7之模塊例化
- Verilog使用模塊(module)的概念來代表一個(gè)基本的功能塊。一個(gè)模塊可以是一個(gè)元件,也可以是低層次模塊的組合。常用的設(shè)計(jì)方法是使用元件構(gòu)建在設(shè)計(jì)中多個(gè)地方使用的功能塊,以便進(jìn)行代碼重用。模塊通過接口(輸入和輸出)被高層的模塊調(diào)用,但隱藏了內(nèi)部的實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)。這樣就使得設(shè)計(jì)者可以方便地對(duì)某個(gè)模塊進(jìn)行修改,而不影響設(shè)計(jì)的其他部分。在verilog中,模塊聲明由關(guān)鍵字module開始,關(guān)鍵字endmodule則必須出現(xiàn)在模塊定義的結(jié)尾。每個(gè)模塊必須具有一個(gè)模塊名,由它唯一地標(biāo)識(shí)這個(gè)模塊。模塊的端口列表則描述
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Verilog HDL基礎(chǔ)知識(shí)6之語法結(jié)構(gòu)
- 雖然 Verilog 硬件描述語言有很完整的語法結(jié)構(gòu)和系統(tǒng),這些語法結(jié)構(gòu)的應(yīng)用給設(shè)計(jì)描述帶來很多方便。但是 Verilog是描述硬件電路的,它是建立在硬件電路的基礎(chǔ)上的。有些語法結(jié)構(gòu)是不能與實(shí)際硬件電路對(duì)應(yīng)起來的,比如 for 循環(huán),它是不能映射成實(shí)際的硬件電路的,因此,Verilog 硬件描述語言分為可綜合和不可綜合語言。下面我們就來簡(jiǎn)單的介紹一下可綜合與不可綜合。(1) 所謂可綜合,就是我們編寫的Verilog代碼能夠被綜合器轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的電路結(jié)構(gòu)。因此,我們常用可綜合語句來描述數(shù)字硬件電路。(2) 所
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英特爾FPGA Vision線上研討會(huì)亮點(diǎn)搶先看
- 繼宣布將可編程解決方案事業(yè)部 (PSG) 作為獨(dú)立業(yè)務(wù)部門運(yùn)營后,英特爾將于3月1日舉行FPGA Vision線上研討會(huì)。屆時(shí),首席執(zhí)行官Sandra Rivera和首席運(yùn)營官Shannon Poulin將分享有關(guān)全新企業(yè)品牌、公司愿景與戰(zhàn)略,以及市場(chǎng)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)的更多信息。 英特爾PSG團(tuán)隊(duì)誠邀您參加本次線上研討會(huì),深入了解獨(dú)立運(yùn)營的全新FPGA公司,持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)及客戶需求,以及我們旨在助力行業(yè)創(chuàng)新加速的產(chǎn)品路線圖。與此同時(shí),線上研討會(huì)還將重點(diǎn)介紹FPGA在AI領(lǐng)域的布局,即如何使AI在數(shù)據(jù)中心
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Verilog HDL基礎(chǔ)知識(shí)4之阻塞賦值 & 非阻塞賦值
- 阻塞賦值語句串行塊語句中的阻塞賦值語句按順序執(zhí)行,它不會(huì)阻塞其后并行塊中語句的執(zhí)行。阻塞賦值語句使用“=”作為賦值符。 例子 阻塞賦值語句 reg x, y, z; reg [15:0] reg_a, reg_b; integer count; // 所有行為語句必須放在 initial 或 always 塊內(nèi)部 initial begin x
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Verilog HDL基礎(chǔ)知識(shí)4之wire & reg
- 簡(jiǎn)單來說硬件描述語言有兩種用途:1、仿真,2、綜合。對(duì)于wire和reg,也要從這兩個(gè)角度來考慮。\從仿真的角度來說,HDL語言面對(duì)的是編譯器(如Modelsim等),相當(dāng)于軟件思路。 這時(shí): wire對(duì)應(yīng)于連續(xù)賦值,如assignreg對(duì)應(yīng)于過程賦值,如always,initial\從綜合的角度來說,HDL語言面對(duì)的是綜合器(如DC等),要從電路的角度來考慮。 這時(shí):1、wire型的變量綜合出來一般是一根導(dǎo)線;2、reg變量在always塊中有兩種情況:(1)、always后的敏感表中是(a or b
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利用FPGA進(jìn)行基本運(yùn)算及特殊函數(shù)定點(diǎn)運(yùn)算
- 一、前言 FPGA以擅長(zhǎng)高速并行數(shù)據(jù)處理而聞名,從有線/無線通信到圖像處理中各種DSP算法,再到現(xiàn)今火爆的AI應(yīng)用,都離不開卷積、濾波、變換等基本的數(shù)學(xué)運(yùn)算。但由于FPGA的硬件結(jié)構(gòu)和開發(fā)特性使得其對(duì)很多算法不友好,之前本人零散地總結(jié)和轉(zhuǎn)載了些基本的數(shù)學(xué)運(yùn)算在FPGA中的實(shí)現(xiàn)方式,今天做一個(gè)系統(tǒng)的總結(jié)歸納。二、FPGA中的加減乘除1.硬件資源 Xilinx 7系列的FPGA中有DSP Slice ,叫做“DSP48E1”這一專用硬件資源,這是一個(gè)功能強(qiáng)大的計(jì)算單元,單就用于基本運(yùn)算的部分有加減單元和乘
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FPGA內(nèi)部自復(fù)位電路設(shè)計(jì)方案
- 1、定義 復(fù)位信號(hào)是一個(gè)脈沖信號(hào),它會(huì)使設(shè)計(jì)的電路進(jìn)入設(shè)定的初始化狀態(tài),一般它作用于寄存器,使寄存器初始化為設(shè)定值;其脈沖有效時(shí)間長(zhǎng)度必須大于信號(hào)到達(dá)寄存器的時(shí)延,這樣才有可能保證復(fù)位的可靠性?! ∠旅鎸⒂懻揊PGA/CPLD的復(fù)位電路設(shè)計(jì)?! ?、分類及不同復(fù)位設(shè)計(jì)的影響 根據(jù)電路設(shè)計(jì),復(fù)位可分為異步復(fù)位和同步復(fù)位?! ?duì)于異步復(fù)位,電路對(duì)復(fù)位信號(hào)是電平敏感的,如果復(fù)位信號(hào)受到干擾,如出現(xiàn)短暫的脈沖跳變,電路就會(huì)部分或全部被恢復(fù)為初始狀態(tài),這是我們不愿看到的。因此,異步復(fù)位信號(hào)是一個(gè)關(guān)鍵信號(hào),在電路
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Verilog HDL基礎(chǔ)知識(shí)3之抽象級(jí)別
- Verilog可以在三種抽象級(jí)別上進(jìn)行描述:行為級(jí)模型、RTL級(jí)模型和門級(jí)模型。行為級(jí)(behavior level)模型的特點(diǎn)如下。1、它是比較高級(jí)的模型,主要用于testbench。2、它著重于系統(tǒng)行為和算法描述,不在于系統(tǒng)的電路實(shí)現(xiàn)。3、它不可以綜合出門級(jí)模型。4、它的功能描述主要采用高級(jí)語言結(jié)構(gòu),如module、always、initial、fork/join/task、function、for、repeat、while、wait、event、if、case、@等。RTL級(jí)(register tr
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Verilog HDL基礎(chǔ)知識(shí)2之運(yùn)算符
- Verilog HDL 運(yùn)算符介紹算術(shù)運(yùn)算符首先我們介紹的是算術(shù)運(yùn)算符,所謂算術(shù)邏輯運(yùn)算符就是我們常說的加、減、乘、除等,這類運(yùn)算符的抽象層級(jí)較高,從數(shù)字邏輯電路實(shí)現(xiàn)上來看,它們都是基于與、或、非等基礎(chǔ)門邏輯組合實(shí)現(xiàn)的,如下。/是除法運(yùn)算,在做整數(shù)除時(shí)向零方向舍去小數(shù)部分。%是取模運(yùn)算,只可用于整數(shù)運(yùn)算,而其他操作符既可用于整數(shù)運(yùn)算,也可用于實(shí)數(shù)運(yùn)算。例子:我們?cè)谏蓵r(shí)鐘的時(shí)候,必須需選擇合適的timescale和precision。當(dāng)我們使用“PERIOD/2”計(jì)算延遲的時(shí)候,必須保證除法不會(huì)舍棄小數(shù)部
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如何用內(nèi)部邏輯分析儀調(diào)試FPGA?
- 1 推動(dòng)FPGA調(diào)試技術(shù)改變的原因 進(jìn)行硬件設(shè)計(jì)的功能調(diào)試時(shí),F(xiàn)PGA的再編程能力是關(guān)鍵的優(yōu)點(diǎn)。CPLD和FPGA早期使用時(shí),如果發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)不能正常工作,工程師就使用“調(diào)試鉤”的方法。先將要觀察的FPGA內(nèi)部信號(hào)引到引腳,然后用外部的邏輯分析儀捕獲數(shù)據(jù)。然而當(dāng)設(shè)計(jì)的復(fù)雜程度增加時(shí),這個(gè)方法就不再適合了,其中有幾個(gè)原因。第一是由于FPGA的功能增加了,而器件的引腳數(shù)目卻緩慢地增長(zhǎng)。因此,可用邏輯對(duì)I/O的比率減小了,參見圖1。此外,設(shè)計(jì)很復(fù)雜時(shí),通常完成設(shè)計(jì)后只有幾個(gè)空余的引腳,或者根本就沒有空余的引腳能用
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xilinx FPGA中oddr,idelay的用法詳解
- 我們知道xilinx FPGA的selectio中有ilogic和ologic資源,可以實(shí)現(xiàn)iddr/oddr,idelay和odelay等功能。剛?cè)腴T時(shí)可能對(duì)xilinx的原語不太熟練,在vivado的tools-> language templates中搜索iddr idelay等關(guān)鍵詞,可以看到A7等器件下原語模板。復(fù)制出來照葫蘆畫瓢,再仿真一下基本就能學(xué)會(huì)怎么用了。1. oddroddr和iddr都一樣,以oddr為例,先去templates里把模板復(fù)制出來。Add simulation s
- 關(guān)鍵字: xilinx FPGA oddr idelay
fpga 介紹
FPGA是英文Field-Programmable Gate Array的縮寫,即現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列,它是在PAL、GAL、EPLD等可編程器件的基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展的產(chǎn)物。它是作為專用集成電路(ASIC)領(lǐng)域中的一種半定制電路而出現(xiàn)的,既解決了定制電路的不足,又克服了原有可編程器件門電路數(shù)有限的缺點(diǎn)。
FPGA采用了邏輯單元陣列LCA(Logic Cell Array)這樣一個(gè)新概念,內(nèi)部包括可 [ 查看詳細(xì) ]
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