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1.
介绍了一种基于AMBA总线verilogHDL实现的IIC主机模式的IP核设计。该模块能够在标准和快速模式下运行,能够灵活配置为十位地址寻址或七位地址寻址模式。详细说明了该IP核的架构,各部分设计及状态转换过程。最后该模块通过了系统验证,并在xilinxFPGA上转化为硬件电路实现了所有功能。  相似文献   
2.
该文采用DDS架构设计了可控正弦信号的产生方法。首先分析了数字可控正弦信号的基本原理;其次,采用Verilog HDL语言进行编程,在FPGA平台上进行了仿真及板级调试;最后,在示波器上得到了正确波形。该成果可用作一般信号处理过程的信号发生器,具有科学、准确、易实现,灵活及便携等优点。  相似文献   
3.
RS总线集成电路在航空航天及工业控制领域具有广泛的应用,随着集成电路硬件木马的检测成为研究热点,作为总线硬件木马研究领域的分支,其设计越来越受关注。在常规时序型硬件木马的基础上,针对RS232总线集成电路,设计一种基于可逆计数器的时序型总线硬件木马。采用Xillix公司的ISE软件在RTL层设计相应的RS232总线Verilog代码,并在常规和可逆时序型硬件木马触发阈值呈等差递增的条件下进行Modelsim仿真分析,结果表明,在总线功能需求复杂和传输数据较多的情况下,可逆时序型木马比常规时序型硬件木马具有灵活性和较低的触发率,隐蔽性更强。  相似文献   
4.
本文介绍了一种面向并行模拟的Verilog代码分割器VCPPS。VCPPS通过图形化的方式进行人机交互,并采取用户启发式的方法指导分割。文章介绍了VCPPS设计与实现中的一些关键技术,通过分析可以看出,VCPPS可以正确地完成繁琐的Verilog代码分割工作,为并行Verilog模拟提供支持。  相似文献   
5.
随着电子技术的发展,工作频率成为电子产品优劣的一个重要依据,这使得我们对晶振的要求越来越高。如果我们仅通过分频,对较高的晶振源进行分频就能很容易的得到比较丰富的频率。分频器是数字系统设计中的一种基本电路,本文介绍了通过QuartusII开发平台,利用Verilog硬件描述语言设计了一种能够实现等占空比的任意偶数分频、等占空比任意奇数分频、不等占空比的任意半整数分频的较为通用的分频器,并通过QuartusII进行了功能仿真。  相似文献   
6.
基于FPGA的A/D转换采集控制模块设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用FPGA器件EP1C3T144C8N处理器,对A/D转换芯片AD7714进行采样控制.整个设计在Quartus I平台下进行软件编程,采用Verilog语言描述,实现正确的AD7714转换的工作时序控制过程,并将采样的数据存储起来进行处理.本设计可用于微弱信号采集和实时监控方面,仿真结果显示该模块工作性能稳定、可靠性高、使用方便.  相似文献   
7.
一种快速循环冗余校验算法的Verilog实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
黄熙 《福建电脑》2009,25(11):79-80
介绍了CRC编码的基本原理,由此推导了串行输入(位并行)字符组合m1m2…mk-1mk的CRC码的快速计算方法,以满足通信过程中,数据流的快速CRC编码要求。该算法特别适用于大数据块的CRC编码。随后。给出了算法的Verilog硬件描述语言的可编程逻辑器件的实现方法,并在ISE中用ModelSim进行了仿真,使用Synplify Pro得到了综合结果。  相似文献   
8.
针对高速外设部件互连(Peripheral Component Interconnect Express,PCIe)总线控制器数据格式复杂、链路状态繁多的特点,提出了基于System Verilog语言的通用验证方法学(Universal Verification Methodology,UVM)验证平台。相较于传统定向验证方法,该验证平台中的验证用例使用受约束的随机方式对PCIe模块进行充分验证,能自动进行结果比对,并在回归测试中自动收集覆盖率数据。结果表明,该验证平台可以快速定位设计缺陷,在兼顾较好的可重用性和可配置性的同时,实现覆盖率验证目标,大大提高验证效率。  相似文献   
9.
为了提高高技术战争条件下电子装备战场抢修的快捷性、时效性,减少备件携带数量,以某雷达火控计算机中4块数字电路板为背景设计了一种多功能替换版;该替换版以一块FPGA芯片为控制核心,并配以海绵电路区和跳线插座的设计,使得在战场紧急情况下只需更换EPROM存储芯片,并在海绵电路区上焊接相应的集成电路器件以及调整跳线插座来控制信号走向,就可以在短时间内方便快捷地对损坏电路板实施替换;结果证实,该技术可作为一种备用的维修手段,可以在很大程度上提高部队装备战场维修率.  相似文献   
10.
介绍了一种基于FPGA的四相步进电动机控制器的设计方案,给出了其控制原理、相关模块的设计及应用实例。该控制器采用全数字化控制,使用Verilog HDL语言编程,能够实现四相步进电动机的复位、脱机、转速和正反转控制。仿真及应用结果表明,该控制器控制灵活、调速范围大、精度高、运行稳定可靠。  相似文献   
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