摘要随着我国的经济的发展,人们要求计算的方法更好简单和方便,尤其是在计算这个方面,所以对于运算器的设计是非常的重要的,所以为了更好的设计该设计采用了现场可编程逻辑器件FPGA设计,并基于硬件描述语言VHDL在Altera公司的QuartusⅡ软件上实现仿真。系统由计算部分、存储部分、显示部分和输入部分四个部分组成,计算部分为加法器、减法器、乘法器和除法器,存储部分需要3个存储器来实现:内部累加器(acc)、输入寄存器(reg)以及结果暂存器(ans)。显示部分由四个七段译码管组成,分别来显示输入数字,输入部分采用外接键盘,由0—9十个数字按键,加减乘除四个运算符按键,一个等号按键和一个清零按键
记录一下FPGA学习过程中学到的一些接口协议一、SPISPI是串行外设接口(SerialPeripheralInterface)的缩写。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,如今越来越多的芯片集成了这种通信协议1.1SPI协议SPI的通信原理很简单,它以主从方式工作,这种模式通常有一个主设备和一个或多个从设备,需要至少4根线,事实上3根也可以(单向传输时)。也是所有基于SPI的设备共有的,它们是SDI(数据输入)、SDO(数据输出)、SCLK(时钟)、CS(片选)。(1
前言最近在收拾抽屉时找到一个某宝的spiflash模块,如下图所示,我就想用能不能串口来读写flash,大致过程就是,串口向fpga发送一条指令,fpga解析出指令控制flah,这个指令协议目前就是:55+AA+CMD+LEN_h+LEN_m+LEN_l+DATACMD:01写;02读;03擦除(片擦除);LEN_h/m/l:三个字节表示读写长度,高字节在前低字节灾后;DATA:如果是写flah,DATA则为需要写入的数据,其它两种状态可以不填;1.串口指令解析软件使用序列式状态机完成串口指令解析,最后解析出三个使能信号,以及相应的数据、长度、地址。always@(posedgeclk,neg
1全连接层设计1.1Layer进行线性计算的单元layer,原理图如图所示:1.2processingElementLayer中的线性计算单元processingElement,原理图如图所示:processingElement模块展开原理图,如图所示,包含一个乘法器和一个加法器,对输入进行累乘和累加1.3weightMemory全连接层的权重存储于weightMemory单元,原理图如图所示:2代码实现2.1weightMemory2.1.1设计输入创建weightMemory文件,操作如图:双击打开,输入代码:moduleweightMemory(clk,address,weights);
资源下载地址:https://download.csdn.net/download/sheziqiong/85628810资源下载地址:https://download.csdn.net/download/sheziqiong/85628810数字逻辑与数字系统设计之电梯控制器设计一、设计目的及要求设计要求电梯最少可以往返于0—9层楼。乘客要去的楼层数A可手动输入并显示,按取消键可清除本次输入。可自动显示电梯运行的楼层数B当A>B时,电梯上升;当A当A=B时,电梯停止运行并开门;可以自动显示电梯每一次启停之间的运行时间任何时候按下复位键,电梯回到1层。设计目的目的是对“数字逻辑”课程内容全面、
FPGA串口接收解帧、并逐帧发送有效数据工程实现的功能:FPGA串口接收到串口调试助手发来的数据,将其数据解帧。判断到正确的帧头和帧尾之后,将有效数据存入rx_data中;另一方面发送端将有效数据逐帧发送出去。参考:正点原子官方FPGA串口通信实验模块构成:在原子哥的基础上改的代码。添加了接收状态机模块:rx_state_machine;修改了串口发送模块:uart_send。其余部分代码基本不变(只加了例化,修改数据位宽)接收状态机模块rx_state_machine——进行解帧处理,接收有效数据假设:帧头为AA,帧尾为55,有效数据为32bit思路:使用三段式状态机接收状态机标志位是什么?
目录1.算法仿真效果2.算法涉及理论知识概要2.1OFDM原理2.2基于FPGA的OFDM系统设计和实现2.2.1IFFT/FFT模块设计和实现2.2.2成型滤波模块设计和实现2.2.3加CP去CP模块设计和实现3.Verilog核心程序4.完整算法代码文件获得1.算法仿真效果vivado2019.2仿真结果如下:CP加入,删除效果:系统RTL结构图:2.算法涉及理论知识概要 正交频分复用(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing,OFDM)是一种高效的无线通信技术,已经被广泛应用于无线通信领域。OFDM技术的主要优势在于其可以有效地抵抗多径效应和
基于FPGA的数字时钟(使用vivado)使用两个四位数码管,可以实现时钟分钟秒钟显示,高两位设置不显示。换了一个新开发板,nexys4ddr,资料不多,最多使用的就是一本英文ReferenceManual。其实是老师觉得我计数器还差点,得再练练。原件选择DigilentNEXYS4DDRVivado2018.3设计方案60进制秒钟计数然后进1分钟60进制分钟计数然后进1小时设计思想1、设计时钟一,用于计数器计一秒,根据芯片晶振选择计算2、设计时钟二,用于计数60秒3、设计时钟三,用于计数60分4、设计时钟四,用于计数24时5、设计时钟五,用于选择数码管刷新频率代码module clock(
首先自我介绍:我司市高云的一级代理商 随时欢迎大家和我探讨高云FPGA芯片:Lattice_joan高云4K的FPGA芯片采用的是高云半导体小蜜蜂系列的GW1NSR-4C,它是一颗SoC芯片,片上集成了FPGA逻辑和ARMCortex-M3硬核处理器。注意是硬核处理器,而不是软核,两者有很大的区别,硬核处理器是芯片内部本来就设计有处理器硬件电路,而软核处理器是使用FPGA逻辑资源来搭建的处理器,硬核处理器不占用逻辑资源,从性能和稳定性上来说都要比软核处理器好。关于软核和硬核处理器的介绍,以及如何在FPGA上搭建ARM软核处理器,可以查看我之前写的几篇文章:FPGA硬核和软核处理器的区别有哪些内
FPGA纯verilog实现LZMA数据压缩,提供工程源码和技术支持目录1、前言2、我这儿已有的FPGA压缩算法方案3、FPGALZMA数据压缩功能和性能4、FPGALZMA数据压缩设计方案输入输出接口描述数据处理流程LZ检索器数据同步LZMA压缩器为输出LZMA压缩流添加文件头5、vivado仿真6、福利:工程代码的获取1、前言说到FPGA的应用,数据压缩算法的硬件加速器无疑是经典应用之一,用FPGA压缩图片、视频、普通数据等都具有并行执行的独特优势,关于FPGA压缩图片和视频,我之前的博客有相关设计,今天讲讲用FPGA实现对普通数据进行LZMA压缩算法的实现;本工程源码的功能就是:基于FP