ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:9 ,大小:16.95KB ,
资源ID:5849212      下载积分:10 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/5849212.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(基于vhdl的异步串行通信电路设计.docx)为本站上传会员【xrp****65】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

基于vhdl的异步串行通信电路设计.docx

1、基于VHDL的异步串行通信电路设计 1 引 言 随着电子技术的发展,现场可编程门阵列 FPGA和复杂可编程逻辑器件CPLD的出现,使得电子系统的设计者利用与器件相应的电子CAD软件,在实验室里就可以设计自己的专用集成电路ASIC器 件。这种可编程ASIC不仅使设计的产品达到小型化、集成化和高可靠性,而且器件具有用户可编程特性,大大缩短了设计周期,减少了设计费用,降低了设计风 险。目前数字系统的设计可以直接面向用户需求,根据系统的行为和功能要求,自上至下地逐层完成相应的描述﹑综合﹑优化﹑仿真与验证,直到生成器件,实现电 子设计自动化。其中电子设计自动化(EDA)的关键技术之一就是可以用硬件

2、描述语言(HDL)来描述硬件电路。 VHDL是用来描述从抽象到具体级别硬件的工业标准语言,它是由美国国防部在80年代开发的HDL,现在已成为IEEE承认的标准硬件描述语言。VHDL 支持硬件的设计、验证、综合和测试,以及硬件设计数据的交换、维护、修改和硬件的实现,具有描述能力强、生命周期长、支持大规模设计的分解和已有设计的再 利用等优点。利用VHDL这些优点和先进的EDA工具,根据具体的实际要求,我们可以自己来设计串口异步通信电路。 广告插播信息 维库最新热卖芯片: EL1501CM EL7457CU LT1640ALCS8 LTC1439CG MAX241EEAI AD9203ARUZ

3、 QMV72DP5 IRF7459 MAX706CPA PBL3770A 2串口异步通信的帧格式和波特率 2.1 串行异步通信的帧格式 在串行异步通信中,数据位是以字符为传送单位,数据位的前、后要有起始位、停止位,另外可以在停止位的前面加上一个比特位(bit)的校验位。其 帧格式如图1所示。 起始位是一个逻辑0,总是加在每一帧的开始,为的是提醒数据接收设备接收数据,在接收数据位过程中又被分离出去。数据位根据串行通信协议, 允许传输的字符长度可以为5、6、7或8位。通常数据位为7位或8位,如果要传输非ASCII数据(假如使用扩展字符设置的文本或者二进制数据),数据位 格式

4、就需要采用8位。数据位被传输时从一个字符的最低位数据开始,最高位数据在最后。例如字母C在ASCII表中是十进制67,二进制的 01000011,那么传输的将是11000010。校验位是为了验证传输的数据是否被正确接收,常见的校验方法是奇、偶校验。另外校验位也可以为0校验 或者1校验,即不管数据位中1的个数是多少,校验位始终为0或者1,如果在传输的过程中校验位发生了变化,这就提示出现了某类错误。不过,在传输数据的时 候,也可以不用校验位。停止位,为逻辑1,总在每一帧的末尾,可以是1位、1.5位或者2位。最常用的是1位,超过1位的停止位通常出现在这样的场合:在 处理下一个即将发送来的字符之前接收设

5、备要求附加时间。 2.2 串行异步通信的波特率 串行口每秒发送或接收数据的位数为波特率。若发送或接收一位数据需要时间为t,则波特率为1/ t,相应的发送或接收时钟为1/t Hz。发送和接收设备的波特率应该设置成一致,如果两者的波特率不一致,将会出现校验错或者帧错。 3 串行发送电路的设计 为简化电路设计的复杂性,采用的帧格式为: 1位开始位+8位数据位+1位停止位,没有校验位,波特率为9600。 3.1 波特率发生器的设计 要产生9600波特率,要有一个不低于9600 Hz的时钟才可以。为产生高精度的时钟,我选了6MHz(6M能整除9600)的晶振来提供外部时钟。当然,

6、你也可以选其它频率的时钟来产生9600 Hz的时钟。对于6MHz时钟,需要设计一个625进制的分频器来产生9600波特率的时钟信号。用VHDL设计分频器较简单,在这里就不再给出源程序 了。 3.2 发送电路的设计 根据采用的帧格式,需要发送的数据为10位(1位开始位、8位数据位、1位停止位),在发送完这10位后,就应该停止发送,并使发送端电平处于逻 辑1,然后等候下次的发送。下面是实现上述功能的VHDL源程序: library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity Com is port(clk,en:in std_logi

7、c; Send_data:in std_logic_vector(9 downto 0); serial:out std_logic); end com; architecture com_arc of com is begin process(clk) variable count:integer range 0 to 9 :=0; begin if en='0' then count:=0; serial<='1'; elsif rising_edge(clk) then if count=9 then serial<=Send_da

8、ta(9); else serial<=Send_data(count); count:=count+1; end if; end if; end process; end com_arc; 其中,Send_data(0 to 9)表示需要发送的数据帧,发送时,开始位Send_data(0)必须为逻辑0,停止位Send_data(9)必须为逻辑1,否者与硬件电路连接的设 备接收到的数据会出现错误。在发送每一帧之前,首先给输入端en一个低电平脉冲,让电路复位(count置0),然后开始发送。变量count 在进程中用来记录发送的数据数目,当数据帧发送完后,发送端就

9、一直发送停止位(逻辑1)。 3.3 时序仿真 选EDA工具,对VHDL源程序编译。用的是 Altera公司的MAX+plus II 9.3 Baseline,这个工具支持VHDL的编译、仿真。图2是编译后的仿真结果,其中,Clk为频率9600Hz的时钟,Send_data0为开始 位,Send_data[8..0]为数据位, Send_data9为停止位。结果显示,输出完全是按数据帧格式发送的。 4 串行接收电路的设计 接收电路比发送电路要复杂,接收电路要时实检测起始位的到来,一旦检测到起始位到,就要将这一帧数据接收下来。为提高接收的准确性,减少误码率,每 一位数据都用3倍频

10、的波特率对数据进行采样(如图3所示),然后对3次采样结果进行判决:如果3次采样中至少有2次为高电平,则接收这一位数据被判决为高 电平,否者,为低电平。 4.1 波特率发生器和采样时钟的设计 为完成3次采样,除了频率为9600Hz的接收时钟外,还要有一个3倍频的采样时钟。下面是实现上述功能的VHDL源程序: library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity count625 is port(clk,en:in std_logic; Clock1,Clock3:out std_logic); end count625;

11、 architecture count625_arc of count625 is begin process(clk,en) variable count:integer range 0 to 625 :=0; begin if en='0' then NUll; elsif (rising_edge(clk)) then count:=count+1; if count=625 then Clock1<='1'; count:=0; else Clock1<='0'; end if; if (count=100 or count=

12、300 or count=500 ) then Clock3<='1'; else Clock3<='0'; end if; end if; end process; end count625_arc; 其中clk为6MHz的时钟;en控制波形的产生; Clock1为9600Hz的接收时钟; Clock3为3倍频的采样时钟。 4.2 接收电路的设计 串行接收电路首先要能判断接收数据的到来,即每一帧的开始,然后对数据进行3次采样,最后判决输出。为简化设计,帧格式仍然采用1位开始位+8位 数据位+1位停止位。下面是设计的接收电路VHDL程序: libra

13、ry ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity com_receive10 is port(com,clr,clk1,clk3:in std_logic;Q:out std_logic_vector(0 to 9);Valid:out std_logic); end com_receive10; architecture com_receive10_arc of com_receive10 is Signal Enable:std_logic :='1'; Signal Hold:std_logic :='0'; Sig

14、nal N:std_logic_vector(0 to 2) :="000"; begin Valid<=Enable and Hold; process(clk1,clr) variable Num:integer range 0 to 9 :=0; begin if clr='0' then Enable<='1' ; Num:=0; Q<="0000000000"; elsif (rising_edge(clk1)) then Q(Num)<=(N(0) and N(1)) or (N(1) and N(2)) or (N(0) and N(2));

15、 if Num=9 then Enable<='0'; Num:=0; else Num:=Num+1; end if; end if; end process; process(clk3,clr) variable m:integer range 0 to 2 :=0; begin if clr='0' then m:=0; elsif(rising_edge(clk3)) then N(m)<=com; if m=2 then m:=0; else m:=m+1; end if; end if; end pr

16、ocess; process(clr,com) begin if clr='0' then Hold<='0'; elsif falling_edge(com) then Hold<='1'; end if; end process; end com_receive10_arc; 其中,N(m)<=com 用来对波形采样;Q(Num)<=(N(0) and N(1)) or (N(1) and N(2)) or (N(0) and N(2))是对其中1位数据的3次采样结果判决;Num用来记录接收的数据位数;falling_edge(com)是用来时实检测

17、每一帧的起始位(即下 降沿)的到来;Valid<=Enable and Hold用来输出到波特率发生器电路单元控制时钟的产生,最后将一帧的10位数据输出。 用MAX+plus II 9.3 Baseline将上面两个VHDL文件制成库器件,然后在电路图上调出来,最后做成的串行接收电路图如图4所示。 4.3 时序仿真 时序仿真如图5所示,Receive为接收到的序 列波形,最后结果:接收到的数据位为6D,起始位为0,停止位为1。 5 结束语 VHDL语言设计的出现从根本上改变了以往数字电路的设计模式,使电路设计由硬件设计转变为软件设计,这样提高了设计的灵活性,降低

18、了电路的复杂程 度,修改起来也很方便。 利用VHDL设计的灵活性,根据串行通信协议的要求,可以在实验室利用先进的EDA工具,用VHDL设计出符合自己实际需求的异步串行通信电路。 本文设计出的基于VHDL异步串行通信电路,在实验室已经与计算机串口RS-232进 行了通信实验(注意:TTL和RS-232逻 辑电平的转换)。实验证明,0至255的所有数据都能被正确收、发。 参考文献: [1] ARMSTRONG J R, FRAY F G. VHDL设计表示和综合[M].李宗伯,王蓉晖译.北京:机械工业出版社, 2002. [2] SKAHILL K.可编程逻辑系统的VHDL设计技术[M].朱明程,孙普译.南京:东南大学出版社,1998. [3] 仇玉章. 微型计算机系统接口技术[M]. 南京:江苏科技出版社,1997.

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服