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2012年6月12日

full case和 parallel case

摘要: 一、full caseFSM的任何一个编码向量均可与case的某个分支或者default匹配。例如,一个FSM的状态编码有8bit,则对应的256个状态均应能与case的分支或default对应上。即使只用到其中若干个编码状态,case的分支加上default亦应能应对256种情况。这才可称为full case。二、parallel case每个case的判断条件case_expression,有且仅有唯一一个case分支与之对应。即既不会出现一个case_expression对应多个case,也不会出现多个case_expression对应同一个case分支。三、注意事项目前知名综合器如Sy 阅读全文

posted @ 2012-06-12 13:54 freshair_cn 阅读(1001) 评论(0) 推荐(0) 编辑

2012年4月28日

Parameter在Module中的定义和调用

摘要: 看两个例子即可:module paramreg #(parameter WIDTH = 8) (…);endmoduleparamreg #(2) r1(…); 阅读全文

posted @ 2012-04-28 16:17 freshair_cn 阅读(987) 评论(0) 推荐(0) 编辑

推荐的并行执行语句Case的编码风格

摘要: 先看例子:module regwrite( output reg rout; input clk; input [3:0] in; input [3:0] ctrl; ); always @ (posedge clk) begin rout <= 1’b0; //这是亮点 case(1) ctrl[0] : rout <= in[0]; ctrl[1] : rout <= in[1]; ctrl[2] : rout <= in[2]; ctrl[3] : rout <= in[3]; endcase endendmodule亦即在Case之前增加对输出的赋值。To 阅读全文

posted @ 2012-04-28 12:27 freshair_cn 阅读(598) 评论(0) 推荐(0) 编辑

2012年4月27日

忘啦!如何用卡诺图消除竞争冒险

摘要: 摘自 http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0610/article_9802.html 阅读全文

posted @ 2012-04-27 18:35 freshair_cn 阅读(3049) 评论(0) 推荐(0) 编辑

很有意思的处理复位信号的方法

摘要: 全局异步复位的隐患已经介绍过了;全局同步复位可能出现的问题是,异步信号的Recovery Time可能不满足。解决方法之一是:采样复位信号,使其等效于同步复位。电路图如下:参考代码如下:<Advanced FPGA Design>这本书还介绍了另一种方法。其简称为”Asynchronous Assertion, Synchronous Deassertion”;对应的电路图如下:个人觉得这种方法是不可取的。原因有两:1、Recovery Time仍有可能不满足。2、提出这种方法本来是希望避免同步Reset时时钟周期太大采样不到信号的情况,但一般来说就算是Mhz级的信号,周期最多也1 阅读全文

posted @ 2012-04-27 17:20 freshair_cn 阅读(692) 评论(0) 推荐(0) 编辑

为什么不推荐全局异步复位?----兼谈ResetRecoveryTime

摘要: 常见的D-触发器异步复位代码如下:module resetff( output reg dat_o; input clk_i, nRst_i; input dat_i; ); always @ (posedge clk_i or negedge nRst_i) if(!nRst_i) dat_o <= 1’b0; else dat_o <= dat_i;endmodule一般情况下这是没有问题的,但当Module的边界就是FPGA的边界时,可能会引起灾难性的后果(… is very dangerous if the module boundary represents the FP 阅读全文

posted @ 2012-04-27 16:38 freshair_cn 阅读(967) 评论(0) 推荐(0) 编辑

2012年4月24日

来自台湾的STA分析的宏文

摘要: http://files.cnblogs.com/freshair_cnblog/%E9%9D%99%E6%80%81%E6%97%B6%E5%BA%8F%E5%88%86%E6%9E%90STA%E5%9F%BA%E7%A1%80%E4%B8%8E%E5%BA%94%E7%94%A8.pdf亮点是布线布局软件判断路径是否成功的介绍,和手把手的时序报告解读分析。这也是两岸电子、软件水平差距的一个缩影吧! 阅读全文

posted @ 2012-04-24 16:35 freshair_cn 阅读(283) 评论(0) 推荐(0) 编辑

Latency 和Uncertainty的真正含义

摘要: Latency定义为从Clock源到时序元件(或序向元件,Sequential Cell,台湾的译法)Clock输入端的延迟时间,其值等于时钟延时加上路径延时;Uncertainty定义为Clock到时序元件Clock输入端可能早到或晚到的时间,即Skew。 阅读全文

posted @ 2012-04-24 13:57 freshair_cn 阅读(889) 评论(0) 推荐(0) 编辑

2012年4月23日

万用表电池没电,测量的直流电压偏高

摘要: 数字万用表 Vd = (K*Vi)/ Vrf, Vd 是显示值, Vi输入电压, K 一个系数, Vrf 基准电压值。 电池电压正常时 Vrf 是一个常数。当电池电压过低, Vrf 就会低于正常值,所以测量电压偏高。简单一点说,就是电池电压低导致基准电压下降。由于显示值是和待测电压与基准电压的比值成正比,因此显示值变大。 阅读全文

posted @ 2012-04-23 10:01 freshair_cn 阅读(1211) 评论(0) 推荐(0) 编辑

2012年1月11日

建立时间Tsu和保持时间Thd的上限的推导

摘要: 建立时间(setup time)是指在触发器的时钟信号上升沿到来以前,数据稳定不变的时间,如果建立时间不够,数据将不能在这个时钟上升沿被打入触发器; 保持时间(hold time)是指在触发器的时钟信号上升沿到来以后,数据稳定不变的时间,如果保持时间不够,数据同样不能被打入触发器。 如下图所示: 有一点需要说明,某器件中触发器的建立时间和保持时间的下限,是由器件的半导体工艺决定的;建立时间保持时间的上限,则与传输延时等因素有关。 (1)建立时间的上限 如下图所示: 图中,Tffpd即Tco,Tcomb即Tdelay,而且没有考虑时钟延时Tpd。假如把上述因素都考虑进去,由上图可知,建立时... 阅读全文

posted @ 2012-01-11 10:47 freshair_cn 阅读(1958) 评论(0) 推荐(0) 编辑

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