汽车尾灯课程设计VHDLEDA.docx
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汽车尾灯课程设计VHDLEDA
个人资料整理仅限学习使用
1.引言1
1.1设计的目的1
1.2设计的基本内容1
1.3EDA的介绍1
1.3.1EDA技术的概念1
1.3.2EDA技术的特点2
1.3.3EDA设计流程2
1.4硬件描述语言 1.4.1VHDL的介绍2 1.4.2VHDL语言的特点3 2.总体设计4 2.1需求分析4 2.2汽车尾灯控制器的工作原理4 2.3汽车运行状态表和总体框图5 3.详细设计6 3.1各组成模块6 3.2时钟分频模块6 3.3汽车尾灯主控模块6 3.4左边灯控制模块7 3.5右边灯控制模块9 4.系统仿真与调试10 4.1分频模块仿真及分析10 4.2汽车尾灯主控模块仿真及分析10 4.3左边灯控制模块仿真及分析11 4.4右边灯控制模块仿真及分析11 4.5整个系统仿真及分析12 4.6总体设计电路图12 总结13 参考文献14 0/15 个人资料整理仅限学习使用 1.引言 随着社会的发展,科学技术也在不断的进步,状态机的应用越来越广泛。 现代交 通越来越拥挤,安全问题日益突出,在这种情况下汽车尾灯控制器的设计成为解 决交通安全问题一种好的途径。 在本课程设计根据状态机原理[1]实现了汽车尾灯 常用控制。 b5E2RGbCAP 1.1设计的目的 本次设计的目的就是通过实践深入理解计算机组成原理,了解EDA技术[2]并 掌握VHDL硬件描述语言的设计方法和思想。 以计算机组成原理为指导,通过学习 的VHDL语言结合电子电路的设计知识理论联系实际,掌握所学的课程知识和基本 单元电路的综合设计应用。 通过对实用汽车尾灯控制器[3]的设计,巩固和综合运用所学知识,提高IC设计能力,提高分析、解决计算机技术实际问题的独立工作 能力。 p1EanqFDPw 1.2设计的基本内容 根据计算机中状态机原理,利用VHDL设计汽车尾灯控制器的各个模块,并使 用EDA工具对各模块进行仿真验证。 汽车尾灯控制器的设计分为4个模块: 时钟分频模块、汽车尾灯主控模块,左边灯控制模块和右边灯控制模块。 把各个模块 整合后就形成了汽车尾灯控制器。 通过输入系统时钟信号和相关的汽车控制信号,汽车尾灯将正确显示当前汽车的控制状态。 DXDiTa9E3d 1.3EDA的介绍 1.3.1EDA技术的概念 EDA是电子设计自动化 纪90年代初从计算机辅助设计 EDA技术就是以计算机为工具,设计者在EDA软件平台上,用硬件描述语言HDL完成设计文件,然后由计算 机自动地完成逻辑编译、化简、分割、综合、优化、布局、布线和仿真,直至对 于特定目标芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作。 RTCrpUDGiT 1/15 个人资料整理仅限学习使用 1.3.2EDA技术的特点 利用EDA技术进行电子系统的设计,具有以下几个特点: ①用软件的方式设 计硬件;②用软件方式设计的系统到硬件系统的转换是由有关的开发软件自动完成的;③设计过程中可用有关软件进行各种仿真;④系统可现场编程,在线升 级;⑤整个系统可集成在一个芯片上,体积小、功耗低、可靠性高。 因此,EDA 技术是现代电子设计的发展趋势。 5PCzVD7HxA 1.3.3EDA设计流程 典型的EDA设计流程如下: 1、文本/原理图编辑与修改。 首先利用EDA工具的文本或图形编辑器将设计 者的设计意图用文本或图形方式表达出来。 2、编译。 完成设计描述后即可通过编译器进行排错编译,变成特定的文本格 式,为下一步的综合做准备。 3、综合。 将软件设计与硬件的可实现性挂钩,是将软件转化为硬件电路的 关键步骤。 jLBHrnAILg 4、行为仿真和功能仿真。 利用产生的网表文件进行功能仿真,以便了解设 计描述与设计意图的一致性。 5、适配。 利用FPGA/CPLD布局布线适配器将综合后的网表文件针对某一具体 的目标器件进行逻辑映射操作,其中包括底层器件配置、逻辑分割、逻辑优化、 布局布线。 适配报告指明了芯片内资源的分配与利用、引脚锁定、设计的布尔方 程描述情况。 6、功能仿真和时序仿真。 xHAQX74J0X 7、下载。 如果以上的所有过程都没有发现问题,就可以将适配器产生的下 载文件通过FPGA/CPLD下载电缆载入目标芯片中。 LDAYtRyKfE 8、硬件仿真与测试。 1.4硬件描述语言 1.4.1VHDL的介绍 VHDL(Very-High-SpeedIntegratedCircuitHardwareDescription 2/15 个人资料整理仅限学习使用 Language>主要用于描述数字系统的结构,行为,功能和接口。 除了含有许多具有硬件特征的语句外,VHDL的语言形式和描述风格与句法是十分类似于一般的计算 机高级语言。 VHDL的程序结构特点是将一项工程设计,或称设计实体<可以是一 个元件,一个电路模块或一个系统)分成外部<或称可是部分,及端口>和内部<或 称不可视部分),既涉及实体的内部功能和算法完成部分。 在对一个设计实体定义了外部界面后,一旦其内部开发完成后,其他的设计就可以直接调用这个实体。 这种将设计实体分成内外部分的概念是VHDL系统设计的基本Zzz6ZB2Ltk 1.4.2VHDL语言的特点 1.用VHDL代码而不是用原理图进行设计,意味着整个电路板的模型及性能可用计算机模拟进行验证。 2.VHDL元件的设计与工艺无关,与工艺独立,方便工艺转换。 3.VHDL支持各种设计方法,自顶向下、自底向上或者混合的都可以。 4.可以进行从系统级到逻辑级的描述,即混合描述。 5.VHDL区别于其他的HDL,已形成标准,其代码在不同的系统中可交换建模。 3/15 个人资料整理仅限学习使用 2.总体设计 2.1需求分析 根据现代交通规则,汽车尾灯控制器应满足以下基本要求: 1.汽车正常使用是指示灯不亮 2.汽车右转时,右侧的一盏灯亮 3.汽车左转时,左侧的一盏灯亮 4.汽车刹车时,左右两侧的指示灯同时亮 5.汽车夜间行驶时,左右两侧的指示灯同时一直亮,供照明使用 2.2汽车尾灯控制器的工作原理 汽车尾灯控制器就是一个状态机的实例。 当汽车正常行驶时所有指示灯都不 亮;当汽车向右转弯时,汽车右侧的指示灯RD1亮;当汽车向左侧转弯时,汽车 左侧的指示灯LD1亮;当汽车刹车时,汽车右侧的指示灯 RD2和汽车左侧的指示 灯LD2同时亮;当汽车在夜间行驶时,汽车右侧的指示灯 RD3和汽车左侧的指示 灯LD3同时一直亮。 通过设置系统的输入信号: 系统时钟信号 CLK,汽车左转弯 控制信号LEFT,汽车右转弯控制信号RIGHT,刹车信号BRAKE,夜间行驶信号 NIGHT和系统的输出信号: 汽车左侧3盏指示灯LD1、LD2、LD3和汽车右侧3盏 指示灯RD1、RD2、dvzfvkwMI1 RD3实现以上功能。 系统的整体组装设计原理如图3.1所示。 图2.3整体组装设计原理 4/15 个人资料整理仅限学习使用 2.3汽车运行状态表和总体框图 汽车尾灯和汽车运行状态表如表1所示。 汽车尾灯和汽车运行状态表1-1 1 1 开关控制 右转尾灯 左转尾灯 汽车运行状态 S0S1 S2 R1R2R3 L1L2L3 0 0 0 正常运行 灯灭 灯灭 0 0 1 左转弯 灯灭 按L1L2L3顺序循环点亮 0 1 0 右转弯 按R1R2R3顺序循环点亮 灯灭 0 1 1 临时刹车/检测 所有尾灯同时点亮 0 0 倒车 所有尾灯按照转弯次序点亮 0 1 晚上行车时 R3,L3一直点亮 汽车尾灯控制电路设计总体框图如图1所示: 显示驱动电路R1R2R3L1L2L3 脉冲产生电路555记数电路74161 开关控制电路 译码电路74138 rqyn14ZNXI 图1汽车尾灯控制电路设计总体框图 5/15 个人资料整理仅限学习使用 3.详细设计 3.1各组成模块 实现的主要功能是通过开关控制从而实现汽车尾灯的点亮方式。 汽车尾灯控制器 有4个模块组成,分别为: 时钟分频模块、汽车尾灯主控模块,左边灯控制模块和右边灯控制模块,以下介绍各模块的详细设计。 EmxvxOtOco 3.2时钟分频模块 整个时钟分频模块的工作框图如图3.2所示。 CLKCP 图3.2时钟分频模块工作框图 时钟分频模块由VHDL程序来实现,下面是其中的一段VHDL代码: ARCHITECTUREARTOFSZIS SIGNALCOUNT: STD_LOGIC_VECTOR(7DOWNTO0>。 BEGIN PROCESS(CLK> BEGIN IFCLK'EVENTANDCLK='1'THEN COUNT<=COUNT+1。 ENDIF。 ENDPROCESS。 CP<=COUNT(3>。 ENDART。 3.3汽车尾灯主控模块 汽车尾灯主控模块工作框图如图3.3所示 6/15 个人资料整理仅限学习使用 SixE2yXPq5 CTRL LEFTLP RIGHTRP BRAKELR NIGHTBRAKE_LED NIGHT_LED 图3.3主控模块工作框图 汽车尾灯主控模块由VHDL程序来实现,下面是其中的一段VHDL代码: ARCHITECTUREARTOFCTRLIS BEGIN NIGHT_LED<=NIGHT。 BRAKE_LED<=BAKE。 PROCESS(LEFT,RIGHT> VARIABLETEMP: STD_LOGIC_VECTOR(1DOWNTO0>。 BEGIN TEMP: =LEFT&RIGHT。 CASETEMPIS WHEN"00"=>LP<='0'。 RP<='0'。 LR<='0'。 WHEN"01"=>LP<='0'。 RP<='1'。 LR<='0'。 WHEN"10"=>LP<='1'。 RP<='0'。 LR<='0'。 WHENOTHERS=>LP<='0'。 RP<='0'。 LR<='1'。 ENDCASE。 ENDPROCESS。 ENDART。 3.4左边灯控制模块 左边灯控制模块的工作框图如图3.4所示。 7/15 个人资料整理仅限学习使用 6ewMyirQFL LC CLK LPLEDL LRLEDB BRRAKELEDN NIGHT 图3.4左边灯控制模块的工作框图 左边灯控制模块由VHDL程序来实现,下面是其中的一段VHDL代码: ARCHITECTUREARTOFLCIS BEGIN LEDB<=BRAKE。 LEDN<=NIGHT。 PROCESS(CLK,LP,LR> BEGIN IFCLK'EVENTANDCLK='1'THEN IF(LR='0'>THEN IF(LP='0'>THEN LEDL<='0'。 ELSE LEDL<='1'。 ENDIF。 ELSE LEDL<='0'。 ENDIF。 ENDIF。 ENDPROCESS。 ENDART。 8/15 个人资料整理仅限学习使用 3.5右边灯控制模块 右边灯控制模块的工作框图如图3.5所示 kavU42VRUsRC CLK RPLEDR LRLEDB BRRAKELEDN NIGHT 图3.5右边灯控制模块的工作框图 右边灯控制模块由VHDL程序来实现,下面是其中的一段VHDL代码: ARCHITECTUREARTOFRCIS BEGIN LEDB<=BRAKE。 LEDN<=NIGHT。 PROCESS(CLK,RP,LR> BEGIN IFCLK'EVENTANDCLK='1'THEN IF(LR='0'>THEN IF(RP='0'>THEN LEDR<='0'。 ELSE LEDR<='1'。 ENDIF。 ELSE LEDR<='0'。 ENDIF。 ENDIF。 ENDPROCESS。 ENDART。 9/15 个人资料整理仅限学习使用 4.系统仿真与调试 4.1分频模块仿真及分析 分频模块由VHDL程序实现后,其仿真图如图4.1所示 图4.1分频模块仿真图 对其仿真图进行仿真分析: 如图所示,首先生成一个600ns的时钟脉冲,通过 时钟分频把600ns的脉冲分成一个40ns的脉冲,实现了信号同步。 y6v3ALoS89 4.2汽车尾灯主控模块仿真及分析 汽车尾灯主控模块由VHDL程序实现后,其仿真图如图4.2所示。 图4.2主控模块时序仿真图 对时序仿真图进行分析: RIGHT,LEFT,NIGHT,BRAKE为输入信号,RIGHT为1 表示右转,LEFT为1表示左转,NIGHT为1表示夜间行路,BRAKE为1表示刹车。 RP,LP,NIGHT_LED,BRAKE_LED为输出信号。 如图所示: 当RIGHT为1时,产生一个RP为1的信号脉冲输出,当LEFT为1时,产生一个LP为1的信号脉冲输出,当NIGHT为1时,产生一个NIGHT_LED为1的信号脉冲输出。 当BRAKE为1时,产生一个BRAKE_LED为1的信号脉冲输出。 M2ub6vSTnP 10/15 个人资料整理仅限学习使用 4.3左边灯控制模块仿真及分析 左边灯控制模块由VHDL程序实现后,其仿真图如下图4.3所示。 对时序仿真图进行分析: LP,LR,NIGHT,BRAKE为输入信号,LP为1表示左 转,LR为1表示右转,NIGHT为1表示夜间行路,BRAKE为1表示刹车。 LEDL,LEDB,LEDN为输出信号,表示汽车左侧的三盏灯。 如图所示: 当LP为1时, LEDL输出为1表示左侧灯亮,当BRAKE为1时,LEDB输出为1表示左侧灯亮,当 NIGHT为1时,LEDN输出为1表示左侧灯亮。 当LR为1时,左侧三盏灯输出均为 0。 即没有灯亮。 0YujCfmUCw 图4.3左边灯控制模块时序仿真图 4.4右边灯控制模块仿真及分析 右边灯控制模块由VHDL程序实现后,其仿真图如图4.4所示。 图4.4右边灯控制模块时序仿真图 对时序仿真图进行分析: RP,LR,NIGHT,BRAKE为输入信号,LR为1表示左 11/15 个人资料整理仅限学习使用 转, RP为 1表示右转, NIGHT为 1表示夜间行路, BRAKE为 1表示刹车。 LEDR,LEDB,LEDN为输出信号 表示汽车右侧的三盏灯。 如图所示: 当 RP为 1时, LEDR输出为1表示右侧灯亮,当BRAKE为1时,LEDB输出为1表示右侧灯亮,当NIGHT为1时,LEDN输出为1表示右侧灯亮。 当LR为1时,右侧三盏灯输出均为 0。 即没有灯亮。 eUts8ZQVRd 4.5整个系统仿真及分析 按图2.3组装系统后的仿真图如下图4.5所示。 对时序仿真图进行分析: RIGHT,LEFT,NIGHT,BRAKE为输入信号,RIGHT为1 表示右转,LEFT为1表示左转,NIGHT为1表示夜间行路,BRAKE为1表示刹 车。 RD1,RD2,RD3为输出信号,表示汽车右侧的三盏灯。 LD1,LD2,LD3为输出信 号,表示汽车左侧的三盏灯。 如图所示: 当 RIGHT为1 时,RD1输出为1表示右 侧灯亮,当LEFT为1时,LD1为输出为 1表示左侧灯亮,当NIGHT为1时, LD2,RD2输出均为1,表示左,右两侧各有一盏灯亮。 当 BRAKE为1时,LD3,RD3 输出均为1,表示左,右两侧各有一盏灯亮。 sQsAEJkW5T 图4.5整个系统仿真图 4.6总体设计电路图 个人资料整理仅限学习使用 图4.6总体设计电路图 总结 通过两星期的紧张工作,最后完成了我的设计任务——汽车尾灯控制器的设计。 通过本次课程设计的学习,我深深的体会到设计课的重要性和目的性。 本次设计课不仅仅培养了我们实际操作能力,也培养了我们灵活运用课本知识,理论联系实际,独立自主的进行设计的能力。 它不仅仅是一个学习新知识新方法的好机会,同时也是对我所学知识的一次综合的检验和复习,使我明白了自己的缺陷所在,从而查漏补缺。 希望学校以后多安排一些类似的实践环节,让同学们学以致用。 GMsIasNXkA 在设计中要求我要有耐心和毅力,还要细心,稍有不慎,一个小小的错误就会导致结果的不正确,而对错误的检查要求我要有足够的耐心,通过这次设计和设计中遇到的问题,也积累了一定的经验,对以后从事集成电路设计工作会有一定的帮助。 在应用VHDL的过程中让我真正领会到了其并行运行与其他软件顺序执行的差别及其在电路设计上的优越性。 用VHDL硬件描述语言的形式来进行数字系统的设计方便灵活,利用EDA软件进行编译优化仿真极大地减少了电路设计时间和可能发生的错误,降低了开发成本,这种设计方法必将在 未来的数字系统设计中发挥越来越重要的作用。 TIrRGchYzg 13/15 个人资料整理仅限学习使用 参考文献 [1]王爱英.计算机组成与结构.北京: 清华大学出版社,2001.2, [2]黄仁欣.EDA技术实用教程.北京: 清华大学出版社,2006 [3]曹昕燕,周凤臣,聂春燕.EDA技术实验与课程设计.北京: 清华大学出版社,2006.5 [4]杨亦华,延明.数字电路EDA入门.北京: 北京邮电大学出版社,2003 [5]彭容修,《数字电子技术基础》,武汉,武汉理工大学出版社,2005 [6]潘松,黄继业《EDA技术与VHDL》,北京,清华大学出版社,2006 申明: 所有资料为本人收集整理,仅限个人学习使用,勿做商业用途。 14/15
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