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[導讀]彩燈作為一種常見的裝飾,在生活中應用廣泛。為了使彩燈變得更加絢麗多彩,這里在QuartusⅡ開發(fā)環(huán)境下,用VIIDL語言設計了一種可用于控制16路彩燈,具有4種彩燈變換模式,且變換速度可調(diào)的彩燈控制器。仿真結(jié)果表明,所設計的彩燈控制器成功地實現(xiàn)了4種變換模式的循環(huán)和各種變換速度的調(diào)節(jié)。最后,以ACEXlK系列EPlK30QC208芯片為硬件環(huán)境,驗證了各項設計功能的正確性。

0 引言
    近年來,F(xiàn)PGA/CPLD發(fā)展迅速,隨著集成電路制造工藝的不斷進步,高性價比的FPGA/CPLD器件推陳出新,使FPGA/CPLD成為當今硬件設計的重要途徑,與傳統(tǒng)電路設計方法相比,F(xiàn)PGA/CPLD具有功能強大、開發(fā)周期短、投資少,便于追蹤市場變化及時修改產(chǎn)品設計以及開發(fā)工具智能化等特點。在諸多FPGA/CPLD的設計語言中,VHDL語言作為一種主流的硬件描述語言,具有很強的電路描述和建模能力,能從多個層次對數(shù)字系統(tǒng)進行建模和描述,從而大大簡化了硬件設計任務,提高了設計效率和可靠性,并在語言易讀性和層次化、結(jié)構(gòu)化設計方面,表現(xiàn)出了強大的生命力和應用潛力。
    QuartusⅡ是Altera公司在21世紀初推出的FPGA/CPLD集成開發(fā)環(huán)境,是Altera公司前一代FPGA/CPLD集成開發(fā)環(huán)境Max+PlusⅡ的更新?lián)Q代產(chǎn)品,其界面友好,使用便捷,功能強大,為設計者提供了一種與結(jié)構(gòu)無關的設計環(huán)境,使設計者能方便的進行設計輸入、快速處理和器件編程。
    本文在QuartusⅡ開發(fā)環(huán)境下,用VHDL語言設計了一種可用于控制16路彩燈,具有4種彩燈變換模式,且變換速度可調(diào)的彩燈控制器。

1 16路可調(diào)速彩燈控制囂設計思路
    16路可調(diào)逮彩燈控制器根據(jù)功能可分為3個部分,如圖1所示。其中,8 Hz分頻部分用于對頻率為10 MHz的時鐘信號進行分頻,獲得頻率為8 Hz的時鐘信號CLK8。CLK8作為速度控制部分的基準時鐘,通過計數(shù)分頻方式又可獲得頻率分別為4 Hz,2 Hz和1 Hz的時鐘信號,然后由調(diào)速信號選擇其中之一作為彩燈時鐘信號CLKQ,CLKQ即為彩燈控制部分的基準時鐘,用于決定彩燈變換的速度,由此實現(xiàn)調(diào)速信號SPD對彩燈變換速度的控制,使彩燈可調(diào)速。


    彩燈控制部分通過輸出1個16位二進制數(shù)(即彩燈輸出信號Q)來控制16個彩燈,每一位二進制數(shù)對應1個彩燈的開關,當該位數(shù)字為“1”時燈亮,該位數(shù)字為“O”時燈滅。彩燈的變換共設置4種模式:
    sO模式:只亮1個燈,從最左端逐個移動到最右端,即輸出信號Q從第15位開始將1個“1”依次移動到第0位;
    s1模式:只亮1個燈,從最右端逐個移動到最左端,即輸出信號Q從第0位開始將1個“1”依次移動到第15位;
    s2模式:亮2個燈,同時從左右兩端向中間移動,即輸出信號Q從第15位開始將1個“1”依次移動到第8位,同時從第O位開始將1個“1”依次移動到第7位;
    s3模式:亮2個燈,同時從中間向左右兩端移動,即輸出信號Q從第8位開始將1個“1”依次移動到第15位,同時從第7位開始將1個“1”依次移動到第0位。
    四種模式依次循環(huán),若復位信號RST輸入為高電平,則循環(huán)中斷,輸出信號Q置零,彩燈全滅,RST恢復為低電平后,再次從sO模式開始循環(huán)。

2 16路可調(diào)速彩燈控制器的實現(xiàn)
    本文所設計的16路可調(diào)速彩燈控制器,其電路符號如圖2所示,其中clk為10 MHz時鐘信號輸入端,rst為復位控制端,spd為調(diào)速信號輸入端,q為彩燈控制信號輸出端。


    本文所設計的16路可調(diào)速彩燈控制器的VHDL代碼如下所示:
   
   
   
    值得注意的是,本文設計的16路可調(diào)速彩燈控制器使用了數(shù)據(jù)循環(huán)算法,較以往的case when語句,更加簡潔,實現(xiàn)的功能更加強大,其具有如下特點:
    (1)在硬件驗證時,將速度控制端spd的pin腳接到撥碼開關上,從而實現(xiàn)彩燈變換速度快慢的手動控制,在更進一步的設計中,也可以通過對spd信號的內(nèi)部控制,實現(xiàn)各種變換速度的自動調(diào)整。
    (2)該設計采用數(shù)據(jù)移位的方式實現(xiàn)彩燈的變換,更有利于彩燈變換模式的擴展。該設計雖然只設計了4種變換模式,但可以根據(jù)需要輕松的擴展至6~8種模式,甚至更多。
    (3)8 Hz分頻部分的分頻比很大,不適于計算機仿真驗證,在仿真時需要調(diào)小分頻比,在硬件驗證時再恢復較大的分頻比。

3 仿真結(jié)果分析
    本文設計的16路可調(diào)速彩燈控制器在QuartusⅡ開發(fā)環(huán)境下進行了仿真驗證,仿真波形如圖3所示。仿真結(jié)果分析如下:


    (1)clk為時鐘信號,由時鐘信號的上升沿觸發(fā)分頻器計數(shù);
    (2)rst為復位信號輸入端,當其為高電平時,彩燈控制輸出信號q清零,rst恢復為低電平后彩燈控制輸出信號q從sO模式重新開始循環(huán);
    (3)spd為調(diào)速信號輸入端,對應于spd的“00”,“01”,“10”,“11”這4個數(shù)值,彩燈變換的速度分別為1 Hz,2 Hz,4 Hz,8 Hz;
    (4)q為彩燈控制信號輸出端,由圖3可知,該設計成功地實現(xiàn)了4種變換模式的循環(huán)和各種變換速度的調(diào)節(jié)。

4 結(jié)語
    設計的16路可調(diào)速彩燈控制器在QuartusⅡ開發(fā)環(huán)境下進行了仿真驗證后,下載到湖北眾友科技實業(yè)股份有限公司的ZYllEDAl3BE實驗箱中進行了硬件驗證,該實驗箱使用ACEXlK系列EPlK30QC208芯片作為核心芯片,實驗證明設計正確,功能完整,運行穩(wěn)定。另外,本文所設計的16路可調(diào)速彩燈控制器可根據(jù)需要增加更多的變換模式,使彩燈更加絢麗多姿。

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