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时间:2018-07-08
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1、目录第1章总体设计方案11.1设计原理11.2设计思路21.3设计环境2第2章详细设计方案22.1顶层方案图的设计与实现22.1.1创建顶层图形设计文件22.1.2器件的选择与引脚锁定22.1.3编译、综合、适配22.2功能模块的设计与实现22.2.1模2除法器的设计与实现22.2.2移位寄存器的设计与实现22.3仿真调试2第3章编程下载与硬件测试23.1编程下载23.2硬件测试及结果分析2参考文献2附录(电路原理图)2-16-第1章总体设计方案1.1设计原理循环冗余校验码(cyclicredundancycheck,CRC)简称为循
2、环码或CRC码。二进制信息沿一条信号线逐位在设备之间传送称为串行传送,CRC码常用于串行传送过程中的检错与纠错。CRC码的编码格式如图1.1所示,是在k位有效数据之后添加r位校验码,形成总长度为n的CRC码,简写作C(n,k)码。CRC编码的关键技术在于如何从k位信息简便的得到r位校验码,并根据总长度为n的CRC码进行纠错。图1.1设被校验的数据是一个k位的二进制代码,将它表示为一个(k-1)阶的多项式(1-1)多项式(1-1)中的系数D的取值为0或1,与被校验的数据M一一对应;式中的x是一个伪变量,用指明各位的位置。设校验码P长度为
3、r,将被校验数据D左移r位后的结果为将D左移r位的目的是给D右边添加r个0,形成(k+r)位长度二进制代码,其多项式形式为M(x)×。如图1.1所示,CRC码由k位数据D和r位校验码P组成,求校验码P的多项式R(X)的方法如下: (1-2)-16-Q(x)是商,R(x)是余数,R(x)所对应的二进制代码是校验码P。可以证明存在一个最高次幂为n-k=r的多项式G(x),即式(1-2)中G(x),称为生成多项式。由式(1-2)可以推导出(1-3)由式(1-3)可知,CRC码可被G(x)整除,余数必然为0.。根据这一特性,接收方将收到的CR
4、C码被G(x)除,若余数为0,则表明传送过程中没有错误发生,若出现一位错,根据余数与出错位一一对应的关系,可利用余数对错误码进行定位。因此,接收方可根据表1.1发现并纠正1位错。Q6Q5Q4Q3Q2Q1Q0余数出错位正确1100010000无错误1100011001Q01100000010Q11100110100Q21101010011Q31110010110Q41000010111Q50100010101Q6表1.1循环校验码的出错模式1.2设计思路根据题目要求,信息位k=4,r=n-k=3可知本次实验主要是完成(7,4)码的生成和
5、校验。CRC码生成电路的核心主要由移位寄存器和模2除法器构成,信息位以串行的方式输入。依据CRC码生成与校验原理可知,生成电路中由输入端串行输入的数据D左移3位后,与生成多项式G(x)做模2除法,并将得到的3位余数与4-16-位信息码拼接成7位CRC码。校验电路原理同生成电路,主要由移位寄存器、模2除法器和3.8译码器构成。将待检测的CRC码串行输入到模2除法器和移位寄存器中去,求得3位余数,利用3.8译码器译码将三位余数译码,通过比较可以找出出错位,并将译码结果与移位寄存器的输出结果进行异或,便得到纠正后的正确结果。CRC码生成与校
6、验电路主要包括两个部分:1.生成电路。由移位寄存器接收数据并进行移位,生成多项式由开关直接送入,输入数据与生成多项式通过模2除法器最终生成CRC码。2.校验电路。原理类似生成电路,校验电路中增加了3-8译码器。3-8译码器与异或门共同完成对信息码的的校验与纠正,最后输出校验后的信息码。本设计方案采用的元件有模2除法器模块,移位寄存器模块,3-8译码器,与门,异或门。移位寄存器由7个D触发器构成。模2除法器由若干两输入与门,若干两输入异或门和D触发器构成。1.3设计环境(1)硬件环境:伟福COP2000型计算机组成原理实验仪、XCV20
7、0实验板、微机。•COP2000集成调试软件COP2000集成开发环境是为COP2000实验仪与PC机相连进行高层次实验的配套软件,它通过实验仪的串行接口和PC机的串行接口相连,提供汇编、反汇编、编辑、修改指令、文件传送、调试FPGA实验等功能,该软件在Windows下运行。COP2000集成开发环境界面如图1.2所示。-16-图1.2COP2000计算机组成原理集成调试软件-16-(2)EDA环境:•Xilinxfoundationf3.1设计软件Xilinxfoundationf3.1是Xilinx公司的可编程期间开发工具,该平台
8、(如图1.3所示)功能强大,主要用于百万逻辑门设计。该系统由设计入口工具、设计实现工具、设计验证工具三大部分组成。图1.3Xilinxfoundationf3.1设计平台第2章详细设计方案2.1顶层方案图的设计与实现顶层
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