EDA实验报告消抖电路

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

E D A实验报告消抖电

公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

一、消抖电路设计仿真

1、基本知识点

LPM定制D触发器。

按键消抖电路的设计,仿真,应用。

2、实验设备

(1)PC机一台。

(2)自制数字系统试验箱。

(3)QuartusⅡ配套软件。

3、实验概述

消抖电路原理及实现

脉冲按键与电平按键通常采用机械式开关结构,其核心部件为弹性金属簧片。因为按键信号在开关拨片与触电接触后经多次弹跳才会稳定,所以设计者需要根据实际情况进行按键消抖处理以提取稳定脉冲。常见的电平检测消抖法通过多次检测按键信号电平值,并比较判断来获取开关状态。

4、实验内容及步骤

(1)利用PLM实现D触发器,并生成VHDL文件。

1,新建工程所在文件夹名称为d_chufaqi,工程名称和顶层实体名称均为d_chufaqi,选择目标器件为EPF10K20TI144-4.

2,选择菜单Tools——Mega Wizard Plug-in Manager命令,弹出如下对话框:

3,如上图选择Next,弹出如下图所示宏功能选择对话框:

4,如上图在左侧选择Installed Plug-in——storage——lpm_ff。设置目标器件为Flex10K,元件名为d_chufaqi,文件输出类型为VHDl。单机Next,弹出如下图:

如上图设置,点击Next,对话框如下:

设置如上,然后点击finish。此时便在工程文件夹下得到了

d_chufaqi的VHDL文件。

(2)设计消抖电路。

1、新建工程,工程文件夹、工程名、顶层实体名均命名为xiaodou,

将上一步得到的D触发器的VHDL文件复制到本工程文件夹中,创建VHDL 文件,代码如下:

library IEEE;

use xiaodou is

port(

clk:in std_logic;

d_in:in std_logic;

d_out:out std_logic);

end xiaodou;

architecture a of xiaodou is

signal w,x:std_logic;

component d_chufaqi is

port( clock: in std_logic;

data:in std_logic;

Q: out std_logic);

end component;

Begin

dff1:d_chufaqi port map( clk,d_in,w);

dff2:d_chufaqi port map( clk,w,x);

d_out<=w and (not x);

end a;

2、进行编译,通过后创建波形文件,原是波形图如下:

创建网表,进行功能仿真,得到如下仿真图形:

3、进行编程下载。分配引脚,clk分配122,d_in分配65,clout分配20,下载后按65号键可观察到20号灯的变化情况。

二、仿真验证

1、基本知识点

电路仿真基本方法。

2、实验设备

(1) PC机一台。

(2)自制数字系统试验箱。

(3)QuartusⅡ配套软件。

3、实验内容及步骤

1、新建工程,工程文件夹、工程文件、顶层是体名均为fangzhen,新建图形文件,选择74194元件,画出如下所示电路图:

2、对电路图进行编译,成功后创建波形文件,原始波形图如下所示:

对各输入输出进行位置调整,调整好后如下图:

3、信号整合:选中a、b、c、d信号,右击所选信号区域,快捷菜单中选择Grouping——Group命令打开Group对话框,Group名为

abcd,Radix下拉列表中选中Binary项,如下图:

5、同样的方法对其他信号进行编组,编好后如下图:

5、激励输入及分段仿真。首先设置时钟等系统信号激励完成电路初始状态,如下图:

6、将时间轴划分为连续的时间段,一时间段完成一小步实验内容。一

小段信号激励输入完成后立即生成波形并判断结果:波形正确之后再根据下一步实验内容直至完成所有实验内容仿真,具体如下图所示:

生成网表,进行功能仿真,得到如下波形图:

将clrn作调整,如下图:

再此进行功能仿真,得到图形如下:

经过多次调整和分段仿真后,得到最终仿真图如下:

4、实验心得

此次实验做得格外认真,尤其是后面分段仿真的那个实验,在实验室没做完,回到寝室后又按着教材上的指示一步一步的仿真。最终终于得到了仿真波形,很高兴,虽然花了很多时间很多精力。继续努力!

相关文档
最新文档