verilog逻辑复制

本文转自:http://www.cnblogs.com/linjie-swust/archive/2012/03/27/FPGA_verilog.html

 在FPGA设计中经常使用到逻辑复制,逻辑复制也用在很多场合。

1.    信号驱动级数非常大,扇出很大,需要增加驱动力

  逻辑复制最常使用的场合时调整信号的扇出。如果某个信号需要驱动后级很多单元,此时该信号的扇出非常大,那么为了增加这个信号的驱动能力,一种办法就是插入多级Buffer,但是这样虽然能增加驱动能力,但是也增加了这个信号的路径延时。

  为了避免这种情况这时可以复制生成这个信号的逻辑,用多路同频同相的信号驱动后续电路,使平均到每路的扇出变低,这样不需要插入Buffer就能满足驱动能力增加的要求,从而节约该信号的路径延时。如从图1.1到图1.2转变所示。

                               图1.1  逻辑复制前

                            图1.2  逻辑复制后

    由于现在综合器都已经非常智能,此种场合的逻辑复制工作大多由综合器完成,不需要人手动调整。各大FPGA厂商的综合器以及第三方综合器都有这种功能。

2.    FPGA中需要做很多重复工作

  在某些FPGA设计中,需要很多重复设计的时候,这时候逻辑复制也就有用了。

  例如:在某个特殊应用场合需要设计方向可以任意改变的240位宽的三态IO管脚。我们先看看常用的一个位宽的三态管脚怎么设计。

module inout_interface(    dat_in,    io_out,    io_dir,    dat_out    );    input       dat_in;    input       io_dir;    output      dat_out;    inout       io_out;

    assign      io_out  = io_dir ? dat_in : 1‘bz;    assign      dat_out = io_out;

endmodule

  如上述程序所示为单个双向IO口的典型设计代码,中间由IO输入方向控制数据和高阻之间的切换,难题出现了,怎么设计240位宽的双向IO口呢?难道如下列程序所示:

module inout_interface(    dat_in,    io_out,    io_dir,    dat_out    );    input  [239 : 0]     dat_in;    input  [239 : 0]     io_dir;    output [239 : 0]     dat_out;    inout  [239 : 0]     io_out;

    assign      io_out  = io_dir ? dat_in : 240‘bz;    assign      dat_out = io_out;

endmodule

  显然这样是不行的,因为当io_dir为240位的时候只有当全为0的时候此式才为假,其余时候都为真,显然达不到想要的每个IO都是双向口的设计。

修改代码如下:

module inout_interface(

    dat_in,

    io_out,

    io_dir,

    dat_out

    );

    input  [239 : 0]     dat_in;

    input  [239 : 0]     io_dir;

    output [239 : 0]     dat_out;

    inout  [239 : 0]     io_out;

    assign      io_out[0]  = io_dir[0] ? dat_in[0] : 1‘bz;

    assign      dat_out[0] = io_out[0];

    assign      io_out[1]  = io_dir[1] ? dat_in[1] : 1‘bz;

    assign      dat_out[1] = io_out[1];

    assign      io_out[2]  = io_dir[2] ? dat_in[2] : 1‘bz;

    assign      dat_out[2] = io_out[2];

    .

    .       // 此处略去1万行

    .

    assign      io_out[239]  = io_dir[239] ? dat_in[239] : 1‘bz;

    assign      dat_out[239] = io_out[239];

endmodule

  显然这种办法能实现240位宽的独立方向控制IO,但是估计写代码要累死人,有没得更好的办法呢?

  当然有,在verilog2001中有个逻辑复制语法——generate,可以对verilog模块进行无限复制。有了这个模块我们即可轻松通过逻辑复制来达到我们的要求了。

// 单个双向IO实现模块

module  pin_inout(

    indat,

    indir,

    outdat,

    outdatin

    );

    input       indat;

    input       indir;

    inout       outdat;

    output      outdatin;

    assign      outdat   = indir ? indat : 1‘bz;

    assign      outdatin = outdat;

endmodule

module inout_interface(

    dat_in,

    io_out,

    io_dir,

    dat_out

    );

    input  [239 : 0]     dat_in;

    input  [239 : 0]     io_dir;

    output [239 : 0]     dat_out;

    inout  [239 : 0]     io_out;

    // 逻辑复制240次

    genvar  i;

    generate

        for(i = 0; i < 240; i = i + 1)

        begin : pin_loop

            pin_inout   pin_inout_inst(

                .indat          (   dat_in[i]       ),

                .indir          (   io_dir[i]       ),

                .outdat         (   io_out[i]       ),

                .outdatin       (   dat_out[i]      )

            );

        end

    endgenerate

endmodule

  由上面代码可看出,巧妙利用verilog语法能减少自身工作量。

3.    总结

  在FPGA设计中有些情况的逻辑复制不需要我们做,但是有些情况的逻辑复制不得不手工完成,因此,熟练掌握verilog语法是设计出好的模型、减少工作量的前提。

*****************************************************************************

made by qidaiYMM, your comment is appreciated.

email:[email protected]

时间: 2024-08-07 12:26:24

verilog逻辑复制的相关文章

实施逻辑复制软件时对目的端数据库的字符集(排序规则)的要求

实施逻辑复制软件时对在目的端数据库的字符集(排序规则)的要求 1.当目的端数据库是Oracle数据库时,务必保证目的端Oracle数据库的字符集与源头Oracle数据库的字符集保持一致. 2.当目的端数据库是MSSQLServer数据库时,务必保证目的端MSSQLServer 用户数据库的排序规则与源头MSSQLServer 用户数据库的排序规则一致. 3.当目的端数据库是MSSQLServer数据库时,务必保证目的端MSSQLServer master数据库的排序规则与源头MSSQLServe

PostgreSQL逻辑复制之pglogical篇

PostgreSQL逻辑复制之slony篇 一.pglogical介绍 pglogical 是 PostgreSQL 的拓展模块, 为 PostgreSQL 数据库提供了逻辑流复制发布和订阅的功能. pglogical 重用了 BDR 项目中的一部分相关技术.pglogical 是一个完全作为PostgreSQL 扩展实现的逻辑复制系统.完全集成,它不需要触发器或外部程序.这种物理复制的替代方法是使用发布/订阅模型复制数据以进行选择性复制的一种高效方法.支持 PG10.9.6.9.5.9.4 ,

postgresql从库搭建--逻辑复制

1 物理复制及逻辑复制对比 前文做了PostgreSQL物理复制的部署,其有如下主要优点 物理层面完全一致,是主要的复制方式,其类似于Oracle的DG 延迟低,事务执行过程中产生REDO record,实时的在备库apply,事务结束时,备库立马能见到数据 物理复制的一致性.可靠性高,不必担心数据逻辑层面不一致 但是其又在实际使用的场景中存在一些无法满足的需求,例如: 无法满足指定库或部分表的复制需求 将多个数据库实例的数据汇聚到同一个目标库或将一个库的数据分发到多个不同的库 不同的版本之间的

从头学起Verilog(三):Verilog逻辑设计

引言 经过了组合逻辑和时序逻辑的复习,终于到了Verilog部分.这里主要介绍Verilog一些基础内容,包括结构化模型.TestBench编写和仿真.原语及真值表模型. 这部分内容不多,也都十分基础,大家可以看个乐呵,看个意思,但是有一些细节还是需要注意的. Verilog结构化模型 结构化和语言规则 下图以示例的形式分别说明了1995版和2001/2005版Verilog语法下的结构化模型,两者的不同主要体现在模块输入输出端口的声明中.端口可以是input.output,也可以是inout双

高性能Mysql主从架构的复制原理及配置详解

1 复制概述 Mysql内建的复制功能是构建大型,高性能应用程序的基础.将Mysql的数据分布到多个系统上去,这种分布的机制,是通过将Mysql的某一台主机的数据复制到其它主机(slaves)上,并重新执行一遍来实现的.复制过程中一个服务器充当主服务器,而一个或多个其它服务器充当从服务器.主服务器将更新写入二进制日志文件,并维护文件的一个索引以跟踪日志循环.这些日志可以记录发送到从服务器的更新.当一个从服务器连接主服务器时,它通知主服务器从服务器在日志中读取的最后一次成功更新的位置.从服务器接收

PostgreSQL Replication之第一章 理解复制概念(2)

1.2不同类型的复制 现在,您已经完全地理解了物理和理论的局限性,可以开始学习不同类型的复制了. 1.2.1 同步和异步复制 我们可以做的第一个区分是同步复制和异步复制的区别. 这是什么意思呢?假设我们有两台服务器,希望从一台服务器(the master)复制数据到第二台服务器(the slave).下图说明了同步和异步复制的概念: 我们可以使用一个简单的事务如下所示: BEGIN: INSERT INTO foo VALUES ('bar'); COMMIT; 在异步复制的情况下,事务被提交到

MySQL复制之理论篇

一.MySQL复制概述 MySQL支持两种复制方式:基于行的复制和基于语句的复制(逻辑复制).这两种方式都是通过在主库上记录 二进制日志.在备库重放日志的方式来实现异步的数据复制,其工作原理如下图: 同一时间点主库和备库的数据可能存在不一致.复制通常不会增加主库的开销,主要是启用二进制日志带来的开 销.通过复制可以将读操作指向备库来获得更好的读扩展,但对于写操作,除非设计得当,否则并不适合通过复制来 扩展写操作.在一主库多备库的架构中,写操作会被执行多次,这时候整个系统的性能取决于写入最慢的那部

高性能Mysql主从架构的复制原理及配置详解(转)

温习<高性能MySQL>的复制篇. 1 复制概述 Mysql内建的复制功能是构建大型,高性能应用程序的基础.将Mysql的数据分布到多个系统上去,这种分布的机制,是通过将Mysql的某一台主机的数据复制到其它主机(slaves)上,并重新执行一遍来实现的.复制过程中一个服务器充当主服务器,而一个或多个其它服务器充当从服务器.主服务器将更新写入二进制日志文件,并维护文件的一个索引以跟踪日志循环.这些日志可以记录发送到从服务器的更新.当一个从服务器连接主服务器时,它通知主服务器从服务器在日志中读取

转:高性能Mysql主从架构的复制原理及配置详解

温习<高性能MySQL>的复制篇. 1 复制概述 Mysql内建的复制功能是构建大型,高性能应用程序的基础.将Mysql的数据分布到多个系统上去,这种分布的机制,是通过将Mysql的某一台主机的数据复制到其它主机(slaves)上,并重新执行一遍来实现的.复制过程中一个服务器充当主服务器,而一个或多个其它服务器充当从服务器.主服务器将更新写入二进制日志文件,并维护文件的一个索引以跟踪日志循环.这些日志可以记录发送到从服务器的更新.当一个从服务器连接主服务器时,它通知主服务器从服务器在日志中读取