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        基于FPGA的8段數碼管動態顯示IP核設計

        作者: 時間:2009-12-21 來源:網絡 收藏
        引言
        數碼管可顯示簡單的字符和數字,由于其價格低廉、性能穩定、顯示清晰、亮度高、使用電壓低、壽命長,在工業生產、交通運輸、儀器儀表及家用電器等場合得到廣泛應用。然而,開發基于NiosⅡ的嵌入式系統時,Builder開發工具中沒有提供現成的數碼管顯示,這使設計者工作量增加。這里把數碼管控制器設計為一個共陰極(或共陽極)7段數碼管,并給出此核的一個參考驅動程序。在系統設計中,可根據實際需求,把此核直接例化成1~8個共陰極(或共陽極)數碼管顯示控制器,控制1~8個共陰極(或共陽極)數碼管工作,實現重用,減少電子設計者的工作量,從而提高設計效率。

        2 LED數碼管結構及驅動顯示方式
        根據發光二極管的個數可將數碼管分成7段數碼管和比7段數碼管多一個用于顯示小數點的發光二極管;根據內部連接形式可將數碼管分成共陽數碼管與共陰數碼管,圖1為數碼管的外形及其內部結構圖。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/188448.htm

        常用的數碼管顯示驅動方式有靜態驅動與動態驅動兩種,靜態驅動方式的主要特點是,每個數碼管都有相互獨立的數據線,并且所有的數碼管被同時點亮;而動態驅動方式則是所有數碼管共用一組數據線,數碼管依次被點亮,因此,動態驅動顯示方式每個數碼管都要有一個點亮控制輸入端口。為節省I/O端口,此設計采用方式,所有數碼管控制時序,全部由器件產生。

        3 數碼管動態顯示IP核設計
        根據數碼管動態顯示方式的工作原理,可把數碼管動態顯示控制器設計成IP核,包括任務邏輯設計、寄存器文件設計和Avalon接口設計3部分。
        3.1 任務邏輯設計
        任務邏輯實現IP核的基本功能,是IP核設計的關鍵。任務邏輯產生數碼管動態顯示時的各種控制時序,并根據控制時序的先后順序,讀取寄存器文件中的數據,并送至數碼管譯碼器進行譯碼,圖2是任務邏輯框圖。

        由圖2知,所設計的IP核主要由模N計數器、數據選擇和生成器、8段數碼譯碼器、數碼管位譯碼器和寄存器文件組成。模N計數器可根據參數N,產生N個狀態,其狀態數與數碼管個數相等,每個狀態依次分給第一個數碼管;數碼管位譯碼器的作用是根據模N計數器的值(狀態)產生數碼管位選信號。按順序依次點亮數碼管,而參數P的值表示數碼管的類型(共陽或共陰),當P為高電平時,控制共陰極數碼管工作;P為低電平時,控制共陽極數碼管工作。
        數據選擇和生成器用于根據計數器的狀態選擇數據寄存器組的數據,還可生成要顯示的數據信號,包括數字與小數點兩種,當小數點位置寄存器的值與計數器的值相等時,點亮小數點位;7段數碼管譯碼器對輸入的信號譯碼產生譯碼數據,該數據的最高位是小數點數據,低7位是字符顯示數據。
        3.2 寄存器文件設計
        為實現任務邏輯單元與外界數據交換,要定義一組寄存器,稱為寄存器文件,并為這些寄存器分配地址。根據圖2,在此IP核中共定義10個寄存器,表1為其功能和地址偏移量。


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