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无需处理器干预的LED灯序电路设计方案

         LED消防应急电源技术越来越多的应用到我们的生活中,对于开发者来说,通过片上系统(SOC)平台实现LED或其他设备次序器,从而找到一种减少成本、降低设计难度的设计需求变得越来越普遍。SOC器件通过单芯片集成了完整LED子系统所需的单片机功能和各种数字外围设备。本文介绍了一种基于最新SOC技术的简单的8 LED灯序电路设计。在这个设计中最精彩的部分就是微处理器无需进行干预。不是采用传统的由单片机处理器干预的被动的数字外设,此设计完全是基于SOC数字系统的智能分布式处理功能。这使中央处理器从管理灯序电路的工作中解脱出来,节省CPU资源从而设计效率更高。
         本文讨论了LED灯序电路设计,同样的设计方法也可用到类似设计,可以通过功能强大的SOC集成结构来执行各种各样的需要频繁处理的任务,降低主CPU负荷。现在,工程师不断面临很多压力:提高性能、降低功耗、减少成本…拥有一种像这样的系统设计工具可以帮助工程师不断地创造奇迹,led摩托车贴灯,达到公众对他们的期望。
         片上系统(SOC)技术以可编程的方式重新利用了bit-slice技术,led摩托车贴灯,用来把处理任务智能地分配到其他可编程硬件,从而减少主CPU的负荷。使用这种方法,led摩托车贴灯,可以研制出一种标准状态机。不同的是,通常算法功能要消耗大量的逻辑门。而在新的方式中这已无需再关注,因为这些功能在标准标准ALU即可实现,它包含由基于PLD的状态机控制的数据路径与/或逻辑。
         设计的第一步是在创建一个Verilog符号来定义输入、输出和与之相关的位宽度(见图1)。一旦上层Verilog模型(原理图)已经建立,它就可以用来产生包含所有模块中引脚定义的Verilog源文件,led摩托车贴灯。
        该设计方法可以很容易的扩展到led应急电源以外的需要用指定顺序开启或关闭的其他设备,比如不同长度、不同模式的序列定时器等等。
         这个设计独立运行于主CPU。主应用程序可以通过API(可以修改执行参数)控制灯序电路,灯序电路初始化之后,就不再需要CPU。此外,这种实现方式同使用CPU方式相比,本身即可提高效率、可以使用更少的晶体管,从而更好的降低整体系统功耗,给其他特性预留出更多资源。
         到现在为止,Verilog符号已经建立,放置到了高层原理设计里,并且连接到了设备的I/ O和时钟。现在可以生成Verilog代码来履行某些功能,在这个案例中可使发光二极管闪烁。为了管理序列的逻辑能力,可以在设计里引入一个简单的数据路径。
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