当前位置:首页 > EDA > 电子设计自动化
[导读]10.4 PLD器件的应用10.4.1 可编程器件的开发系统10.4.2 ABEL硬件描述语言一、ABEL源文件的结构二、ABEL的基本语法10.4.3 应用举例10.4 PLD器件的应用10.4.1 可编程器件的开发系统10.4.2 ABEL硬件描述语言一、ABEL源文

10.4 PLD器件的应用

10.4.1 可编程器件的开发系统

10.4.2 ABEL硬件描述语言

一、ABEL源文件的结构

二、ABEL的基本语法

10.4.3 应用举例

10.4 PLD器件的应用

10.4.1 可编程器件的开发系统

10.4.2 ABEL硬件描述语言

一、ABEL源文件的结构

看一个简单的ABEL源程序文件的例子。
module G_3AND
title‘ This is an example of 3 _input AND gate useing a GAL16V8’
“device type;
3 _AND device‘GAL16V8’;
“input pins;
A,B,C pin 2,3,4;
“output pins;
Y pin 18;
“constants;
1,0=H,L;
equations
Y=A&B&C;
test_vectors([A,B,C]->[Y])
[0,0,0]一>[0];
[0,0,1]一>[0];
[0,1,0]一>[0];
[0,1,1]一>[0];
[1,0,0]一>[0];
[1,0,1]一>[0];
[1,1,0]一>[0];
[1,1,1]一>[1];
end

1.标题段

标题语句是可选语句,ABEL在编译时不处理该语句。格式:

module (字符串)
title ‘(字符串)’

2.定义段

(1)器件定义:用来确定所使用的器件。语句格式为:

(器件序号) device‘器件名’;

如:U1 device‘GAL16R8’;它定义了序号为U1 的器件是 GAL16R8。

(2)信号和引脚及引脚类型定义:指定信号名称及其对应的器件引脚,并说明信号的属性,语句格式为:

[!]信号名,[!]信号名,…[!]信号名 pin引脚号,引脚号,…引脚号
[istype‘属 性’];

(3)常量定义:用来定义设计者习惯的常量标识符替代ABEL语言中的一些专用常量标识符,其语句格式为:

标识符,标识符,… = 常量,常量,…;

如: 1,0,X,CP=H,L,.X.,.C.;

(4)数组定义和表达式定义

数组定义就是用一个标识符简记一组数组元素。其语句格式为:

标识符=[元素1,元素2,…];

如: S=[ Q1, Q2, Q3];

(5)注释行:为便于阅读程序而加入的注释。编译程序是不会处理它。

如:“input pin;(输入引脚)
“output pin;(输出引脚)

3.逻辑描述段——编程设计的核心

(1)逻辑方程。其格式为:

equations
方程1 ;
方程2 ;

方程n ;

(2)真值表。其格式如下:
truth _ table
([元素1,元素2…]—>[元素1,元素2,…])
[×,×,…]—>[×,×,…]

[×。×,…]—>[×,×,…];

其中第一行是关键字,后面没有分号,第二行是表头,用圆括号括起来,后面没有分号。括号内左边是输入信号数组,右边是输出信号数组,两数组之间用赋值号连接。对于组合逻辑,赋值号为“->”,对于触发器输出,赋值号为“:>”。表头下面为真值表,表的每一行作为一条语句,用分号结束。关键字和表头也可以写在同一行,但关键字和表头之间要用空格隔开。在输入和输出数组中的元素可以是变量标识符(如[A,B,C]),也可以是数组标识符(如[A,FF]),而FF=[Q2,Q1,Q0],就是说,数组中可以嵌套数组。

4.测试向量段——测试电路的逻辑功能是否正确

结构如下:
test _ vectors
([元素 1,元素2,…]—>[元素 1,元素 2,…])
[×,×,…]—>[×,×,…];

[×,×…]—> [×,×,…];

5.结束段
模块设计结束时,用关键字end表示结束。因此end只与module对应。end后面没有分号。

下面给出了一个ABEL源文件的典型结构。

module(字符串)
title‘(字符串)’
(字符串)device‘(器件名)’;
[!]信号名,[!]信号名,…,[!]信号名 pin 引脚号,引脚号,…,引脚号;
标识符,标识符,… = 常量,常量,…;
equations
方程1;
方程2;

方程n;
test _ vectors([输入信号]>[输出信号])
end

二、ABEL的基本语法

l.合法字符与语句

2.标识符与关键字

3,常量和数值

4.运算符

5.数组及其运算

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭