当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式教程
[导读]博客园正式支持Verilog语法着色功能

以前在贴Verilog代码时,都只能挑C++或者C#的语法着色,但两者的主题词毕竟不太一样,透过dudu的帮助,我将Verilog 2001年的主题词加上了,现在博客园也能漂亮的显示Verilog代码了!!

介绍
以下是个典型的Verilog代码,现在主题词都能正确显示,真是太感动了…。


checksum_task_logic 1个的模块(
输入的2         clk,
输入的3         reset_n,
输入的4         去,
输入的5         data_in_ready,
输入的6 [31 :0] data_to_process,
输出的7 [15 :0个]结果
8);
9
10 reg        data_in_ready_delay;
11 reg [31 :0] data_in_reg;
12 reg [31 :0] sum_reg;
13
14导线[31 :0] sum_1;
15导线[31 :0] sum_2;
16导线[31 :0] sum_3;
17导线[31 :0] next_sum_reg;
18
上部19 //第一加法器阶段(16位)的折叠和下半
20分配sum_1 = data_in_reg [31 :16] + data_in_reg [15 :0];
21
22 //第二加法器状态(32位) sum_1和以前被存放的总和(sum_reg)
23分配next_sum_reg = sum_1 + sum_reg;
24
在总和记数器上部(运载计数)和下半的25 //折叠    
26分配sum_2 = sum_reg [31 :16] + sum_reg [15 :0];
27
在sum_2上部(可能运载)和下半的28 //折叠
29分配sum_3 = sum_2 [31 :16] + sum_2 [15 :0];
30
31 //倒置总和(你的补全)结果的
32分配结果= {~ (sum_3 [15 :0])};
33
34 //延迟登记data_in_ready
35 always@ (posedge clk或negedge reset_n)开始
36,如果(reset_n == 1 ' b0)
37     data_in_ready_delay <= 1 ' b0;
38
39     data_in_ready data_in_ready_delay的<=;
40个结尾// always@
41
42 //给data_in记数器写
43 always@ (posedge clk或negedge reset_n)开始
44,如果(reset_n == 1 ' b0)
45     data_in_reg <= 32 ' h00000000;
46
47     data_in_reg <= data_to_process;
48个结尾// always@
49
50 //给总和记数器写下价值
51 always@ (posedge clk或negedge reset_n)开始
52,如果(reset_n == 1 ' b0)
53     sum_reg <= 32 ' h00000000;
54,如果(去) //清除sum_reg在检查和演算开始
55     sum_reg <= 32 ' h0000_0000;
56,如果(data_in_ready_delay == 1 ' b1)
57     sum_reg <= next_sum_reg;
58 
59     sum_reg <= sum_reg;
60个结尾// always@
61
62 endmodule

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