多路可編程PWM芯片設計
在復位(Reset_b)結束后,片選(Cs_b)有效的情況下,可以對芯片進行讀寫操作。對通道的一次完整的讀寫包括寫控制字與讀寫通道寄存器兩個過程,寫控制字選中通道內寄存器,讀寫通道寄存器獲取通道寄存器信息。僅當合理的數(shù)據(jù)寫入后,在PWMH_b有效(PWMH_b=1)時,PWM內部通道使能輸出信號。各通道的輸出使能由各通道的控制字寄存器的PWM_EN位決定。
本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/94604.htm由于采用了控制字自動備份的方式,控制字的編程非常靈活。既可以采用同一個類型的寄存器(不同通道),一起寫控制字,亦可同一個通道一塊操作。(所有控制字命令都可以在PWM的控制字命令列表查詢)
PWM的仿真及驗證
PWM的仿真是PWM功能驗證的必要環(huán)節(jié)。利用Modelsim[3]結合腳本文件進行了仿真,并采用89c51結合FPGA驗證板對整個設計進行了驗證。
ModeslSim仿真需要解決PWM的雙向IO端口,PWM的Regs的讀寫控制時序。
對于雙向端口的數(shù)據(jù)交換,采用讀寫控制結合三態(tài)門可以比較完好的解決。對于大量的Regs讀寫操作,通過模擬單片機對外圍器件的操作。利用Task調用的方式實現(xiàn)。
模擬仿真的結果如圖4。
圖4 讀寫操作過程
從圖4中,可以看到當采用16bits讀寫時,各寄存器通過內部DataInternal數(shù)據(jù)總線的傳輸過程與電路設計要求完全一致。RWLogic與DataInterface模塊的功能完全符合設計預想。
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