详细介绍:
MITSUBISHI FX1S-14MR-ES/UL控制器真、综合、验证
由于SOC设计是一种面向IP核集成的设计,整合后的SOC模块同第三方IP核复用一样需要进行模块的仿真、综合和验证。FSPLC SOC同复用AT90SI200核一样借助ModelSim进行功能仿真和验证后时序仿真,借助Synplify Pro进行综合。
下面具体描述FSPLCSOC的验证,SOC设计中包含了系统设计和模块设计,MITSUBISHI FX1S-14MR-ES/UL控制器因此SOC验证一般包含了模块验证、芯片验证和系统验证三个部分。由于FSPLCSOC涉及到的主要是数字IP核,文中采用Altera NioslI开发板作为设计的验证平台,该开发板带有一个20多万门的Altera EP20K200EFC484-2的FPGA芯片、拨码开关、数码显示器等,用一个实际PLC应用程序在此开发板上对FSPLCSOC进行了可行性验证,同时通过对AVR编译器Avral。0的编译代码变量中增加PLC指令代码,使之能够对PL(:指令进行编译。图5,图6分别为PLC控制程序的梯形图及其汇编程序。MITSUBISHI FX1S-14MR-ES/UL控制器
开发板的拨码开关SWl的1、2、3、4来模拟上述开关的闭合,观察数码显示器Dl数码段明暗,验证设计的可行性。FSPLCSOC在Altera Nios开发板的FPGA芯片上进行了可行性验证,获得了理想的运行效果:在33MHz晶振下,执行基本逻辑指令速度为0。09μ/条,达到了国际上大中型PLC的处理速度。
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