Lección 18.V122. 1era.Parte: diseño estructural sincrónico, sumador serie. Ejecución en la plaqueta.

Primera parte del diseño estructural secuencial sincrónico de un sumador serie para ejecutar en una plaqueta. Instanciado de componentes. Comienzo explicando los dos 1eros. módulos a instanciar. Definición de señales para unir módulos. Uso de un package propio. Problemas con las distintas frecuencias de operación, a partir de un único oscilador. Necesidad del reset asincrónico en uno de los módulos. Máquinas de estado. Te muestro el circuito esquemático que genera Tool, Netlist Viewers del Quartus II, analizando la máquina de estados del antirrebote. Para finalmente programar la plaqueta DE1 de Altera y ver la ejecución.

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Lección 18.V121. Divisor de frecuencia que genera dos frecuencias, 200Hz y 1Hz. Ejecución en la plaqueta DE1 de Altera.

En este video te muestro cómo generar dos frecuencias distintas usando una sentencia “case”. Una frecuencia de 200 Hz, periodo de 5ms y otra de 1 Hz, periodo de 1 s, para usos generales. Te muestro el circuito esquemático generado por Nestlist Viewer de la herramienta Tool del Quartus II. Analizo la cantidad de multiplexores y de flip-flop tipo D necesarios para sintetizar el circuito cuando se usa el atributo “range” al definir una señal como “integer” y la comparo con la cantidad necesaria cuando no se usa ese atributo. Luego programo la plaqueta DE1 de Altera-Intel para verificar el correcto funcionamiento.

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Lección 15. V120. Testbench del sumador serie usado para generar la tabla del 7. Graba un archivo.

En este video describo un testbench para una nueva aplicación del sumador serie: generar una tabla de multiplicación. Defino un package propio y en él declaro procedimientos para usar un archivo para los resultados. En ese archivo de salida escribo la tabla de multiplicación del 7.

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Lección 17.V119. Testbench. Uso de procedimientos. Declaración en package. Diferencias con las funciones.

En este video te muestro cómo escribir un procedimiento (procedure) para usarlo en un testbench y cómo incluirlo en un “package”. Analizo las diferencias entre las funciones (function) y los procedimientos que constituyen los subprogramas de VHDL. Analizo y ejecuto la descripción, los dos “packages” que uso (uno contiene la función que vimos en el video anterior) y el testbench. Te muestro el contenido del archivo work-obj93.cf, que va generando el analizador de GHDL.

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Lección 17.V118. Declarando una función en un package y compilando todo con GHDL y con ModelSim.

En este video te muestro cómo definir una función en un package de manera que pueda ser compartida por varios proyectos. Te explico cuáles son las partes del package. Luego compilo y ejecuto usando GHDL y repito esos pasos pero para ModelSim.

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Lección 17.V117. Testbench con una función declarada dentro del código.

En este video te explico cómo modificar el código del conversor BCD binario natural a BCD Aiken para generar una función que se ubicará dentro del mismo código. Te explico las características de las funciones del lenguaje VHDL.

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Lección 16.V116. Testbench: que usa archivos y datos string y std_logic_vector. Conversión de datos.

En este video te explico el testbench para el conversor de BCD binario natural a código BCD Aiken (contempla la posibilidad de que haya valores que no correspondan a un BCD binario natural válido). Uso archivos para la lectura de los datos y la escritura de los resultados. Los datos serán leídos desde el archivo de entrada, usando el tipo de datos “string” para posteriormente convertirlos al tipo “std_logic_vector”. Te muestro el archivo de entrada, con los datos que incluyen valores que no corresponden a un BCD binario natural válido. Convierto los subíndices que varían e n forma creciente (1 a 4) en otros en forma decreciente (de 3 a 0). Te comento porqué no uso el package de Synopsys. Puedes consultar sobre el problema de compatibilidad en:

http://ghdl.free.fr/ghdl/IEEE-library-pitfalls.html

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Lección 16.V115. Testbench: archivos con datos de tipo bit_vector, problemas detectados.

En este testbench uso un archivo con datos de entrada de tipo bit_vector. Te muestro qué inconveniente surge usando estos tipos de datos y porqué hay que usar tipos std_logic_vector. Convierto los bit_vector a std_logic_vector. Te explico porqué aparece el siguiente warning: (assertion warning): NUMERIC_STD.: metavalue detected, returning FALSE. Muestro el siguiente error y explico porqué se produjo. (assertion failure): bit_vector read failure.

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Lección 16.V114. Utilizando el shell Bash para generar el archivo de entrada al testbench.

En este video te muestro cómo utilizar el Bash para generar el archivo de entrada al testbench que prueba el multiplicador de enteros de 8 bits. Se logra generar todas las combinaciones de enteros de 8 bits de manera que, para este caso particular, la prueba es exhaustiva. https://www.gnu.org/savannah-checkouts/gnu/bash/manual/bash.html https://linux.die.net/man/1/seq

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Lección 16.V113. Testbench. Genera archivo de salida de formato compatible con planilla electrónica.

En este video muestro cómo obtener un archivo de salida con el formato compatible con una planilla electrónica, por ejemplo Microsoft Office Excel. Se trata de una modificación del testbench que expliqué en el video anterior. Si te parece útil la explicación no te olvides de darle un clic a “me gusta” y a la campanita ¡Gracias! Para contactarme entrá a mi sitio Web: https://susycursos.com. Puedes solicitarme a través de https://susycursos.com/contactame/ los manuales del Quartus II que escribí en español en lenguaje amigable (no son una traducción) y también los archivos de las descripciones y testbenchs en formato texto.

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