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Vivado中交通信号灯IP核的实现.rar

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简介:
本资源提供了一个关于如何在Xilinx Vivado设计套件中创建和使用交通信号灯IP核的详细教程,适用于FPGA开发入门者。包含设计流程、配置选项及验证方法。 我们小组的数电课作业水平有限,请大家指出其中的缺点。

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  • VivadoIP.rar
    优质
    本资源提供了一个关于如何在Xilinx Vivado设计套件中创建和使用交通信号灯IP核的详细教程,适用于FPGA开发入门者。包含设计流程、配置选项及验证方法。 我们小组的数电课作业水平有限,请大家指出其中的缺点。
  • .rar
    优质
    本资源包含交通信号灯控制系统的实现方法,内容涉及硬件电路设计及软件编程技巧,适用于学习和研究交通信号协调与优化。 基于Proteus 8086的交通灯实现使用了8255、8259、8253等芯片。内容包括:1. word文件;2. 硬件连接图;3. 流程图;4. 代码(asm文件)。
  • Vivado FPGA_PARKPS1_Verilog_traffic_light
    优质
    本项目介绍了如何使用Verilog语言在FPGA开发板上实现一个模拟交通灯控制系统。通过Vivado软件进行设计和验证,适用于学习数字逻辑设计与硬件描述语言应用。作者PARKPS1分享了详细的代码及实验步骤,帮助初学者快速掌握基于FPGA的信号灯系统构建方法。 使用Vivado软件编写的交通灯代码,模拟了交通路口多个指示灯的联合作用。
  • 8086.rar
    优质
    8086交通信号灯项目旨在利用Intel 8086处理器设计并实现一个模拟交通信号灯控制系统,通过编程控制红绿灯切换,以适应不同的交通流量需求。 使用8259、8255和8253实现设计十字路口的交通信号灯,并利用LED提供10秒倒计时提醒。
  • VivadoIP
    优质
    在Xilinx Vivado中,IP核是预先设计好的可重复使用的硬件模块,用于加速FPGA和ASIC的设计流程。这段简介介绍了Vivado工具环境下IP核的基本概念与作用。 Vivado是由Xilinx公司开发的一款高级设计自动化软件,主要用于FPGA(现场可编程门阵列)与SoC(片上系统)的设计、实现及调试工作。在这款工具中,IP核是预先设计并验证过的功能模块,可以被开发者重复使用,从而显著提升设计效率和质量。 74LS00是一款经典的TTL逻辑集成电路,包含四个二输入的NAND门,在数字电路设计中广泛用于构建各种逻辑电路。由于NAND门能够实现所有基本逻辑门的功能,因此在Vivado环境中也提供了该芯片的软件模拟版本——即74LS00 IP核,使得用户可以直接调用它而无需编写Verilog或VHDL代码。 压缩包内包含以下关键文件: 1. **four_2_input_nand_gate.v**:这是一个描述了74LS00四输入NAND门逻辑功能的Verilog源码。此文件定义了输入和输出端口,以及实现NAND操作的具体逻辑。 2. **component.xml**:这是Vivado中的配置文件,包含IP核的相关信息如名称、版本等,并用于在项目中实例化该IP。 3. **xgui**:这是一个图形界面工具,允许用户通过它来定制和调整74LS00 IP核的参数设置。 使用74LS00 IP核的过程通常包括以下步骤: - 在Vivado创建新工程并选择目标器件; - 从IP Catalog中搜索并导入该IP核,并由系统自动添加相关文件至项目内; - 使用xgui或通过Vivado界面配置IP参数以满足设计需求; - 将设置好的74LS00 IP核实例化到Verilog或VHDL代码中; - 完成逻辑综合、布局布线后,进行仿真验证其行为是否符合预期; - 最终将生成的比特流文件下载至FPGA硬件上,并通过测试确保IP核的实际性能。 借助于这样的流程和丰富的预验证IP库(涵盖接口、处理器、存储器及数字信号处理等领域),Vivado极大地简化了FPGA设计过程,提高了系统的可靠性和开发效率。
  • FPGA数字处理(5)利用Vivado FIR IP
    优质
    本教程介绍如何使用Xilinx Vivado中的FIR IP核进行高效数字信号处理设计,适用于希望深入理解FPGA上滤波器实现的技术人员和学生。 使用Vivado的FIR Compiler IP核完成FIR滤波,并包含测试平台与仿真的内容。仿真结果优秀。具体细节可以参考我的博客《FPGADesigner》。
  • 基于VivadoFFT IP
    优质
    本项目基于Xilinx Vivado工具,设计并实现了快速傅里叶变换(FFT)IP核。通过优化配置和验证测试,确保了IP核在信号处理中的高效性和准确性。 FFT Vivado IP核的实现涉及在Xilinx Vivado设计套件中使用预构建的功能模块来加速快速傅里叶变换(FFT)算法的设计与集成过程。通过配置这些IP核心,工程师能够优化资源利用率、提高性能,并简化复杂信号处理系统的开发工作流程。
  • 路口.rar
    优质
    本资源为《交通路口信号灯》项目文件集,内含设计文档、代码及模拟实验数据等资料,旨在研究和优化城市交通信号控制方案。 使用博途V14软件编写梯形图程序来控制十字路口的交通灯,实现东西方向与南北方向信号灯交替运行的功能。
  • 验.zip
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    交通信号灯实验项目旨在通过模拟和测试不同类型的交通信号系统,评估其在改善道路安全与提高通行效率方面的效果。本实验结合理论分析与实际操作,为城市规划者提供科学依据。 本实验的任务是设计一个简单的交通灯控制器。交通灯的显示使用实验箱中的交通灯模块和七段码管中的任意两个来完成。系统时钟选用的是1KHz的时钟,黄灯闪烁的频率要求为2Hz,而七段码管的时间显示则需要每秒更新一次,即采用1Hz脉冲信号。
  • 基于Vivado 2018.3FPGA方法
    优质
    本文章介绍了采用Xilinx Vivado 2018.3软件进行FPGA开发,详细阐述了设计和实现交通信号灯控制系统的具体步骤与技巧。 FPGA实现交通灯控制的具体设计如下:本次设计的目的是制作一个十字路口交通指示灯简易控制系统,该系统通过红绿黄三种颜色的LED灯来表示停止、通行及等待状态,并使用数码管显示剩余时间。具体要求为: 1. 东西方向和南北方向的道路按照“绿灯20秒”、“黄灯4秒”、“红灯16秒”的顺序依次点亮LED。 2. 倒计时功能通过两个七段数码管来显示每个路口的剩余时间。 3. 在紧急情况下,可以通过按下紧急按钮将东西、南北两方向的所有交通信号灯变为红色。在按动紧急按钮后,所有方向上的红灯将持续亮起20秒,之后恢复正常的亮灯顺序。