**这是本文档旧的修订版!**
准备工作
==== 1 运行第一个例程 ====
下面我们可以开始可编程逻辑的开发,我们以控制LED交替闪烁为例,完成自己的第一个程序:
- 程序源码已经准备好,如下,将代码复制到设计文件LEDshining.v中,并保存。 - 程序编写完成,需要综合,在软件左侧Process栏,选择Process,双击Synthesis Design,对设计进行综合,综合完成后Synthesis Design显示绿色对勾(如果显示红色叉号,说明代码有问题,根据提示修改代码),如图
- 通过综合工具,我们的代码就被综合成了电路,生成的具体电路,我们可以通过选择Tools → Netlist Analyzer查看(仅限Lattice的综合工具,第三方综合工具无法查看),如图
- 综合生成电路后,分配管脚,选择Tools → Spreadsheet View,按照下图分配FPGA管脚,然后设置IOTYPE为LVCMOS33,保存,界面如下
到这里完成了第一个程序流文件的生成,下面可以下载到FPGA中。
==== 2 工程仿真====
上面我们走了整个工程开发的过程,例程较为简单,对于复杂的工程开发需要预仿真和后仿真等,保证最终的程序设计逻辑和时序符合我们的设计要求。 仿真软件很多,这里我们使用软件自带的Modelsim软件进行功能仿真:
- 测试源码如下,复制到LEDshiningtb.v文件并保存。为了方便仿真,我们在LEDshiningtb.v调用LEDshining模块时将CNT1S重新赋值为19:
`timescale 1ns / 100ps module LED_shining_tb; parameter CLK_PERIOD = 10; reg clk; initial clk = 1'b0; always #(CLK_PERIOD/2) clk = ~clk; reg rst_n; //active low initial begin rst_n = 1'b0; #20; rst_n = 1'b1; end wire led1,led2; LED_shining #(.CNT_1S ( 19 )) u_LED_shining ( .clk ( clk ), .rst_n ( rst_n ), .led1 ( led1 ), .led2 ( led2 ) ); endmodule
- 准备工作完成,我们选择Tools →SimulationWizard →Next,
- ModelSim软件启动,可以直接查看testbench文件中变量的时序变化,想要看LEDshining模块中的变量的时序,可以通过下图中的步骤添加信号至WAVE窗口。
- 在WAVE窗口仿真相应的时间长度,观察信号的时序
3 下载程序到FPGA ------ 专用的编程芯片已经集成到小脚丫开发板上,因此只需要一根Micro USB线和电脑相连,就可以完成供电和编程的功能,该MXO2-C版本在进行程序下载时与Lattice MXO2其它版本不同,将板卡与PC链接后,将被识别成“大容量存储设备”,你只需要将程序生成的.JED文件复制进入板卡之中,即可完成下载。 将编译完成的程序下载到开发板: - 使用Mico USB数据线将开发板和电脑连接,如图{{ :mxo2-c-下载连接.png?800 |}} \\ - 在资源管理器中会显示一个名为STEP FPGA的U盘{{ :mxo2-c-u盘.png?600 |}} \\ - 找到工程目录下生成的JED文件,默认是在impl文件夹下,复制JED文件到STEP FPGA的U盘中{{ :led_shining_jed_操作.png?600 |}} \\ - 等待文件复制完成{{ :mxo2-c-下载2.png?400 |}} \\ - 观察FPGA开发板的LED交替闪烁,成功了。 \\ 4 STEP MXO2入门教程 —— 到这里我们了解了用Diamond软件进行开发的完整流程。 接下来我们开始STEP-MXO2入门教程一步一步进入可编程逻辑设计。