process(c_state,n_state)
begin AIDS<='0';ANRS<='0';AWNS<='0';ACDS<='0';ACRS<='0'; case c_state is
when s1=>AIDS<='1';NRFD<='1';NDAC<='1';
IF (ATN OR LACS OR LADS)='1' then n_state<=s2;
else n_state<=s1; end if;
when s2=>ANRS<='1';NRFD<='0';NDAC<='0';
IF ((ATN OR rdy) and not tcs)= '1' then n_state<=s3;
elsif DAV='1' then n_state<=s5;
else n_state<=s2; end if;
when s3=>ACRS<='1';NRFD<='1';NDAC<='0'; IF DAV='1' then n_state<=s4;
ELSIF (NOT ATN AND NOT rdy)='1' THEN n_state<=s2;
else n_state<=s3; end if;
when s4=>ACDS<='1';NRFD<='0';NDAC<='0';
IF ((ATN AND T3) OR (NOT ATN AND NOT rdy))='1' THEN n_state<=s5;
else n_state<=s4; end if;
when s5=>AWNS<='1';NRFD<='0';NDAC<='1'; IF DAV='0' then n_state<=s2;
else n_state<=s5; end if;
end case;
end process; 根據(jù)儀器的具體要求,由于大多數(shù)測試系統(tǒng)只要求被遠控,并不要求控功能,而并查功
能在系統(tǒng)組建中屬于可選項,很少用到,為了簡化系統(tǒng),設計中徹底去掉此兩項功能。其他
功能模塊包括:講者功能(T)、聽者功能(L)、源方掛鉤功能(SH)、受方掛鉤功能(AH)、 服務請求功能(SR)、、遠控本控功能(RL)、設備觸發(fā)功能(DT)和設備清除功能(DC)。
其設計原理與 AH 相同,在這里就不做詳細論述。
2.4 輔助命令譯碼器與多線消息譯碼器
1.輔助命令譯碼器通過對輔助命令寄存器 F0 到 F4 位的譯碼來生成輔助命令。 輔助命令共有 stactic 和 pulse 兩種,即靜態(tài)和脈沖兩種信號,靜態(tài)命令用電平的高低來表示。而動態(tài)命令則通過一個周期的方波脈沖信號來產(chǎn)生,要求脈沖命令至少在寫完輔助命令 寄存器后保持一個周期。我們通過 VHDL 語言來完成本模塊的設計。
2.多線消息是處于相互排斥的編碼集中但又公用一組信號線來傳遞的消息。在母線上,
每一時刻只能傳遞一條多線消息(一個消息拜特)。多線消息在遠地消息譯碼單元內(nèi)進行譯碼。 在這個譯碼單元,通過消息傳遞單元(DIO 線)來接收母線上的消息。消息譯碼單元僅在命令工作方式下(ATN=真)期間起作用。這樣的接口消息可能是地址、通令、專令或副令之一。
在數(shù)據(jù)工作方式(ATN=假)中,數(shù)據(jù)線上攜帶器件消息,這時譯碼單元不起作用。在本 GPIB
控制器設計中,此模塊還包含了地址比較器,這樣可以得到內(nèi)部狀態(tài)機所需的與地址相關的 信號。用 VHDL 語言完成其設計,并例化成模塊。
2.5 三態(tài) I/O 通道
需要注意的是芯片數(shù)據(jù)通道中八條數(shù)據(jù)線與控制數(shù)據(jù)流向的八條控制線都是雙向的,所以必須對 I/O 通道進行設置。實現(xiàn)雙向總線,就需要使用可編程邏輯器件的雙向口構造雙向
三態(tài)總線。三態(tài)總線的實現(xiàn),需要使用三態(tài)緩沖器,實現(xiàn)高、低電平和高阻三個狀態(tài)。基于ALTERA 公司的 CPLD 系列器件的特點,我們在設計的時候,內(nèi)部避免使用雙向的三態(tài)總線, 將雙向的信號分別直接引到外部。在外部設計雙向三態(tài)總線。設計中采用圖形方式輸入,利用參數(shù)化模塊庫(LPM)實現(xiàn)。這種方法尤為清晰簡便。如圖所示:

?
圖 2 三態(tài)總線的實現(xiàn)
在這里用 TE 信號來作為三態(tài)總線的方向控制信號。不考慮控功能,當本設備處于并行點 名狀態(tài),或者作為非命令數(shù)據(jù)的源接受方時,TE 信號為真,即 TE=PPAS+~SIDS。
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