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基于FPGA的VGA显示彩条、字符、图片_基于fpga的vga显示设计

基于fpga的vga显示设计

目录

一、VGA介绍

(一) VGA协议

(二) VGA端口介绍

(三) 色彩原理

(四)VGA显示原理

VGA通信协议:

 VGA时序解析

 时钟分频

二、实现

​1.彩条显示

2.字符显示

3.图片显示

三、代码

 1.vga驱动模块

 2.显示数据生成模块

 3.按键消抖模块

 4.顶层模块

四、效果

RTL视图

顶层​编辑

 vga_drive​编辑

 data_drive

 视频

​五 、参考

一、VGA介绍

(一) VGA协议

什么是VGA?VGA不是用来显示的那块屏幕,而是用来传输信号的接口。VGA全称是Video Graphics Array,即视频图形阵列,是模拟信号的一种视频传输标准。不⽀持热插拔,不⽀持⾳频传输。对于⼀些嵌⼊式VGA显示系统,可以在不使⽤VGA显卡和计算机的 情况下,实现VGA图像的显示和控制。VGA显示器具有成本低、结构简单、应⽤灵活的优点。

(二) VGA端口介绍

VGA端口是视频输出端口,端口一共包含15个管脚,如下图

 VGA接口是一种D型接口,上面共有15针孔,分成三排,每排五个。 其中,除了2根NC(Not Connect)信号、3根显示数据总线和5个GND信号,比较重要的是3根RGB彩色分量信号和2根扫描同步信号HSYNC和VSYNC针。VGA接口中彩色分量采用RS343电平标准。RS343电平标准的峰值电压为1V。VGA接口是显卡上应用最为广泛的接口类型,多数的显卡都带有此种接口。有些不带VGA接口而带有DVI(Digital Visual Interface数字视频接口)接口的显卡,也可以通过一个简单的转接头将DVI接口转成VGA接口,通常没有VGA接口的显卡会附赠这样的转接头。

在通常使用的连接方法里面,15个管脚里面的5个是最重要的,他们包括3个基本红、绿、蓝三条基本色彩和水平与垂直两条控制线。

 大多数计算机与外部显示设备之间都是通过模拟VGA接口连接,计算机内部以数字方式生成的显示图像信息,被显卡中的数字/模拟转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,信号通过电缆传输到显示设备中。对于模拟显示设备,如模拟CRT显示器,信号被直接送到相应的处理电路,驱动控制显像管生成图像。而对于LCD、DLP等数字显示设备,显示设备中需配置相应的A/D(模拟/数字)转换器,将模拟信号转变为数字信号。在经过D/A和A/D两次转换后,不可避免地造成了一些图像细节的损失。VGA接口应用于CRT显示器无可厚非,但用于连接液晶之类的显示设备,则转换过程的图像损失会使显示效果略微下降。
而且可以从接口处来判断显卡是独显还是集成显卡,VGA接口竖置的说明是集成显卡,VGA接口横置说明是独立显卡(一般的台式主机都可以用此方法来查看)。


(三) 色彩原理

三基⾊是指通过其他颜⾊的混合⽆法得到的“基本 ⾊”由于⼈的⾁眼有感知红、绿、蓝三种不同颜⾊的锥体细胞,因此⾊彩空间通常可以由三种基本⾊来表达

设计RGB信号时,既可以R信号、G信号和B信号独⽴的赋值,最后连到端⼝上,也可以直接⽤RGB当做⼀个整体信号,RGB信号在使⽤时的位宽有三种常见格式,以你的VGA解码芯⽚的配置有关。

  1. RGB_8,R:G:B = 3:3:2,即RGB332
  2. RGB_16,R:G:B = 5:6:5,即RGB565
  3. RGB_24,R:G:B = 8:8:8,即RGB888

依次对应8、16、24位位宽,位宽越高,图像越清晰

 (四)VGA显示原理

VGA通过引脚的模拟电压(0V-0.714V)显示红绿蓝三种颜色,不同的电压值对应不同的颜色。
VGA驱动显示器用的是扫描的方式,一般是逐行扫描。
逐行扫描是扫描从屏幕左上角一点开始,从左像右逐点扫描,每扫描完一行,电子束回到屏幕的左边下一行的起始位置,在这期间,CRT对电子束进行消隐,每行结束时,用行同步信号进行同步;
当扫描完所有的行,形成一帧后,用场同步信号进行场同步,并使扫描回到屏幕左上方,同时进行场消隐,开始下一帧。
FPGA芯片驱动VGA显示,需要先产生模拟信号,这就要借助数模转换器D/A,利用D/A产生模拟信号,输出至VGA的RED、GREEN、BLUE基色数据线。另一种方法是利用电阻网络分流模拟D/A实现的。
具体颜色对应的电压值:

 利用电阻网络分流模拟D/A:

参考:https://blog.csdn.net/qq_40147893/article/details/108342484

VGA通信协议

VS:帧时序

帧时序的四个部分别是:同步脉冲(Sync o)、显示后沿(Back porch p)、显示时序段(Display interval q)和显示前沿(Front porchr)。其中同步脉冲(Sync o)、显示后沿(Back porch p)和显示前沿(Front porch r)是消隐区,RGB信号无效,屏幕不显示数据。显示时序段(Display interval q)是有效数据区。

HS:行时序 

行时序的四个部分分别是:同步脉冲(Sync a)、显示后沿(Back porch b)、显示时序(Display interval c)和显示前沿(Front porchd)。其中同步脉冲(Sync a)、显示后沿(Back porch b)和显示前沿(Front porch d)是消隐区,RGB信号无效,屏幕不显示数据。显示时序段(Display interval c)是有效数据区。

 VGA时序解析

不同分辨率对应参数

 时钟分频

举例:分别使用640×480 60HZ和800×600 72HZ,对应时钟分别为25M和50M,需要使用PLL进行分频 时钟频率 = 行帧长 × 列帧长 * 刷新率,640 ×480 60HZ对应时钟频率= 800 ×525 × 60 = 25.2M,1040x666x72=49.9M

二、实现

IP核里面找到ALTPLL

基础时钟选择50M

 取消勾选输出使能

 c0默认输出50M即可,c1分频到25M,如需其他时钟频率可以自己进行设置

 勾选如下选项后finish 

 1.彩条显示

根据当前行地址判断需要显示的颜色即可。

2.字符显示

在子模提取工具里面输入需要显示的字符并设置字符大小为64*64,点阵大小为64*64

 然后点击文件-另存为,把图片保存为BMP图片

 再点击文件-打开,把保存的BMP图片打开得到整体的字符

 再点击选项按如下参数设置

最后点击生成字符并保存字符为文本文件

 最后得到字符如下

 把得到的字符在verilog里面使用即可

 注意:char_line[0]这一行全赋值为0,也就是说增加了第一行0,其余不变

之所以要转变成BMP图片格式,是因为否则生成的都是单个字模,位数会不统一,为了位数长度统一,代码中384=64*6,也就是一个字符宽度64,因为显示6个字符,因此位宽384

 3.图片显示

原图:

 使用工具BMP2MifV1.0把图片转为HEX文件

在转换图片之前需要先修改图片的格式,使用电脑自带的画图软件打开此图片

点击重新调整大小

点击文件-另存为 

 注意:保存类型一定要选择为24位位图(*.bmp;*.dib),否则加载不成功

然后开始转换  

 选择输出图像格式RGB565   文件类型Hex

 转换完成得到dongman.hex,内容如图

由于图片数据太多需要使用ROM来存储数据

 设置位宽度为16位,大小为图片大小128×78 = 9984

 取消勾选下列选项

找到刚才生成的dongman.hex文件 

勾选以下选项后直接finsh即可

数据的读取和使用参考后面的代码部分

三、代码

基于EP4CE6F17C8型号芯片

 1.vga驱动模块

  1. module vga_dirve (input wire clk, //系统时钟
  2. input wire rst_n, //复位
  3. input wire [ 15:0 ] rgb_data, //16位RGB对应值
  4. output wire vga_clk, //vga时钟 25M
  5. output reg h_sync, //行同步信号
  6. output reg v_sync, //场同步信号
  7. output reg [ 11:0 ] addr_h, //行地址
  8. output reg [ 11:0 ] addr_v, //列地址
  9. output wire [ 4:0 ] rgb_r, //红基色
  10. output wire [ 5:0 ] rgb_g, //绿基色
  11. output wire [ 4:0 ] rgb_b //蓝基色
  12. );
  13. // 640 * 480 60HZ
  14. localparam H_FRONT = 16; // 行同步前沿信号周期长
  15. localparam H_SYNC = 96; // 行同步信号周期长
  16. localparam H_BLACK = 48; // 行同步后沿信号周期长
  17. localparam H_ACT = 640; // 行显示周期长
  18. localparam V_FRONT = 11; // 场同步前沿信号周期长
  19. localparam V_SYNC = 2; // 场同步信号周期长
  20. localparam V_BLACK = 31; // 场同步后沿信号周期长
  21. localparam V_ACT = 480; // 场显示周期长
  22. // 800 * 600 72HZ
  23. // localparam H_FRONT = 40; // 行同步前沿信号周期长
  24. // localparam H_SYNC = 120; // 行同步信号周期长
  25. // localparam H_BLACK = 88; // 行同步后沿信号周期长
  26. // localparam H_ACT = 800; // 行显示周期长
  27. // localparam V_FRONT = 37; // 场同步前沿信号周期长
  28. // localparam V_SYNC = 6; // 场同步信号周期长
  29. // localparam V_BLACK = 23; // 场同步后沿信号周期长
  30. // localparam V_ACT = 600; // 场显示周期长
  31. localparam H_TOTAL = H_FRONT + H_SYNC + H_BLACK + H_ACT; // 行周期
  32. localparam V_TOTAL = V_FRONT + V_SYNC + V_BLACK + V_ACT; // 列周期
  33. reg [ 11:0 ] cnt_h ; // 行计数器
  34. reg [ 11:0 ] cnt_v ; // 场计数器
  35. reg [ 15:0 ] rgb ; // 对应显示颜色值
  36. // 对应计数器开始、结束、计数信号
  37. wire flag_enable_cnt_h ;
  38. wire flag_clear_cnt_h ;
  39. wire flag_enable_cnt_v ;
  40. wire flag_clear_cnt_v ;
  41. wire flag_add_cnt_v ;
  42. wire valid_area ;
  43. // 25M时钟 行周期*场周期*刷新率 = 800 * 525* 60
  44. wire clk_25 ;
  45. // 50M时钟 1040 * 666 * 72
  46. wire clk_50 ;
  47. //PLL
  48. pll pll_inst (
  49. .areset ( ~rst_n ),
  50. .inclk0 ( clk ),
  51. .c0 ( clk_50 ), //50M
  52. .c1 ( clk_25 ), //25M
  53. );
  54. //根据不同分配率选择不同频率时钟
  55. assign vga_clk = clk_25;
  56. // 行计数
  57. always @( posedge vga_clk or negedge rst_n ) begin
  58. if ( !rst_n ) begin
  59. cnt_h <= 0;
  60. end
  61. else if ( flag_enable_cnt_h ) begin
  62. if ( flag_clear_cnt_h ) begin
  63. cnt_h <= 0;
  64. end
  65. else begin
  66. cnt_h <= cnt_h + 1;
  67. end
  68. end
  69. else begin
  70. cnt_h <= 0;
  71. end
  72. end
  73. assign flag_enable_cnt_h = 1;
  74. assign flag_clear_cnt_h = cnt_h == H_TOTAL - 1;
  75. // 行同步信号
  76. always @( posedge vga_clk or negedge rst_n ) begin
  77. if ( !rst_n ) begin
  78. h_sync <= 0;
  79. end
  80. else if ( cnt_h == H_SYNC - 1 ) begin // 同步周期时为1
  81. h_sync <= 1;
  82. end
  83. else if ( flag_clear_cnt_h ) begin // 其余为0
  84. h_sync <= 0;
  85. end
  86. else begin
  87. h_sync <= h_sync;
  88. end
  89. end
  90. // 场计数
  91. always @( posedge vga_clk or negedge rst_n ) begin
  92. if ( !rst_n ) begin
  93. cnt_v <= 0;
  94. end
  95. else if ( flag_enable_cnt_v ) begin
  96. if ( flag_clear_cnt_v ) begin
  97. cnt_v <= 0;
  98. end
  99. else if ( flag_add_cnt_v ) begin
  100. cnt_v <= cnt_v + 1;
  101. end
  102. else begin
  103. cnt_v <= cnt_v;
  104. end
  105. end
  106. else begin
  107. cnt_v <= 0;
  108. end
  109. end
  110. assign flag_enable_cnt_v = flag_enable_cnt_h;
  111. assign flag_clear_cnt_v = cnt_v == V_TOTAL - 1;
  112. assign flag_add_cnt_v = flag_clear_cnt_h;
  113. // 场同步信号
  114. always @( posedge vga_clk or negedge rst_n ) begin
  115. if ( !rst_n ) begin
  116. v_sync <= 0;
  117. end
  118. else if ( cnt_v == V_SYNC - 1 ) begin
  119. v_sync <= 1;
  120. end
  121. else if ( flag_clear_cnt_v ) begin
  122. v_sync <= 0;
  123. end
  124. else begin
  125. v_sync <= v_sync;
  126. end
  127. end
  128. // 对应有效区域行地址 1-640
  129. always @( posedge vga_clk or negedge rst_n ) begin
  130. if ( !rst_n ) begin
  131. addr_h <= 0;
  132. end
  133. else if ( valid_area ) begin
  134. addr_h <= cnt_h - H_SYNC - H_BLACK + 1;
  135. end
  136. else begin
  137. addr_h <= 0;
  138. end
  139. end
  140. // 对应有效区域列地址 1-480
  141. always @( posedge vga_clk or negedge rst_n ) begin
  142. if ( !rst_n ) begin
  143. addr_v <= 0;
  144. end
  145. else if ( valid_area ) begin
  146. addr_v <= cnt_v -V_SYNC - V_BLACK + 1;
  147. end
  148. else begin
  149. addr_v <= 0;
  150. end
  151. end
  152. // 有效显示区域
  153. assign valid_area = cnt_h >= H_SYNC + H_BLACK && cnt_h <= H_SYNC + H_BLACK + H_ACT && cnt_v >= V_SYNC + V_BLACK && cnt_v <= V_SYNC + V_BLACK + V_ACT;
  154. // 显示颜色
  155. always @( posedge vga_clk or negedge rst_n ) begin
  156. if ( !rst_n ) begin
  157. rgb <= 16'h0;
  158. end
  159. else if ( valid_area ) begin
  160. rgb <= rgb_data;
  161. end
  162. else begin
  163. rgb <= 16'b0;
  164. end
  165. end
  166. assign rgb_r = rgb[ 15:11 ];
  167. assign rgb_g = rgb[ 10:5 ];
  168. assign rgb_b = rgb[ 4:0 ];
  169. endmodule // vga_dirve

 2.显示数据生成模块

  1. module data_drive (input wire vga_clk,
  2. input wire rst_n,
  3. input wire [ 11:0 ] addr_h,
  4. input wire [ 11:0 ] addr_v,
  5. input wire [ 2:0 ] key,
  6. output reg [ 15:0 ] rgb_data);
  7. localparam red = 16'd63488;
  8. localparam orange = 16'd64384;
  9. localparam yellow = 16'd65472;
  10. localparam green = 16'd1024;
  11. localparam blue = 16'd31;
  12. localparam indigo = 16'd18448;
  13. localparam purple = 16'd32784;
  14. localparam white = 16'd65503;
  15. localparam black = 16'd0;
  16. reg [ 383:0 ] char_line[ 64:0 ];
  17. localparam states_1 = 1; // 彩条
  18. localparam states_2 = 2; // 字符
  19. localparam states_3 = 3; // 图片
  20. parameter height = 78; // 图片高度
  21. parameter width = 128; // 图片宽度
  22. reg [ 1:0 ] states_current ; // 当前状态
  23. reg [ 1:0 ] states_next ; // 下个状态
  24. reg [ 13:0 ] rom_address ; // ROM地址
  25. wire [ 15:0 ] rom_data ; // 图片数据
  26. wire flag_enable_out1 ; // 文字有效区域
  27. wire flag_enable_out2 ; // 图片有效区域
  28. wire flag_clear_rom_address ; // 地址清零
  29. wire flag_begin_h ; // 图片显示行
  30. wire flag_begin_v ; // 图片显示列
  31. //状态转移
  32. always @( posedge vga_clk or negedge rst_n ) begin
  33. if ( !rst_n ) begin
  34. states_current <= states_1;
  35. end
  36. else begin
  37. states_current <= states_next;
  38. end
  39. end
  40. //状态判断
  41. always @( posedge vga_clk or negedge rst_n ) begin
  42. if ( !rst_n ) begin
  43. states_next <= states_1;
  44. end
  45. else if ( key[ 0 ] ) begin
  46. states_next <= states_1;
  47. end
  48. else if ( key[ 1 ] ) begin
  49. states_next <= states_2;
  50. end
  51. else if ( key[ 2 ] ) begin
  52. states_next <= states_3;
  53. end
  54. else begin
  55. states_next <= states_next;
  56. end
  57. end
  58. //状态输出
  59. always @( * ) begin
  60. case ( states_current )
  61. states_1 : begin
  62. if ( addr_h == 0 ) begin
  63. rgb_data = black;
  64. end
  65. else if ( addr_h >0 && addr_h <81 ) begin
  66. rgb_data = red;
  67. end
  68. else if ( addr_h >80 && addr_h <161 ) begin
  69. rgb_data = orange;
  70. end
  71. else if ( addr_h >160 && addr_h <241 ) begin
  72. rgb_data = yellow;
  73. end
  74. else if ( addr_h >240 && addr_h <321 ) begin
  75. rgb_data = green;
  76. end
  77. else if ( addr_h >320 && addr_h <401 ) begin
  78. rgb_data = blue;
  79. end
  80. else if ( addr_h >400 && addr_h <481 ) begin
  81. rgb_data = indigo;
  82. end
  83. else if ( addr_h >480 && addr_h <561 ) begin
  84. rgb_data = purple;
  85. end
  86. else if ( addr_h >560 && addr_h <641 ) begin
  87. rgb_data = white;
  88. end
  89. else begin
  90. rgb_data = black;
  91. end
  92. end
  93. states_2 : begin
  94. if ( flag_enable_out1 ) begin
  95. rgb_data = char_line[ addr_v-208 ][ 532 - addr_h ]? white:black;
  96. end
  97. else begin
  98. rgb_data = black;
  99. end
  100. end
  101. states_3 : begin
  102. if ( flag_enable_out2 ) begin
  103. rgb_data = rom_data;
  104. end
  105. else begin
  106. rgb_data = black;
  107. end
  108. end
  109. default: begin
  110. case ( addr_h )
  111. 0 : rgb_data = black;
  112. 1 : rgb_data = red;
  113. 81 : rgb_data = orange;
  114. 161: rgb_data = yellow;
  115. 241: rgb_data = green;
  116. 321: rgb_data = blue;
  117. 401: rgb_data = indigo;
  118. 481: rgb_data = purple;
  119. 561: rgb_data = white;
  120. default: rgb_data = rgb_data;
  121. endcase
  122. end
  123. endcase
  124. end
  125. assign flag_enable_out1 = states_current == states_2 && addr_h > 148 && addr_h < 533 && addr_v > 208 && addr_v < 273 ;
  126. assign flag_begin_h = addr_h > ( ( 640 - width ) / 2 ) && addr_h < ( ( 640 - width ) / 2 ) + width + 1;
  127. assign flag_begin_v = addr_v > ( ( 480 - height )/2 ) && addr_v <( ( 480 - height )/2 ) + height + 1;
  128. assign flag_enable_out2 = states_current == states_3 && flag_begin_h && flag_begin_v;
  129. //ROM地址计数器
  130. always @( posedge vga_clk or negedge rst_n ) begin
  131. if ( !rst_n ) begin
  132. rom_address <= 0;
  133. end
  134. else if ( flag_clear_rom_address ) begin //计数满清零
  135. rom_address <= 0;
  136. end
  137. else if ( flag_enable_out2 ) begin //在有效区域内+1
  138. rom_address <= rom_address + 1;
  139. end
  140. else begin //无效区域保持
  141. rom_address <= rom_address;
  142. end
  143. end
  144. assign flag_clear_rom_address = rom_address == height * width - 1;
  145. //初始化显示文字
  146. always@( posedge vga_clk or negedge rst_n ) begin
  147. if ( !rst_n ) begin
  148. char_line[ 0 ] = 384'h000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000;
  149. char_line[ 1 ] = 384'h000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000;
  150. char_line[ 2 ] = 384'h000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000;
  151. char_line[ 3 ] = 384'h000000000000000000000002000000000000000000000000000000300000000000000000000000000000000000000000;
  152. char_line[ 4 ] = 384'h0000000000000000000000078000000000000800000004000000001E0000000000000000000100000000200000800000;
  153. char_line[ 5 ] = 384'h000000000000000000000007C000000000000E00000003000000000F80000000000180000003800000003C0000E00000;
  154. char_line[ 6 ] = 384'h000000000000000000000007E000000000000F80000003C000000007C00000000001FFFFFFFFE00000003F0000F80000;
  155. char_line[ 7 ] = 384'h00000000000000000000000F8000000000000F00000003C000000003E00000000001FFFFFFFFE00000003E0000F00000;
  156. char_line[ 8 ] = 384'h00000000000000000000000FC000000000000E000000038000000003E00000000001E0000003C00000003C0000E00000;
  157. char_line[ 9 ] = 384'h00000000000008000000001F4000000000000E000000038000600001E00000000001E0000003C00000003C0000E00000;
  158. char_line[ 10 ] = 384'h0000000000001C000000001E6000000000000E000000038000600000C00002000001E0000003C00000003C0000E00000;
  159. char_line[ 11 ] = 384'h0000000000003E000000003E3000000000000E003000038000600000C00007000001E0000003C00000003C0000E00000;
  160. char_line[ 12 ] = 384'h01FFFFFFFFFFFF000000003C3800000000000E0078300380007FFFFFFFFFFF800001E0000003C00000003C0000E00000;
  161. char_line[ 13 ] = 384'h00FFFFFFFFFFFF8000000078180000000FFFFFFFFC3C0380007FFFFFFFFFFFC00001FFFFFFFFC00000003C0000E00000;
  162. char_line[ 14 ] = 384'h0060000000000000000000F80C00000007FFFFFFFE3E038000E0000000000FE00001FFFFFFFFC00000803C0000E00000;
  163. char_line[ 15 ] = 384'h0000000000000000000000F00E00000000000E00003E038000E0018000000F800001E0000003C00000E03C0000E00000;
  164. char_line[ 16 ] = 384'h0000000000000000000001E00700000000000E00003C038001E001C000001E000001E0000003C00000F83C0000E00400;
  165. char_line[ 17 ] = 384'h0000000000000000000003E00380000000000E00003C038003E001F000001C000001E0000003C00000F03C0C00E00700;
  166. char_line[ 18 ] = 384'h0000000000000000000003C003C0000000000E00003C038003E003F8000030000001E0000003C00000F03C0FFFFFFF80;
  167. char_line[ 19 ] = 384'h00000000000000000000078001E0000000000E00003C038007C007E0000060000001E0000003C00000F03C0FFFFFFF80;
  168. char_line[ 20 ] = 384'h000000000000000000000F0000F0000000000E00403C0380078007C0003040000001FFFFFFFFC00000F03C0E00E00F00;
  169. char_line[ 21 ] = 384'h000000000000000000001E000078000000400E00603C038000000FFFFFF800000001FFFFFFFFC00000F03C0E00E00F00;
  170. char_line[ 22 ] = 384'h000000000000000000003E02003E0000007FFFFFF03C038000000FFFFFFC00000001E0000003C00000F03C0E00E00F00;
  171. char_line[ 23 ] = 384'h000000000000000000007C03801F0000007FFFFFF83C038000001F00007E00000001E0000003800000F03C0E00E00F00;
  172. char_line[ 24 ] = 384'h00000000000000000000F803E01FC00000700E00F03C038000003C8000F000000001C0000002030000F03C0E00E00F00;
  173. char_line[ 25 ] = 384'h00000000000000000001E003E007E00000700E00E03C0380000078C001E00000000000000000078000F03C0E00E00F00;
  174. char_line[ 26 ] = 384'h00000000000000000003C003C003F80000700E00E03C03800000706003C000000000000000000FC000F03C0E00E00F00;
  175. char_line[ 27 ] = 384'h000000000000000000078003C001FF0000700E00E03C03800000E030078000001FFFFFFFFFFFFFE000F03C0E00E00F00;
  176. char_line[ 28 ] = 384'h0000000000000000000F0003C000FFE000700E00E03C03800001C0180F0000000FFFFFFFFFFFFFF000F03C0E00E00F00;
  177. char_line[ 29 ] = 384'h0000000000000000001C0003C0007FF800700E00E03C03800003800C1E000000000F001E0000000000F03C0E00E00F00;
  178. char_line[ 30 ] = 384'h000000000001000000780003C0001FE000700E00E03C03800007000F3C000000000F001E0000000000F0380E00E00F00;
  179. char_line[ 31 ] = 384'h000000000003800000E00003C0000F8000700E00E03C0380000E0007F8000000000F001E0000080000F0380E00E00F00;
  180. char_line[ 32 ] = 384'h000000000007C00003800003C000030000700E00E03C0380001C0003F0000000000F001E00000C0000F0380E00E00F00;
  181. char_line[ 33 ] = 384'h001FFFFFFFFFE0000E000003C000000000700E00E03C038000300001F0000000000F001FFFFFFF0000F0380E00E00F00;
  182. char_line[ 34 ] = 384'h000FFFFFFFFFF00038000003C000000000700E00E03C038000600007FC000000000FFFFEFFFFFF8000F0380E00E00F00;
  183. char_line[ 35 ] = 384'h000600000000000000000003C000000000700E00E03C03800080000FBF000000000FFFFE44001E0000F0380E00E00F00;
  184. char_line[ 36 ] = 384'h000000000000000000000003C000000000700E00E03C03800000003E0FC00000000F001E04003C0000F0380E00E00F00;
  185. char_line[ 37 ] = 384'h000000000000000000000003C000000000701E7FE03C03800000007C03F80000000F001E06003C0000F0380E00E00F00;
  186. char_line[ 38 ] = 384'h000000000000000000000003C000000000703E0FE03C0380000001F001FF0000000F001E0200380000F0780E00E00F00;
  187. char_line[ 39 ] = 384'h000000000000000000000003C000000000703E07C03C0380000007C0007FF800000F001E0300780000F0780E00E00F00;
  188. char_line[ 40 ] = 384'h000000000000000000000003C000000000607F03803C038000001F00001FFFF8000F001E0300700000F0700E00E00F00;
  189. char_line[ 41 ] = 384'h000000000000000000000003C000000000007F82003C038000007C000007FFF0000FFFFE0180F00000F0700E00E00F00;
  190. char_line[ 42 ] = 384'h000000000000000000000003C00000000000FEE0003C03800001F000000EFFC0000FFFFE0180E00000F0700E00E00F00;
  191. char_line[ 43 ] = 384'h000000000000000000000003C00000000001EE38003C0380000FFFFFFFFF1F80000F001E01C1E00000C0F00E00E00F00;
  192. char_line[ 44 ] = 384'h000000000000000000000003C00000000003CE1E003C0380007E7FFFFFFF8300000F001E00C1C0000000E00E00E00F00;
  193. char_line[ 45 ] = 384'h000000000000000000000003C000000000038E0F003C038003E07800000F0000000F001E00E3C0000000E00E00E00F00;
  194. char_line[ 46 ] = 384'h000000000000000000000003C000000000070E07C03C03801E007800000E0000000F001E006780000001E00E00E7FF00;
  195. char_line[ 47 ] = 384'h000000000000000000000003C0000000000E0E03E03C038000007800000E0000000F001E1C7700000001C00E00E1FE00;
  196. char_line[ 48 ] = 384'h000000000000000000000003C0000000001C0E01F03C038000007800000E0000000F001FF03F00000001C00E00E07E00;
  197. char_line[ 49 ] = 384'h000000000000000000000003C000000000380E00F830038000007800000E0000000F00FF803E00000003800C00E03C00;
  198. char_line[ 50 ] = 384'h000000000000000000000003C000000000700E007800038000007800000E0000000F3FFE001E00000003800800E01800;
  199. char_line[ 51 ] = 384'h000000000000018000000003C000000000E00E007800038000007800000E0000000FFFDE003F00000007000000E00000;
  200. char_line[ 52 ] = 384'h00000000000003C000000003C000000000C00E003800038000007800000E000000FFFC1E00778000000E000000E00000;
  201. char_line[ 53 ] = 384'h00000000000007E000000003C000000001800E001000038000007800000E00000FFFC01E00E3C000000E000000E00000;
  202. char_line[ 54 ] = 384'h3FFFFFFFFFFFFFF000000003C000000003000E000000038000007800000E000007FE001E01C3F000001C000000E00000;
  203. char_line[ 55 ] = 384'h1FFFFFFFFFFFFFF800000003C00000000E000E000000038000007800000E000007E0001E0380FC000038000000E00000;
  204. char_line[ 56 ] = 384'h0C0000000000000000000003C000000018000E00000FCF8000007FFFFFFE00000380001E07007F000070000000E00000;
  205. char_line[ 57 ] = 384'h000000000000000000000003C000000030000E000007FF8000007FFFFFFE00000200001E0E003FF800E0000000E00000;
  206. char_line[ 58 ] = 384'h000000000000000000000003C000000000000E000001FF8000007800000E00000000001E18001FE001C0000000E00000;
  207. char_line[ 59 ] = 384'h000000000000000000000003C000000000000E0000007F0000007800000E00000000001E700007800300000000E00000;
  208. char_line[ 60 ] = 384'h000000000000000000000003C000000000000E0000001E0000007000000C00000000001EC00003000600000000E00000;
  209. char_line[ 61 ] = 384'h0000000000000000000000030000000000000E0000000C0000004000000000000000001F800000000800000000E00000;
  210. char_line[ 62 ] = 384'h000000000000000000000002000000000000080000000000000000000000000000000010000000000000000000800000;
  211. char_line[ 63 ] = 384'h000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000;
  212. char_line[ 64 ] = 384'h000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000;
  213. end
  214. end
  215. //实例化ROM
  216. ROM1_port ROM1_port_inst (
  217. .address ( rom_address ),
  218. .clock ( vga_clk ),
  219. .q ( rom_data )
  220. );
  221. endmodule // data_drive

 3.按键消抖模块

  1. module key_debounce(
  2. input wire clk,
  3. input wire rst_n,
  4. input wire key,
  5. output reg flag,// 0抖动, 1抖动结束
  6. output reg key_value//key抖动结束后的值
  7. );
  8. parameter MAX_NUM = 20'd1_000_000;
  9. reg [19:0] delay_cnt;//1_000_000
  10. reg key_reg;//key上一次的值
  11. always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
  12. if(!rst_n) begin
  13. key_reg <= 1;
  14. delay_cnt <= 0;
  15. end
  16. else begin
  17. key_reg <= key;
  18. //当key为1 key 为0 表示按下抖动,开始计时
  19. if(key_reg != key ) begin
  20. delay_cnt <= MAX_NUM ;
  21. end
  22. else begin
  23. if(delay_cnt > 0)
  24. delay_cnt <= delay_cnt -1;
  25. else
  26. delay_cnt <= 0;
  27. end
  28. end
  29. end
  30. //当计时完成,获取key的值
  31. always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
  32. if(!rst_n) begin
  33. flag <= 0;
  34. key_value <= 1;
  35. end
  36. else begin
  37. // 计时完成 处于稳定状态,进行赋值
  38. if(delay_cnt == 1) begin
  39. flag <= 1;
  40. key_value <= key;
  41. end
  42. else begin
  43. flag <= 0;
  44. key_value <= key_value;
  45. end
  46. end
  47. end
  48. endmodule

4.顶层模块

  1. module vga_top (input wire clk,
  2. input wire rst_n,
  3. input wire [ 2:0 ] key,
  4. output wire vga_clk,
  5. output wire h_sync,
  6. output wire v_sync,
  7. output wire [ 4:0 ] rgb_r,
  8. output wire [ 5:0 ] rgb_g,
  9. output wire [ 4:0 ] rgb_b,
  10. output reg [ 3:0 ] led);
  11. reg [ 27:0 ] cnt ;
  12. wire [ 11:0 ] addr_h ;
  13. wire [ 11:0 ] addr_v ;
  14. wire [ 15:0 ] rgb_data ;
  15. wire [ 2:0 ] key_flag ;
  16. wire [ 2:0 ] key_value ;
  17. //vga模块
  18. vga_dirve u_vga_dirve(
  19. .clk ( clk ),
  20. .rst_n ( rst_n ),
  21. .rgb_data ( rgb_data ),
  22. .vga_clk ( vga_clk ),
  23. .h_sync ( h_sync ),
  24. .v_sync ( v_sync ),
  25. .rgb_r ( rgb_r ),
  26. .rgb_g ( rgb_g ),
  27. .rgb_b ( rgb_b ),
  28. .addr_h ( addr_h ),
  29. .addr_v ( addr_v )
  30. );
  31. //数据模块
  32. data_drive u_data_drive(
  33. .vga_clk ( vga_clk ),
  34. .rst_n ( rst_n ),
  35. .addr_h ( addr_h ),
  36. .addr_v ( addr_v ),
  37. .key ( {key_value[ 2 ] && key_flag[ 2 ], key_value[ 1 ] && key_flag[ 1 ], key_value[ 0 ] && key_flag[ 0 ] } ),
  38. .rgb_data ( rgb_data )
  39. );
  40. //按键消抖
  41. key_debounce u_key_debounce0(
  42. .clk ( vga_clk ),
  43. .rst_n ( rst_n ),
  44. .key ( key[ 0 ] ),
  45. .flag ( key_flag[ 0 ] ),
  46. .key_value ( key_value[ 0 ] )
  47. );
  48. key_debounce u_key_debounce1(
  49. .clk ( vga_clk ),
  50. .rst_n ( rst_n ),
  51. .key ( key[ 1 ] ),
  52. .flag ( key_flag[ 1 ] ),
  53. .key_value ( key_value[ 1 ] )
  54. );
  55. key_debounce u_key_debounce2(
  56. .clk ( vga_clk ),
  57. .rst_n ( rst_n ),
  58. .key ( key[ 2 ] ),
  59. .flag ( key_flag[ 2 ] ),
  60. .key_value ( key_value[ 2 ] )
  61. );
  62. // led
  63. always @( posedge clk or negedge rst_n ) begin
  64. if ( !rst_n ) begin
  65. cnt <= 0;
  66. end
  67. else if ( cnt == 50_000_000 - 1 ) begin
  68. cnt <= 0;
  69. end
  70. else begin
  71. cnt <= cnt + 1;
  72. end
  73. end
  74. always @( posedge clk or negedge rst_n ) begin
  75. if ( !rst_n ) begin
  76. led <= 4'b0000;
  77. end
  78. else if ( cnt == 50_000_000 -1 )begin
  79. led <= ~led;
  80. end
  81. else begin
  82. led <= led;
  83. end
  84. end
  85. endmodule // vga_top

四、效果

通过按键切换状态,根据不同状态分别输出彩条、字符、图片。

RTL视图

顶层

 vga_drive

 data_drive

 视频

640 ×480分辨率下拍摄     点击下方链接可观看

https://live.csdn.net/v/230012

截图如下

五 、参考

https://blog.csdn.net/qq_47281915/article/details/125134764

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