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在数字电路中计数是最基本的运算,计数器就是用来实现计数的电路。计数器可以对输入脉冲的个数进行计数,可以实现测量、定时、进行数字运算等功能,同时还能够对输入脉冲进行分频,输出低于输入脉冲频率的节拍脉冲。按计数器中的触发器是否同时翻转来分类,可以将计数器分为同步式计数器和异步式计数器;按计数器中数字的增减来分类,可以分为加法、减法和可逆计数器。
普通计数器是由加法器和寄存器,由于使用到了加法器,耗费的逻辑资源较多,普通计数器代码如下:
module counter(
input clk_100m,
input rst_n
);
reg [3:0] cnt;
always@(posedge clk_100m or negedge rst_n)
if(!rst_n)
cnt <= 4'd0;
else
cnt <= cnt + 1'b1;
endmodule
将寄存器的输入与输出首位相接,便组成了环形计数器,如下图所示,环形计数器不能自启动,需要在复位的时候指定初始值。
module counter(
input clk_100m,
input rst_n
);
//环形计数器
reg [3:0] cnt;
always@(posedge clk_100m or negedge rst_n)
if(!rst_n)
cnt <= 4'b0001;
else
cnt <= {cnt[2:0],cnt[3]};
endmodule
与环形计数器相比,扭环形计数器将最高位的反相输出接回了最低位的输入。扭环形计数器也不能自启动,需要在复位时指定初值。
module counter(
input clk_100m,
input rst_n
);
//扭环形计数器
reg [3:0] cnt;
always@(posedge clk_100m or negedge rst_n)
if(!rst_n)
cnt <= 4'b0000;
else
cnt <= {cnt[2:0],~cnt[3]};
endmodule
普通计数器虽然可以用n个寄存器表示2^n个状态,但需要额外消耗一个加法器。环形计数器用n个寄存器可以表示n个状态,扭环形计数器可以用n个寄存器表示2n个状态,状态利用率相较于扭环形有所提高,另外扭环形计数器每次状态转换时只有一位触发器改变状态,因而在将电路状态译码时不会产生竞争-冒险现象。
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