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            EEPW首頁(yè) > 嵌入式系統(tǒng) > 設(shè)計(jì)應(yīng)用 > MVBC的幀收發(fā)器設(shè)計(jì)

            MVBC的幀收發(fā)器設(shè)計(jì)

            作者: 時(shí)間:2013-02-17 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏


            (1)曼徹斯特編碼器

            根據(jù)曼徹斯特碼的編碼要求,曼徹斯特編碼器其電路實(shí)現(xiàn)如圖2-5所示:

            串行數(shù)據(jù)在1.5M時(shí)鐘的上升沿處從上一級(jí)的移位寄存器輸出,在高、低電平時(shí)與1.5M時(shí)鐘相異或,結(jié)果得到與上面編碼規(guī)則相符的曼徹斯特碼。

            (2)曼徹斯特譯碼器

            曼徹斯特譯碼過(guò)程主要是將串行曼徹斯特碼轉(zhuǎn)變成串行的電平信號(hào),并把串行電平信號(hào)組合成并行信號(hào)輸出,以便進(jìn)一步處理。如果輸入的碼字不符合曼徹斯特碼編碼規(guī)則(由沖突或其它原因引起),譯碼器將報(bào)告錯(cuò)誤信息。

            曼徹斯特譯碼器設(shè)計(jì)電路如圖3-3:

            曼徹斯特碼輸入后經(jīng)過(guò)三級(jí)寄存器同步,消除亞穩(wěn)態(tài)。如果總線(xiàn)在空閑狀態(tài)之后出現(xiàn)下降沿,則被認(rèn)為幀的開(kāi)始位,總線(xiàn)上再出現(xiàn)高電平時(shí)使能16位計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)。如果把曼徹斯特碼每個(gè)bit周期分為16個(gè)部分,如圖3-4:

            則在數(shù)據(jù)采樣1處得到的采樣值即為曼徹斯特編碼前的原數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)采樣2是用來(lái)幀頭幀尾檢測(cè);總線(xiàn)沖突檢測(cè)的原則為:總線(xiàn)上曼徹斯特碼的半個(gè)bit周期之內(nèi)的電平應(yīng)一致,前后半個(gè)周期電平應(yīng)相異,否則被認(rèn)為碼錯(cuò)。

            3.2 CRC校驗(yàn)

            CRC的全稱(chēng)為Cyclic Redundancy Check,中文名稱(chēng)為循環(huán)冗余校驗(yàn)。它是一類(lèi)重要的線(xiàn)性分組碼,編碼和解碼方法簡(jiǎn)單,檢錯(cuò)和糾錯(cuò)能力強(qiáng),在通信領(lǐng)域廣泛地用于實(shí)現(xiàn)差錯(cuò)控制。在各種通信系統(tǒng)中,CRC有bit型算法、字節(jié)型算法以及基于查找表的算法。前者適合串行數(shù)據(jù)通信的校驗(yàn),后兩者常用于高速并行通訊領(lǐng)域。

            MVBC可以獨(dú)立的完成CRC校驗(yàn)碼的產(chǎn)生與數(shù)據(jù)的校驗(yàn)而無(wú)需軟件參與。其中:

            G(x) = x7+x6+x5+x2+1

            電路實(shí)現(xiàn)方法上我們選擇bit型算法,CRC發(fā)生電路采用LFSR,主體由一組移位寄存器和模2加法器(異或單元)組成即在數(shù)據(jù)串行發(fā)出的同時(shí),數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)帶有異或單元的移位寄存器產(chǎn)生CRC校驗(yàn)碼,實(shí)際電路圖如圖3-5:

            串行數(shù)據(jù)的CRC校驗(yàn)電路也與CRC發(fā)生電路一樣,不同的是前者CRC電路在移位寄存器之前,而后者在后。
            linux操作系統(tǒng)文章專(zhuān)題:linux操作系統(tǒng)詳解(linux不再難懂)


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