module top_module (
input clk,
input reset,
output OneHertz,
output [2:0] c_enable
);
wire [3:0]Q1,Q2,Q3;
always@(*)begin
if(reset)begin
OneHertz<=0;
c_enable<=0;
end
else begin
// 模拟0~999的加法,这里只负责“让加法正常进行”
c_enable[0]<=1;
c_enable[1]<=(Q1==9&&c_enable[0])?1:0;
c_enable[2]<=(Q2==9&&c_enable[1])?1:0;
OneHertz<=(Q1==9&&Q2==9&&Q3==9)?1:0;
end
end
// 这里才是自动的进行加法
bcdcount counter0 (clk, reset, c_enable[0],Q1);
bcdcount counter1 (clk, reset, c_enable[1],Q2);
bcdcount counter2 (clk, reset, c_enable[2],Q3);
endmodule
草泥马鼓包哥
现在先了解一下用的组件 bcdcount
,bcd码或者8421码大家都了解,bcdcount也是计数器,从1记到15(因为1111是15,对吧?)
题干说,我们使用的clk是1000赫兹,也就是周期为0.001s,要实现1s的计数器,就需要1000个周期。
现在我们用bcdcount组件来记录1000个周期,但是注意,c_enable只有三位,这时候思维就要打开。这是一个向量,也就是说,每一位你可以放十进制的东西进去。
1000个周期,意味着我们需要记录0~999,这时候我们可以简单的模拟0-999的加法,具体实现看代码就可以了。
注意,“让加法正常进行”是用c_enable进行的,“进行加法”是clk负责的。