資料介紹
在數(shù)據(jù)通信中, 提高數(shù)據(jù)在通信中的可靠性,以及快速的數(shù)據(jù)處理能力一直是人們所追求的,循環(huán)冗余校驗(yàn)CRC就是一種廣泛采用的差錯(cuò)控制方法,也是一種最常用的信道編碼方法。在介紹CRC碼原理之后,以經(jīng)典的LFSR 電路為基礎(chǔ),推導(dǎo)出產(chǎn)生32位并行數(shù)據(jù)的CRC - 16編碼表達(dá)式,用EDA 工具設(shè)計(jì)出CRC - 16編碼模塊,并對(duì)其進(jìn)行綜合仿真,驗(yàn)證其可行性。
在數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)通信中,可能會(huì)因?yàn)楦鞣N原因?qū)е聰?shù)據(jù)在傳輸或接收時(shí)發(fā)生錯(cuò)誤,為了保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃院蛿?shù)據(jù)校驗(yàn)的高效性,循環(huán)冗余校驗(yàn)CRC(Cyclic Redundancy Code)原理就是一種被廣泛采用的差錯(cuò)控制方法和數(shù)據(jù)編碼方法。它具有編碼和解碼方法簡(jiǎn)單,檢錯(cuò)和糾錯(cuò)能力強(qiáng)等特點(diǎn),能有效的對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼,并可以顯著地提高系統(tǒng)的檢錯(cuò)能力,從而能夠有效的保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃院驼_性,因此,在數(shù)據(jù)通信和計(jì)算機(jī)通信中有著廣泛的應(yīng)用。
隨著通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和控制技術(shù)( 3C技術(shù))的快速發(fā)展,在工業(yè)控制領(lǐng)域或小型移動(dòng)終端設(shè)備對(duì)數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俾侍岢隽烁叩囊?。多位?shù)據(jù)的并行處理成為了人們關(guān)注的焦點(diǎn),如何對(duì)多位并行數(shù)據(jù)進(jìn)行快速編碼及校驗(yàn)成為了數(shù)據(jù)處理中的研究熱點(diǎn)。例如,在高速的千兆以太網(wǎng)傳輸系統(tǒng)中往往是以32位數(shù)據(jù)傳輸。如果采用一般的串行CRC編碼處理方式,在處理速度方面必定會(huì)大打折扣,若要滿足快速的處理能力,就必須提高系統(tǒng)時(shí)鐘頻率,這樣就增加了系統(tǒng)的功耗,也增加了系統(tǒng)的硬件實(shí)現(xiàn)難度。針對(duì)以上問(wèn)題,本文以具有更強(qiáng)差錯(cuò)校驗(yàn)?zāi)芰Φ腃RC - 16校驗(yàn)碼為例,用FPGA 實(shí)現(xiàn)了32位并行數(shù)據(jù)的CRC - 16編碼。這一實(shí)現(xiàn)使得系統(tǒng)能夠在較低時(shí)鐘頻率下,對(duì)32位并行數(shù)據(jù)進(jìn)行快速編碼和差錯(cuò)控制,保證了多位數(shù)據(jù)的快速處理和傳輸?shù)目煽啃浴?br /> ?
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