国产CPLD(AGM1280)试用记录——做个SPI接口的任意波形DDS [原创www.cnblogs.com/helesheng]


我之前用过的CPLD有Altera公司的MAX和MAX-II系列,主要有两个优点:1、程序存储在片上Flash,上电即行,保密性高。2、CPLD器件规模小,成本和功耗低,时序不收敛情况也不容易出现。缺点也很明显:1、没有片上RAM,无法对数据进行高速暂存和处理;2、没有PLL,使用一个以上的高频时钟非常不方便;3、没有小封装产品,MAX-II最小的EPM240也是LQFP100封装。近年来,随着Altera被Intel收购,对MAX-II的支持力度不断降低,当前EPM240的价格也达到了百元左右。

最近在B站关注到一种国产CPLD——AG1280Q48,几乎满足了我对CPLD的一切幻想:1、片上Flash,上电即行。2、有1280个LUT和触发器,资源足以媲美小型FPGA,而工作电流仅为几个mA——MAX-II的几分之一。3、成本低到数元。3、QFN48小封装,节约嵌入式系统空间,焊接又相对BGA封装简单。4、拥有和FPGA类似(包括PLL和片上RAM块)的资源,可用于完成以往CPLD无法完成的任务,如信号缓冲,高速通信等。

AG1280和STM32、GD32等低成本MCU联合使用时,能将只有专用解决方案才能完成的功能带给通用嵌入式系统。个人感觉,AG1280的最佳应用场景是在低成本应用领域和MCU协同工作, MCU+AG1280能部分替代Xilinx的Zynq方案。(注:AGM公司也有类似Zynq的ARM Cortex-M3 + FPGA方案,但我个人不看好这些方案,原因在于嵌入式工程师使用这些新MCU的开发环境和固件库的学习成本过高,没有学习动力。)

为验证这一设计思路,我自己动手做了一个MCU+AG1280+DAC的DDS(直接频率合成器)系统,跑通了STM32+AG1280的开发过程。其中AG1280除了完成DDS算法所需的地址累加、数据表格存储和查询之外,还实现了与STM32之间的同步串行数据接收和波形表格存入。现将开发全过程分享给各位网友,相信会对大家有一定的参考价值,也供大神批评指正。

有网友可能会较真质疑方案的意义:STM32有片上DAC,且还支持DMA,可以构成任意型号发生器,为什么还要用附加的可编程逻辑器件和DAC芯片?其原因在于STM32的DMA不支持存储器的地址递增值变化,因此不用中断无法实现DDS算法——而这也正好体现了AG1280在系统中的价值。

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一、硬件电路

MCU开发板很多,这里就不“重复发明轮子”了——直接用手头STM32开发板上的PMOD接口来和AG1280子板连接。系统硬件方案框图如下图所示。

注1:PMOD接口是由Xilinx官方定义的一种用于其FPGA开发板的低速接口,现在很多FPGA和嵌入式处理器开发板上都有这种接口。PMOD仅使用12芯2.54mm间距的两排普通连接器,其中含有8个GPIO以及电源、地。

注2:有PMOD接口的单片机开发板可以自行搜索购买,我们教研室自己也开发过自编教材的配套Innovation-STM32开发板。

 

 

图1 系统硬件框图

用STM32开发板的PMOD连接一块自制的,具有一主一从两个PMOD接口的AG1280板子,该板子的另一个PMOD接口用于连接DAC板子。至于DAC我选用了常见的低成本同步串行芯片DAC7512。AG1280板子和DAC板子的电路图如下所示。

图2  两个PMOD接口的AG1280电路原理图

图3  PMOD接口的DAC7512电路原理图

图2是AG1280基本电路,值得注意的有几点:

1、IO_GLOBE_S1(位于第9脚)、IO_GLOBE_S2(位于第13脚)、IO_GLOBE_S3(位于第15脚)、IO_GLOBE_S4(位于第19脚);IO_GLOBE_N1(位于第41脚) 、IO_GLOBE_N2(位于第44脚) 、IO_GLOBE_N3(位于第46脚)可以作为全局时钟输入管脚,可用于输入全局时钟。但若要使用PLL,则只能从13、15和19管脚输入

2、图2电路板载一个20MHz有源晶振,另外还可以通过PMOD接口从STM32的MCO时钟输出管脚获得时钟,它们被连接到具有PLL输入功能的管脚13、15上。

3、AG1280的GPIO分为North和South两组,可以使用不同IO电平,以实现不同电平逻辑的转换。另外AG1280还需要3.3V电源作为片上Flash电源,且该电源域North组的IO电源共用,因此North组也只能使用3.3V的IO电源电压。South组却可以任选电源电压

4、AG1280还需要1.2V内核电源电压,且该电源应略迟于Flash电源上电,以方便Flash加载程序。我的图2电路通过PMOD接口从STM32开发板获得3.3V电源,再用LDO芯片XC6206P122MR从3.3V向下稳压到1.2V内核电源,LDO后带有100uF电容,1.2V上电时间自然要落后于3.3V上电。

二、基于Supera和Quartus II的AG1280开发流程

AG1280的开发EDA软件Supera还不具备分析和综合电路的能力,但能实现其特有的PLL和片上RAM的IP核打包、综合后的布局布线、下载文件打包及下载等功能。我计划完成的DDS系统,完整的包含了PLL、片上RAM以及全部开发流程。

1、开发平台搭建

到百度网盘http://pan.baidu.com/s/1eQxc6XG 提取密码:q59e下载AGM公司EDA开发软件Supra(网盘上有多个版本的Supra,选择需要的一种即可)。Supra无需安装,下载后将其放置在不含中文的路径下,直接运行Bin目录下的Supra.exe即可。

目前版本的Supra还无法进行硬件描述语言及原理框图的开发和电路综合,用户只能在Supra下创建工程并完成AGM公司特有IP(包括PLL和RAM)的配置,再通过Supra创建Quartus-II工程文件,在转到Quartus-II下完成硬件描述语言和原理框图开发和电路综合,最后再回到Supra中完成器件内部的布局布线、下载文件的打包和器件烧写(具体流程在后续会详细介绍)。

综上,进行AG1280的开发一定需要安装一个顺手的Quartus-II。这里特别提醒网友注意,Supra只支持Quartus-II 13.0以上,且不支持Web与Lite版本,必须安装Full或Standard版本(本人掉到过坑里,因此特别提醒大家注意)至于Quartus-II的安装方法,网上资料较多,这里不再赘述。

AG1280可以使用Intel的USB-Blaster进行下载和软件调试,但淘宝网上USB-Blaster版本较多,价格差异较大。据网传,有的版本USB-Blaster不支持AG1280的Flash下载,大家可自行注意避坑。

2、开发流程

1)新建Supra工程

运行 Supra,选择 File - Project - New Project。

图4 新建Supra工程

随后选择工程存放路径并填入工程名称,注意不要使用中文路径、国产路径,也不要在路径中使用空格。

2)配置AGM自有硬件IP

AGM公司自有的硬件及其相关电路的IP只能在Supra中配置。先配置PLL:选择Supra中Tools - CreateIP – Create Pll菜单,在弹出的下列界面中配置PLL。

图5 配置PLL IP

分别配置模块名称、输入频率、PLL类型、反馈模式、输出时钟路数、输出频率后,单击Generate按钮产生IP和顶层封装HDL文件(模块名称.v和模块名称.ip)。

其中值得注意的是:AG1280有两种时钟源模式:片内RC振荡器模式和片外有源振荡器模式。可以在反馈模式(Feedback mode)选项中选择EXT_FEEDBACK,以选择外部有源振荡器模式;选择NO_REFERENCE,以选择片上RC振荡器模式。片上RC振荡器振荡频率不会太准确,供不需要精确定时的系统使用。若选择片上振荡器则应在输入频率(Input frequency)处输入8MHz,否则真实输出频率将与你输入的频率成比例变化

另外,Supra中AG1280的PLL配置中的PLL类型(PLL type),只能选择PLLX。而输出路数(PLL output count),相位移动(Phase shift)等配置参照字面意思理解即可。

继续配置AG1280的片上存储器RAM IP:选择Supra中Tools - CreateIP – Create memory菜单,在弹出的下列界面中配置片上BRAM。

图6 配置片上存储器IP

根据我的DDS系统设计思路,AG1280实现的DDS控制器能从MCU接收波形数据,同时向DAC输出实时波形数据,因此,需要实现一个双口RAM。如图6所示,将存储器IP配置为2个端口,每个端口的数据宽度都是12bits(DAC7512的分辨率为12位),存储器深度为256(DDS算法要求波形表深度为2的整数次幂)。AG1280片上RAM较多,也可以选择更大的存储器深度,以获得更高信噪比。

另外,我还选择了复位后从Flash向双口RAM内部加载初始数据,因此指定了初始化数据文件(Select init file)。根据DAC7512对数据数据格式的要求,这些数据是0-4095之间的无符号数,你可以通过MATLAB或Python等工具计算产生。注意,Supra数据文件的格式与Quartus-II的MIF、HEX都不一样;Supra要求数据文件中,每个数据占一行,且采用ASCII码表示十六进制数。例如下面一样。

831

862
893
8C4
8F5
925
956
986
9B6

完成IP配置后,单击Generate按钮,Supra将自动生成可在Quartus-II中调用的IP文件和Verilog HDL文件。

3)在Quartus-II中完成功能模块开发

单击Supra菜单中Tools – Migrate,将工程移植为Quartus-II工程。在下图所示的配置窗口中输入工程名称、器件、需要使用的之前创建的IP等信息后,单击Next按钮。

注:最下面一个对话栏中,需要输入所有需要转换到Quartus-II工程的IP名称,如果有多余一个IP需要转换,可以在两个路径之间用半角逗号分隔开来,也可以点击Browse按钮后同时多选多个IP文件

图7 移植为Quartus-II工程

Supra弹出如下界面,可转入Quartus-II进行开发和综合电路。

图8 移植为Quartus-II工程

此时Supra已经在工程目录下建了与其工程同名的Quartus-II工程(xxxxx.qpf),以及顶层Verilog HDL文件,下一步需要在Quartus-II中打工程完成所有电路模块代码或原理图的开发。下图是我创建的DDS系统工程——DDS_SPI_dualRAM下的各个模块层次关系。

图9 Quartus-II工程

可以看到,在缺省情况下Quartus-II工程使用的器件是Cyclone IV系列的EP4CE75F29C8,我们不需要修改该工程使用的器件。但可以限定Quartus-II通过增量编译模式不编译Supra已经生成的IP:右键单击PLL IP和memory IP,并将其设置为Design Partition(该功能只有Prime和Standard版本的Quartus-II才有)。

图10 设置IP为Design Partition

在Quartus-II中运行Supra生成的脚本文件af_quartus.tcl:选择Quartus-II的Tools菜单下的Tcl scripts,并在弹出的窗口中运行工程目录下的af_quartus.tcl文件。

图11 Quartus-II运行Tcl脚本

Quartus-II将弹出Windows命令行窗口,等待综合工程中的所有模块,综合成功后Quartus-II的任务就完成了(这里可能需要几分钟)。

此时Supra已经自动生成了一个文件名与工程名相同,使用后缀asf的管教约束文件。该文件目前还是空的,可以其中添加约束器件管脚的脚本。asf文件的语法与Quartus-II的tcl脚本管脚约束语法相同,例如:

set_location_assignment -to cs_host1 PIN_43

set_instance_assignment -name WEAK_PULL_UP_RESISTOR ON -to cs_host1

set_global_assignment -name RESERVE_ALL_UNUSED_PINS "AS INPUT TRI-STATED"

上面的脚本将cs_host1约束到了AG1280的43脚,并将其配置成了弱上拉模式,以防止干扰拉低cs_host1,造成数据误传输

第三句将所有未用到的管脚约束为三态输入管脚。这是Altera初学者容易犯的一个错误,缺省情况下Quartus会将所有未用到的管脚连接到地,以降低干扰,但这会造成未用到的管脚将外围电路短路到地。不知道AGM有没有这个问题——无论如何还是把它们先配置为高阻态安全一些。

4)在Supra中完成AG1280的布局布线和程序下载烧写

根据图2的硬件电路编辑完asf文件,即可返回Supra的图8所示界面,单击Next按钮。(注:若你已经关闭了Supra也不要紧,再次打开Supra工程后,单击Migrate按钮重新进入图8所示界面即可)。在随后的界面中检查配置,并单击Finish按钮,Supra将完成布局布线。

若一切顺利,在Supra下部的Message窗口中间看到编译成功的提示信息,即可进入下载文件打包和USB Blaster下载配置文件阶段:选择Supra中的Tools – Program,连接电脑、USB Blaster以及AG1280板子的JTAG接口,在弹出的窗口中单击Query Device ID来查询Supra是否连接到AG1280。若正确连接了硬件,AG1280的ID应该是0x00120010。随后,可以在Program from file中选择需要下载的文件,单击Browse按钮选择所需的下载文件。其中xxxxx_sram.prg是直接烧写到AG1280的SRAM中;xxxxx_hybird.prg是烧写到Flash中,可以实现程序掉电不丢程序,上电即行。(文件名中的xxxxx是Supra工程的名称)。

图12 程序下载烧写界面

单击Program按钮,即可烧写刚才完成的程序。

三、在AG1280上实现基于DDS算法的任意波形发生器

为验证和测试AG1280的功能,我设计了基于DDS算法的任意波形发生器。AG1280内部的存储器RAM刚好可以用于存储MCU下载的DDS任意波形数据;另一方面,AG1280还定时地从RAM中读取波形数据用于DAC播放。为节约MCU和AG1280的管脚,它们之间的通信使用同步串行SPI接口,DAC7512也使用SPI兼容的同步串行接口。其中用于控制任意波形频率的DDS算法是AG1280要实现的核心算法,它的基本原理如下。

1、DDS原理

DDS算法的功能特点是可以获得非常高的频率分辨率,以取得近乎连续的频率调节效果。下面简述一下DDS算法的核心思想,帮助读者理解AG1280上的硬件模块的原理和相互关系。一时无法理解的初学者,可以进一步阅读其他介绍DDS原理的书籍和帖子。

假设存储器中有个长度为N=2^n的波形数据表格,这些数据为1个周期的波形。若用频率fc从该表格中每间隔K个点取出一个放入DAC中变为模拟信号,则DAC输出模拟信号的频率将是:

fo = fc * K / N              (1)

从(1)式中可以看出输出模拟信号的频率fo和每次在数据表格中跳跃的地址数K成正比:K每增加1,输出频率fo就增加fc/N,因此K被称为"频率控制字"。为获得足够搞得频率分辨率,即使得fo输出的频率能够接近连续的调节,N的数值应该越大越好。一些ADI公司的商业DDS芯片,N甚至达到了2^40 ≈ 1T,这样大的表格显然是无法直接存储在AG1280中的。好在用1T个点来存储一个周期的信号其实并没有多大意义:在表格中相临的很多点大概率都是相同的内容。既然相邻点的数据都差不多,还不如不存储——在波形表格中每相临2^p个点,只存储第一个点的数值,如果用到后续2^p - 1个点,则都用第一个点的数值来代替。则AG1280所需的数据表格长度仅为2^(N-p) = 2^n(其中,设n = N-p),这样在AG1280中只需要长度N位的累加器和频率控制字,他们在时钟控制下不断相加新的表格地址(也是N位),但在读波形表时,只使用这个N位地址的高n位,低p位地址则直接舍弃。

我们的系统使用的DAC是DAC7512,其输出模拟信号的刷新率fc为100KSPS,精度为12bits,取N为16,n为8。即所需的存储器为256(2^8)个12位(具体配置参见图6所示),地址累加器和频率控制字为16位。获得的频率分辨率为100K / 2^16 ≈ 1.53Hz,理论上频率调节范围上限为:100K / 2 = 50KHz(奈奎斯特频率),频率下限为:100K / 2^16 ≈ 1.53Hz。

2、硬件总体设计

AG1280中的整个电路以双口RAM(Dual Port RAM)为核心,其左侧接口与MCU相连,用于接收MCU下发的波形数据和频率控制字K的数值;右侧接口和DAC7512相连,用于依次输出DDS算法输出的数据。

双口RAM左侧地址由一个每次加1的计数器产生,以遍历所有的存储单元;右侧地址由一个每次加K(频率控制字)的加法器产生,以实现DDS算法的频率控制。由于双口RAM的深度256刚好是2的整数次幂,所以无需特意处理计数器和加法器的溢出问题,溢出后自然返回地址开头即可。

AG1280中还应实现两个SPI接口:一个SPI从机接口(通过左侧的PMOD接口)用于接收来自MCU的数据;另一个SPI主机接口(通过右侧的PMOD接口)用于向同步串行接口的DAC7512下发数据。

左侧与MCU的接口除了需要接收波形数据之外,还需要接收频率控制字K。我通过两个管脚分别输出两个低电平选通信号cs1和cs2来区分当前下发的数据是波形数据还是频率控制字。

3、硬件实现

3.1 双口RAM右侧与DAC接口的电路部分

1)DAC输出同步时钟生成电路

DAC7512需要使用100KSPS的刷新率,需要25MHz的主时钟分配产生输出同步时钟信号sap_syc_sig,该信号还将同步双口RAM右侧的读取和DDS地址累加器的不断叠加。

 1 module samp_syc_sig(
 2     input clk_25m,
 3     input nrst,
 4     output samp_syc_sig
 5     );
 6 reg[9:0] time_cnt;    
 7 wire comp;
 8 reg samp_syc_sig_reg;
 9 assign samp_syc_sig = samp_syc_sig_reg;
10 always @ (negedge clk_25m or negedge nrst) 
11 begin
12     if(!nrst)
13         time_cnt[9:0] <= 10'd0;
14     else
15         if(time_cnt[9:0] < 10'd249)
16             time_cnt[9:0] <= time_cnt[9:0] + 10'd1;
17         else
18             time_cnt[9:0] <= 10'd0;
19 end
20     //以下组合逻辑用于产生start信号
21 assign comp =  (time_cnt[9:0] < 10'd20) ? 1'b1 : 1'b0;    
22 always @ (negedge clk_25m or negedge nrst) 
23 begin
24     if(!nrst)
25         samp_syc_sig_reg <= 1'b0;
26     else
27         samp_syc_sig_reg <= comp;
28 end
29 endmodule
同步时钟生成电路

2)与DAC7512通信的SPI主机电路

 1 module DAC7512(
 2     input clk_25m,//25MHz左右的时钟信号
 3     input nrst,//低电平复位
 4     input syc_sig,//外部产生的同步输出信号,当其出现上升沿时刷新输出电压
 5     output cs_da,
 6     output mosi_da,
 7     output sck_da,
 8     input [11:0] data_in//待转换的数据,在每次开始转换之前被锁存到模块中,只有低12位有效
 9     );
10 reg[7:0] cnt_cs;
11 reg cs_da_reg;
12 reg sck_da_reg;
13 reg[2:0] sck_timer;//用于测量单个DAC通信时钟长度的计数器
14 /////////以下用25MHz时钟,产生片选信号////////
15 assign cs_da = cs_da_reg;
16 always @ (posedge clk_25m or negedge nrst)
17 begin 
18     if(!nrst)
19     begin
20         cnt_cs[7:0] <= 8'd0;
21         cs_da_reg <= 1'b1;
22     end
23     else begin
24         if(syc_sig == 1'b1)//同步信号高电平时,回复到计数初始状态
25         begin
26           cnt_cs[7:0] <= 8'd0;
27           cs_da_reg <= 1'b1;   
28         end
29         else
30         begin
31             if(cnt_cs[7:0] < 8'd98) //98个脉冲,少一个防止竞争现象
32             begin
33                 cnt_cs[7:0] <= cnt_cs[7:0] + 8'd1; 
34                 cs_da_reg <= 1'b0;
35             end
36             else begin
37                 cnt_cs[7:0] <= cnt_cs[7:0];
38                 cs_da_reg <= 1'b1;
39             end
40         end
41      end
42 end    
43 ////////以下产生串行同步输出时钟////////////
44 assign sck_da = sck_da_reg;
45 always @(posedge clk_25m or posedge cs_da)
46 begin
47     if(cs_da)
48     begin
49         sck_timer[2:0] <= 3'd0;
50         sck_da_reg <= 1'b0;
51     end
52     else begin
53         if(sck_timer[2:0] < 3'd2)
54         begin
55             sck_timer[2:0] <= sck_timer[2:0] + 3'd1;
56             sck_da_reg <= sck_da_reg;
57         end
58         else begin
59             sck_timer[2:0] <= 3'd0;
60             sck_da_reg <= !sck_da_reg;
61         end
62     end
63 end    
64 ///////////产生串行输出信号,需要串行输出的数据在CS下降沿在并行输入口被锁存/////////  
65 reg[16:0] shift_reg;
66 //注意这里多一个位,是因为DAC7512在下降沿读取数据,而我们的数据在第一个SCK脉冲上升沿就开始移出,因此会多移出一个位(第一位)
67 assign mosi_da = shift_reg[16];
68 always @ (posedge sck_da or posedge cs_da)
69 begin
70     if(cs_da)
71         shift_reg[16:0] <= {5'b00000,data_in[11:0]};//对于dac7512而言,最高四位为0000,表示输出使能,且连接1KΩ负载
72     else
73        shift_reg[16:0] <= shift_reg[16:0]<<1;
74 end
75 endmodule
DAC7512驱动电路

上面的代码,使用独立的计数器分别产生SCK和CS信号,避免了由于组合逻辑信号链过长可能造成的建立时间不收敛问题。另外输入数据data_in只有12位,其内容就是模拟信号大小。DAC7512的SPI通信中需要使用16位数据,其高四位被上面的模块自动补充为控制字4’b0000,需要使用其他控制模式的网友,可以根据DAC7512手册自行修改。

3)DDS地址累加器电路 

 1 module addr_adder(
 2                             input clk,
 3                             input nrst,
 4                             input[15:0] delta_addr,
 5                             output[7:0] high_byte_addr
 6                             );
 7 reg[15:0] inc_addr_reg;
 8 assign high_byte_addr[7:0] = inc_addr_reg[15:8];
 9 always @(posedge clk or negedge nrst)
10 begin
11     if(!nrst)
12         inc_addr_reg[15:0] <= 16'H0;
13     else
14         inc_addr_reg[15:0] <= inc_addr_reg[15:0] + delta_addr[15:0];
15 end
16 endmodule
DDS累加器代码

注意,根据DDS算法,16位的累加器每次增加的值也是16位的频率控制字delta_addr(相当于公式(1)中的K),但每次只输出累加器的高8位作为双口RAM右侧的地址。

3.2 双口RAM左侧与MCU接口的电路部分。

4)根据不同片选信号,将MCU的SPI信号分解为波形数据和频率控制字的数据多路器电路

 1 module mux_HostSpi(
 2                     input mosi,
 3                     input sck,
 4                     input cs1,
 5                     input cs2,
 6                     output mosi_ram,
 7                     output mosi_DdsDelta,
 8                     output sck_ram,
 9                     output sck_DdsDelta
10                     );
11 assign mosi_ram = mosi & (!cs1);//输入CS1为低电平时,spi信号被送到双口ram一侧
12 assign mosi_DdsDelta = mosi & (!cs2);//输入CS2为低电平时,spi信号被送到DDS频率控制字
13 assign sck_ram = sck & (!cs1);//输入CS1为低电平时,spi信号被送到双口ram一侧
14 assign sck_DdsDelta = sck & (!cs2);//输入CS2为低电平时,spi信号被送到DDS频率控制字
15 endmodule
主机SPI信号多路器电路

上述信号可以根据MCU输出的两个不同的片选信号cs1和cs2将MCU输出的mosi、sck信号分解为连接波形数据双口RAM的mosi_ram、sck_ram,以及与频率控制字向量的mosi_DdsDelta和sck_DdsDelta。

5)SPI从机接收寄存器电路

 1 module shift_reg(
 2                         input mosi,
 3                         input sck,
 4                         input nrst,//低电平复位
 5                         input[15:0] ini_data,//复位后的初始化值
 6                         output[15:0] data_out
 7                         );
 8 reg[15:0] shft_r;
 9 assign data_out[15:0] = shft_r[15:0];            
10 always @ ( posedge sck or negedge nrst)
11 begin
12     if(!nrst)//复位后初始化为初始值
13         shft_r[15:0] <= ini_data[15:0];
14     else
15         shft_r[15:0] <= {shft_r[14:0],mosi};
16 end                         
17 endmodule
SPI数据接收移位寄存器

这个电路被例化为两个实例,分别用于接收波形数据或频率控制字。读者也可以只例化一个SPI从机移位寄存器,但这样做数据多路器就要放在移位寄存器并行化之后。这一点可以根据器件资源消耗情况灵活决定。

6)双口RAM左侧地址生成电路

 1 module addr_generator(
 2                             input clk,
 3                             input nrst,
 4                             output[7:0] inc_addr
 5                             );
 6 reg[7:0] inc_addr_reg;
 7 assign inc_addr[7:0] = inc_addr_reg[7:0];
 8 always @(posedge clk or negedge nrst)
 9 begin
10     if(!nrst)
11         inc_addr_reg[7:0] <= 8'd0;
12     else
13         inc_addr_reg[7:0] <= inc_addr_reg[7:0] +1'b1;
14 end
15 endmodule
双口RAM存储地址生成电路

这个地址生成电路用于产生将接收到的波形数据依次存入双口RAM所需的地址,是一个简单的带异步复位信号的加1增计数器。

注意:1、该计数器的时钟应使用MCU产生的波形数据片选信号cs1,这样在每次一个地址单元的数据传输后,可以产生下一个单元的地址。2、该电路需要一个异步复位,以实现双方地址的同步,MCU可以在每次开始一个新的波形数据传输之前,输出该复位信号,以实现MCU和AG1280之间的地址同步。

7)LED闪烁电路

LED闪烁电路并不是必须的,加上该电路是为了监测系统时钟是否正常工作。读者可以根据实际情况自信选择,代码不再给出。

8)顶层例化文件

顶层例化文件用于连接上述各个模块电路

  1 module DDS_SPI_dualRAM(
  2                 input clk,
  3                 input nrst,
  4                 output led,
  5                 output samp_syc_sig,
  6                 output mosi,
  7                 output sck,
  8                 output cs,
  9                 //以下连接主机接收波形数据的SPI线
 10                 input sck_host,
 11                 input mosi_host,
 12                 input cs_host1,//主机输出的第一个cs,用于选通和数据RAM通信
 13                 input cs_host2,//主机输出的第而个cs,用于选通和DDS累加器增加值寄存器
 14                 //以下测试管脚
 15                 output test_pin
 16                 );
 17 //wire samp_syc_sig;
 18 wire[7:0] dds_addr;
 19 wire[11:0] tab_data;
 20 wire[15:0] delta_addr;
 21 wire clk_25m;
 22 assign test_pin = inc_addr_host[0];
 23 //assign clk_25m = clk;
 24 //////////////从板载20MHz有源振荡通过PLL产生25MHz时钟/////////
 25 expll_2_25M i_ex_pll_25M(
 26    .clkin(clk),
 27    .clkfb(clk_25m),
 28    .pllen(1'b1),
 29    .resetn(nrst),
 30    .clkout0en(1'b1),
 31    .clkout1en(1'b0),
 32    .clkout2en(1'b0),
 33    .clkout3en(1'b0),
 34    .clkout0(clk_25m),
 35    .clkout1(),
 36    .clkout2(),
 37    .clkout3(),
 38    .lock()
 39 );
 40 //////////////以下DAC侧的电路描述/////////////
 41 samp_syc_sig i_syc_sig(//产生DAC输出的时钟
 42                 .clk_25m(clk_25m),
 43                 .nrst(nrst),
 44                 .samp_syc_sig(samp_syc_sig)
 45                 );
 46                 
 47 run_led i_led(
 48                     .clk(clk_25m),
 49                     .nrst(nrst),
 50                     .led(led)
 51                     );
 52 DAC7512 iDAC7512(
 53                     .clk_25m(clk_25m),
 54                     .nrst(nrst),
 55                     .syc_sig(samp_syc_sig),
 56                     .cs_da(cs),
 57                     .mosi_da(mosi),
 58                     .sck_da(sck),
 59                     .data_in(tab_data[11:0])
 60                     );
 61 //////////////以下双口RAM侧的电路描述/////////////
 62 wire[15:0] data_host;//从主机接收的数据的并行接口
 63 wire[7:0] inc_addr_host;//连接到主机端存储器端口的地址线,由计数器自动产生
 64 wire mosi_ram_host,mosi_DdsDelta_host,sck_ram_host,sck_DdsDelta_host;
 65 wire[15:0] delta_val;
 66 dualRAM_DATA i_dualRAM_DATA(
 67    .Clk0(cs_host1),//用接收端串行接收选通信号作为存储信号的时钟
 68    .Clk1(samp_syc_sig),
 69    .ClkEn0(1'b1),
 70    .ClkEn1(1'b1),//时钟有效信号,可以一直为高
 71    .AsyncReset0(1'b0),//复位信号,高有效,可以一直不复位
 72    .AsyncReset1(1'b0),//复位信号,高有效,可以一直不复位
 73    .WeRenA(1'b1),//写数据有效信号,高有效
 74    .ReB(1'b1 ), //端口1读数据有效信号,高有效
 75    .DataInA(data_host[11:0]),//只使用接收数据的低12位
 76    .AddressA(inc_addr_host[7:0]),
 77    .AddressB(dds_addr[7:0]),
 78    .DataOutB(tab_data[11:0])
 79 );
 80 //////////////以下主控MCU侧的电路描述/////////////
 81 mux_HostSpi i_mux_HostSpi(//数据多路器,用于选择SPI口初始化的是RAM还是DDS累加地址
 82                                     .mosi(mosi_host),
 83                                     .sck(sck_host),
 84                                     .cs1(cs_host1),
 85                                     .cs2(cs_host2),
 86                                     .mosi_ram(mosi_ram_host),
 87                                     .mosi_DdsDelta(mosi_DdsDelta_host),
 88                                     .sck_ram(sck_ram_host),
 89                                     .sck_DdsDelta(sck_DdsDelta_host)
 90                                     );
 91 //以下移位寄存器用于通过CS1选通后接收主机发来的波形数据                
 92 shift_reg i_ram_shift_reg_host(
 93     .mosi(mosi_ram_host),
 94     .sck(sck_ram_host),
 95     .nrst(nrst),//低电平复位
 96     .ini_data(16'd0),
 97     .data_out(data_host[15:0])
 98 );
 99 addr_generator i_addr_generator_host(//每次加一的方式遍历所有地址
100                     .clk(cs_host1),
101                     .nrst(nrst),
102                     .inc_addr(inc_addr_host[7:0])
103                     );
104 //以下移位寄存器用于通过CS2选通后接收主机发来的地址累加值                        
105 shift_reg i_delta_shift_reg_host(
106     .mosi(mosi_DdsDelta_host),
107     .sck(sck_DdsDelta_host),
108     .nrst(nrst),//低电平复位
109     .ini_data(16'd328),//复位后的初始化为500Hz输出
110     .data_out(delta_val[15:0])
111 );
112 addr_adder i_dds_addr_adder(//DDS算法产生下一个需要DAC数据数据的地址
113                     .clk(samp_syc_sig),
114                     .nrst(nrst),
115                     .delta_addr(delta_val[15:0]),
116                     .high_byte_addr(dds_addr[7:0])
117                     );                    
118 endmodule
顶层例化电路

4、MCU软件实现

MCU软件通过SPI口完成波形数据和频率控制字的下载。SPI应配置为时钟空闲时低电平(CPOL=0),第一个脉冲边沿读取数据(CPHA=0)的模式。此处不再给出MCU初始化代码,仅给出下载波形表格和频率控制字函数的代码。

 1 //配置波形函数
 2 void set_wave(unsigned char wave_type)
 3     //波形类型0:正弦;1:三角;2:墨西哥草帽
 4 {
 5     unsigned short i;
 6     switch(wave_type)
 7     {
 8         case 0://选择正弦波
 9             for(i = 0; i<256 ; i++)
10             {
11                 CS_wave_reg = 0;
12                 SPIx_ReadWrite16bit(sin_tl[i]);
13                 CS_wave_reg = 1;
14                 delay_us(2);
15             }    
16             break;            
17         case 1://选择三角波
18             for(i = 0; i<256 ; i++)
19             {
20                 CS_wave_reg = 0;
21                 SPIx_ReadWrite16bit(trg_tl[i]);
22                 CS_wave_reg = 1;
23                 delay_us(2);
24             }    
25             break;            
26         case 2://选择墨西哥草帽小波基
27             for(i = 0; i<256 ; i++)
28             {
29                 CS_wave_reg = 0;
30                 SPIx_ReadWrite16bit(mexhat_tl[i]);
31                 CS_wave_reg = 1;
32                 delay_us(2);
33             }            
34             break;
35         default:
36             break;
37     }
38 }
39 
40 //配置频率控制字函数
41 #define DAC_CLK 100000    //DAC的输出频率对DAC7512为100K
42 //设置输出频率
43 void set_frq(unsigned short frq)
44 //输出频率范围必须在1-50_000Hz
45 {
46     unsigned short temp_short;
47     temp_short = (float)65536/DAC_CLK * frq + 0.5;//加0.5是为了消除舍弃误差
48     CS_delta_reg = 0;//选通累加器增加值配置寄存器
49     SPIx_ReadWrite16bit(temp_short);
50     CS_delta_reg = 1;
51 }
MCU主机配置函数代码

这里我做实验的几种波形的数据也罗列一下,以方便网友验证和测试。

 1 const unsigned short trg_tl[256]=
 2     //以下三角波
 3     {
 4         1000,1020,1040,1060,1080,1100,1120,1140,1160,1180,1200,1220,1240,1260,1280,1300,1320,1340,1360,1380,
 5         1400,1420,1440,1460,1480,1500,1520,1540,1560,1580,1600,1620,1640,1660,1680,1700,1720,1740,1760,1780,
 6         1800,1820,1840,1860,1880,1900,1920,1940,1960,1980,2000,2020,2040,2060,2080,2100,2120,2140,2160,2180,
 7         2200,2220,2240,2260,2280,2300,2320,2340,2360,2380,2400,2420,2440,2460,2480,2500,2520,2540,2560,2580,
 8         2600,2620,2640,2660,2680,2700,2720,2740,2760,2780,2800,2820,2840,2860,2880,2900,2920,2940,2960,2980,
 9         3000,3020,3040,3060,3080,3100,3120,3140,3160,3180,3200,3220,3240,3260,3280,3300,3320,3340,3360,3380,
10         3400,3420,3440,3460,3480,3500,3520,3540,3540,3520,3500,3480,3460,3440,3420,3400,3380,3360,3340,3320,
11         3300,3280,3260,3240,3220,3200,3180,3160,3140,3120,3100,3080,3060,3040,3020,3000,2980,2960,2940,2920,
12         2900,2880,2860,2840,2820,2800,2780,2760,2740,2720,2700,2680,2660,2640,2620,2600,2580,2560,2540,2520,
13         2500,2480,2460,2440,2420,2400,2380,2360,2340,2320,2300,2280,2260,2240,2220,2200,2180,2160,2140,2120,
14         2100,2080,2060,2040,2020,2000,1980,1960,1940,1920,1900,1880,1860,1840,1820,1800,1780,1760,1740,1720,
15         1700,1680,1660,1640,1620,1600,1580,1560,1540,1520,1500,1480,1460,1440,1420,1400,1380,1360,1340,1320,
16         1300,1280,1260,1240,1220,1200,1180,1160,1140,1120,1100,1080,1060,1040,1020,1000
17     };
18     //以下正弦波
19     const unsigned short sin_tl[256]=
20                                                                     {
21                                                                     2048,2097,2146,2195,2244,2293,2341,2390,2438,2486,2534,2581,
22                                                                     2629,2675,2722,2768,2813,2858,2903,2947,2991,3034,3076,3118,3159,3200,
23                                                                     3239,3278,3317,3354,3391,3427,3462,3496,3530,3562,3594,3625,3654,3683,
24                                                                     3711,3738,3763,3788,3812,3834,3856,3876,3896,3914,3931,3947,3962,3976,
25                                                                     3988,3999,4010,4019,4026,4033,4038,4043,4046,4047,4048,4047,4046,4043,
26                                                                     4038,4033,4026,4019,4010,3999,3988,3976,3962,3947,3931,3914,3896,3876,
27                                                                     3856,3834,3812,3788,3763,3738,3711,3683,3654,3625,3594,3562,3530,3496,
28                                                                     3462,3427,3391,3354,3317,3278,3239,3200,3159,3118,3076,3034,2991,2947,
29                                                                     2903,2858,2813,2768,2722,2675,2629,2581,2534,2486,2438,2390,2341,2293,
30                                                                     2244,2195,2146,2097,2048,1999,1950,1901,1852,1803,1755,1706,1658,1610,
31                                                                     1562,1515,1467,1421,1374,1328,1283,1238,1193,1149,1105,1062,1020,978,
32                                                                     937,896,857,818,779,742,705,669,634,600,566,534,502,471,442,413,385,
33                                                                     358,333,308,284,262,240,220,200,182,165,149,134,120,108,97,86,77,70,
34                                                                     63,58,53,50,49,48,49,50,53,58,63,70,77,86,97,108,120,134,149,165,182,
35                                                                     200,220,240,262,284,308,333,358,385,413,442,471,502,534,566,600,634,
36                                                                     669,705,742,779,818,857,896,937,978,1020,1062,1105,1149,1193,1238,
37                                                                     1283,1328,1374,1421,1467,1515,1562,1610,1658,1706,1755,1803,1852,
38                                                                     1901,1950,1999
39                                                                 };
40 //以下墨西哥草帽小波基
41     const unsigned short mexhat_tl[256]=
42                                                                 {
43                                                                     1221,1219,1217,1215,1213,1211,1208,1205,1202,1199,1195,1191,1187,1182,
44                                                                     1177,1172,1166,1160,1153,1145,1137,1129,1119,1109,1099,1088,1076,1063,
45                                                                     1049,1035,1020,1003,986,968,950,930,909,887,865,841,817,791,765,738,
46                                                                     710,681,651,621,590,559,527,495,463,430,398,365,333,302,270,240,210,
47                                                                     182,155,129,105,83,63,46,31,18,9,3,0,1,5,14,27,44,65,91,122,158,198,
48                                                                     244,294,350,411,476,547,622,703,787,877,970,1068,1169,1274,1382,1493,
49                                                                     1606,1722,1839,1958,2077,2197,2316,2436,2554,2670,2785,2897,3006,3111,
50                                                                     3213,3310,3402,3489,3571,3646,3715,3777,3831,3879,3919,3951,3976,3992,
51                                                                     4000,4000,3992,3976,3951,3919,3879,3831,3777,3715,3646,3571,3489,3402,
52                                                                     3310,3213,3111,3006,2897,2785,2670,2554,2436,2316,2197,2077,1958,1839,
53                                                                     1722,1606,1493,1382,1274,1169,1068,970,877,787,703,622,547,476,411,350,
54                                                                     294,244,198,158,122,91,65,44,27,14,5,1,0,3,9,18,31,46,63,83,105,129,155,
55                                                                     182,210,240,270,302,333,365,398,430,463,495,527,559,590,621,651,681,710,
56                                                                     738,765,791,817,841,865,887,909,930,950,968,986,1003,1020,1035,1049,1063,
57                                                                     1076,1088,1099,1109,1119,1129,1137,1145,1153,1160,1166,1172,1177,1182,1187,
58                                                                     1191,1195,1199,1202,1205,1208,1211,1213,1215,1217,1219,1221
59                                                                 };
60     const unsigned short test_tl[256]=                //用于测试的不完整锯齿波                                                
61                                                                 {
62                                                                     10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,
63                                                                     220,230,240,250,260,270,280,290,300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,
64                                                                     410,420,430,440,450,460,470,480,490,500,510,520,530,540,550,560,570,580,590,
65                                                                     600,610,620,630,640,650,660,670,680,690,700,710,720,730,740,750,760,770,780,
66                                                                     790,800,810,820,830,840,850,860,870,880,890,900,910,920,930,940,950,960,970,
67                                                                     980,990,1000,1010,1020,1030,1040,1050,1060,1070,1080,1090,1100,1110,1120,1130,
68                                                                     1140,1150,1160,1170,1180,1190,1200,1210,1220,1230,1240,1250,1260,1270,1280,
69                                                                     1290,1300,1310,1320,1330,1340,1350,1360,1370,1380,1390,1400,1410,1420,1430,
70                                                                     1440,1450,1460,1470,1480,1490,1500,1510,1520,1530,1540,1550,1560,1570,1580,
71                                                                     1590,1600,1610,1620,1630,1640,1650,1660,1670,1680,1690,1700,1710,1720,1730,
72                                                                     1740,1750,1760,1770,1780,1790,1800,1810,1820,1830,1840,1850,1860,1870,1880,
73                                                                     1890,1900,1910,1920,1930,1940,1950,1960,1970,1980,1990,2000,10,20,30,40,50,
74                                                                     60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,
75                                                                     260,270,280,290,300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,410,420,430,440,
76                                                                     450,460,470,480,490,500,510,520,530,540,550,560
77                                                                 };
波形数据

三、总结

1、实际测试

1)系统

下图是本文使用国产CPLD器件AG1280设计的DDS系统。实验系统看起来有点丑,请大家海涵。

图13 实际制作的DDS系统

2)功能实测

本文设计的DDS系统相比于ADI公司商业化的DDS芯片,最大的特点在于可以自己下载所需的波形,我测试了一个信号处理领域常用的小波基——墨西哥草帽小波基作。需要使用下面的MATLAB代码产生所需的数据。

1 y = mexihat(-4,4,256);%调用matlab小波函数
2 %%%%以下代码将浮点结果标准化为12位的DAC7512可以接收的数据
3 y = y - min(y);
4 y = y / max(y);
5 y=round(4000*y);
墨西哥草帽小波基--MATLAB

用STM32的SPI1口把上面MATLAB脚本产生的数据下发到AG1280中的DDS系统后得到频率/周期可以调节的墨西哥草帽函数周期波形,用示波器观察1.5KHz的波形如下图所示。

图14 用本DDS系统产生的频率可调墨西哥草帽小波基函数

可以看到不论是频率的准确性,还是波形的完整性均达到了设计预期。

3)AG1280占用资源、功耗和上电运行时间实测

本文设计的DDS系统占用AG1280资源如下:

图15 AG1280资源占用情况

可以看到逻辑资源仅使用了10-20%,而存储器资源仅使用了10%左右(当然有可能随着DDS波形表格增长而变大)。可以想见AG1280的资源能够满足一般的MCU+FPGA的嵌入式系统需要。

另外,据实测本系统中的AG1280在25MHz工作频率,PLL打开的情况下,功耗约为5mA左右。

本次测试中唯一让我觉得意外的是AG1280的上电配置时间——可达100ms-300ms。仔细想来也可以理解:AG1280需要从其片上Flash中读取程序,在配置到内部的查找表中方能正常使用,肯定要比STM32一类直接在Flash中运行程序的器件要慢。但在使用中就需要如果与STM32等MCU配合,在MCU上电后延时一段时间再和AG1280通信

2、AG1280和Supra使用感慨

国产PLD器件一路走来不容易,虽然存在套用国外大厂EDA软件,支持文档不足,工具不够专业等等问题——但瑕不掩瑜,AG1280已经具有相当的可用性和市场竞争能力。

 


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SAP S4/HANA FICO都有哪些改变? SAP S4HANA SAP S4HANA里委外加工采购功能的变化 SAP SBO9.1 SAP SBO重装 SAP SCM EWM SAP script SAP SD SAP SD MM PP FICO SAP SD 常用表 SAP SD 基础知识之定价配置(Pricing Confi SAP SD 基础知识之计划行类别(Schedule Lin SAP SD 基础知识之物料列表与物料排除 SAP SD 基础知识之行项目类别(Item Categor SAP SD 销售中的借贷项凭证 SAP SD 信贷管理的操作流程 sap sdi mysql SAP SD常用表 SAP SD基础知识之凭证流(Document Flow) SAP SD基础知识之输出控制(Output Control SAP SD模块 SAP SD模块-送达方和售达方的区别和联系 SAP SD微观研究 SAP SHIFT SAP SICF REST SAP smartforms乱码 SAP smartforms转pdf SAP smartforms转pdf乱码 SAP SQL sap srm SAP SRM 开发 SAP SRM  函数 sap strans解析json SAP TIPS SAP UI5 SAP UI5&amp SAP Variant 配置 SAP VC SAP Web Service SAP Web Service简介与配置方法 SAP Webservice SAP WM SAP WORKFLOW SAP XI/PI SAP 案例方案分享 sap 报错 注册服务器错误 SAP 报错集合大全 SAP 标准功能 SAP 标准教材和自学方法 sap 标准委外和工序委外 sap 查看服务器文件夹 SAP 常规 SAP 常用表 SAP 常用操作 sap 成本中心下的po SAP 成都研究院 SAP 导出 HTML sap 导出系统所有的单位 SAP 登录图片修改 SAP 顶级BOM查询 sap 订单状态修改时间 SAP 端口 SAP 发票合并与拆分 sap 发送mesage SAP 反查顶级BOM SAP 反查一级BOM sap 服务器信息 SAP 功能函数 sap 供应商表 SAP 顾问宝典 SAP 函数 SAP 后台表 SAP 后台配置 sap 计划订单 sap 假脱机请求 SAP 接口 SAP 接口测试 SAP 结账流程 sap 界面创建凭证 SAP 金税接口介绍 SAP 开发 sap 流程图 退货销售订单 sap 默认屏幕变式 SAP 配置 &amp SAP 批量创建货源清单 SAP 请求号 SAP 权限 SAP 权限配置 SAP 商超订单统一管理系统 SAP 商品主数据 SAP 数据库删除 SAP 数据字典 sap 双计量单位 sap 思维导图 SAP 锁机制认识 SAP 通用功能手册 SAP 透明表 SAP 图片修改 sap 文档服务器安装 SAP 问题以及报错 SAP 物料版次 SAP 物料不一致 SAP 物料删除标记 SAP 物料在启用序列号管理或者不启用序列号管理之间快速切换 SAP 系统 sap 消耗策略999 sap 消息服务器 bat sap 小技巧 sap 新建事务 sap 新增科目表 sap 修改服务器时间格式 sap 修改许可服务器 SAP 虚拟机配置1-FI SAP 虚拟机配置2-CO SAP 虚拟机配置3-MM SAP 虚拟机配置7-WM SAP 序列号与库存关联起来? SAP 选择屏幕 SAP 选择屏幕开发 SAP 演示数据增加 SAP 业务 SAP 业务顾问成长之路 sap 一代增强 SAP 银企直连 SAP 银企直联 SAP 银行对账 sap 用户权限表 SAP 语法(Syntax) SAP 员工主数据 SAP 原材料 SAP 云 SAP 杂项 SAP 增強 SAP 增强 SAP 之门 01 SAP 中国研究院 SAP 主题 SAP 字段增强 SAP 自动化 SAP  ERROR sap  hana SAP  MM知识点 SAP  PP SAP  配置 BOM SAP Enhancement SAP Migration SAP SD SAP STMS SAP&amp SAP* sap*账号 SAP,SD SAP/ABAP SAP/ABAP 相关汇总 SAP/ABAP记录 SAP/ERP SAP/FICO sap/hana SAP_ABAP SAP_ABAP知识点 SAP_BAPI SAP_BASIS SAP_FICO sap_mm SAP_PP SAP_SD SAP_Table SAP_TCODE SAP_モジュール_MM SAP_モジュール_SD SAP_常见问题集合 SAP_常用BAPI SAP_常用表 SAP_各路小技能 SAP_基本配置 SAP_接口 SAP_视图 SAP·SD SAP2000 sap2000学习笔记 SAPabap SAP-ABAP SAP-ABAP-Function SAP-ABAP基础语法 SAP-ABAP-基础知识 SAP-ABAP小白学习日常 SAP-ALL SAP-ALV SAPB1 SAP-BASIC SAP-Basis SAP-Bassic-基础知识 SAP-C01 SAP-CO SAPECC6.0 SAPFI SAP-FI SAP-FI/CO SAP-FICO SAP-FICO-CO SAP-Fiori SAP-GR SAPGUI SAPHANA SAP-HANA saphana服务器操作系统说明 saphana服务器硬件评估 SAP-IR sapjco SAPJCO3 sapjco配置文件下载 sapjoc3 SAPLINK SAP-MDG SAP-MDG-GEN SAP-MDG-HOWTO SAP-MDG-INTEGRATION SAPMM SAP-MM SAP--MM SAP-MM-采购管理 SAP-MM-后台 SAP-MM-前台 SAP-MM问题集锦 SAP-MM-问题记录 sapmto生产模式配置及操作详解 sapnco sapnco3 receive idoc sapnco3 接收 idoc sapnco3.0 SapNwRfc.dll SAPOSS SAP-Other SAP-PM SAP-PO SAPPP SAP-PP SAP-PP模块 SAP-PS SAP-QM SAP-RETAIL SAProuter SAP-RPA SAP-SD SAPUI5 SAP-UI5 SAPUI5核心内容 SAPUI5教程 SAP-WDA SAP-WM SAP案例教程 SAP宝典 SAP报表开发工具 Report Painter SAP边做边学(自学)-看看坚持多久 SAP标准工具程序 SAP表 SAP--表相关 sap采购订单更改记录 SAP采购订单增强 sap采购申请自动转采购订单 SAP仓储单位SU SAP-操作文档 SAP策略组 sap产品 sap产品图谱 - road to sap.pdf SAP常规功能 SAP-常见问题 SAP常用BAPI SAP常用表 SAP超时设置 sap成本流怎么看 SAP创建自定义权限 SAP呆滞库存的计算 SAP代码分享 SAP单链接 SAP的NOTE sap的pod确认 sap的工作日历 SAP的技术战略 SAP的竞争战略 sap的清账是什么意思 SAP调用 SAP队列 SAP访问本机虚拟机服务器 sap放弃java sap服务器安全证书 sap服务器查看系统日志目录 sap服务器出pdf文件 sap服务器迁移性能问题 sap服务器数据库配置文件 sap服务器文件上传 sap服务器怎么安装双系统 sap服务器之间文件复制 SAP改表 SAP--概念 SAP干货分享 SAP各种BOM汇总——含义解释 SAP更改物料类型 sap更改主题 SAP工具 SAP-工作 SAP公司 sap供应商更改组 sap固定资产号码范围 SAP顾问 SAP顾问进行时 SAP顾问那些事 SAP管理 SAP核心模块 SAP后台配置 sap后台配置原因代码 SAP环境配置 sap获取系统时间 SAP基本安装 sap基于mysql安装 SAP技巧 SAP技巧集 SAP技术 SAP技术端 SAP技术文档 SAP技术小知识 SAP技术总结 SAP加解密 SAP加密 SAP架构 SAP-架构 sap假脱机打印机设置 SAP监控 SAP监控常用TCODE sap脚本运行 SAP教程 SAP接口 SAP接口 证书和密钥 SAP接口编程 SAP接口常见问题处理 SAP接口开发 SAP接口数据库 SAP接口相关设置 SAP解密 SAP界面设置 SAP经验 SAP开发 SAP-开发 sap开发需要java吗 sap开发语言 sap可以指定应用服务器 SAP客户数据 SAP客户数据导出 sap客户信贷 sap客户主数据bapi SAP-跨模块知识 SAP零售 SAP零售行业 SAP密码过期设置 sap模糊搜索闪退 SAP模块 SAP模块知识 sap内部顾问 sap内部运维 sap培训 SAP培训机构 SAP配置 SAP批量打开工单 SAP批量导出客户 SAP批量导出客户数据 SAP批量修改 sap期初导资产代码 sap清账使用反记账 SAP请求传输 SAP取历史库存(可查询期初期末库存和指定日期之库存) SAP权限管理 sap权限激活 SAP认证 SAP如何发布webservice SAP入门 SAP软件 SAP删除物料 SAP上云 sap生产工单报工 SAP实施 SAP实施攻略 SAP实施知识 SAP使用技巧 sap事务代码 sap事务代码如何收藏 SAP视频 SAP视频教程 SAP视图 SAP视图批量维护 SAP视图维护 SAP数据表 SAP数据导入导出 SAP数据分析 SAP-数据库 sap税码配置 SAP索引不存在 SAP通用技能 sap外币重估流程图 SAP维护 SAP-未分类 sap未分摊差异怎么处理 sap文化 SAP文章 SAP问题处理记录 sap无法正常启动服务器配置文件 SAP物料classification SAP物料类型 SAP物料删除 SAP物料视图批量维护 SAP物料视图维护 SAP物料特性值 SAP物料主数据 SAP稀有模块 sap系统 SAP--系统 sap系统ftp服务器下文件 SAP系统-MM模块 sap系统搭建教程 sap系统登录时没有服务器 SAP系统管理 SAP系统界面 SAP系统配置 sap系统前台数据与后台表之间 SAP系统研究 sap系统中的batch sap相关知识 SAP项目 sap项目部署到服务器 SAP-项目经验 SAP项目实施 SAP-项目实施随笔小计 SAP项目问题 sap消息服务器错误 SAP--消息号 SAP消息监控器 SAP销售订单邮件 sap销售发货的流程 sap销售凭证流mysql表 sap销售维护 SAP销售员维护 SAP小问题 SAP写入mysql SAP心得 SAP新产品系统 SAP修改已经释放了的请求号 sap虚拟机 多个服务器 sap虚拟机作为服务器 SAP选择屏幕 SAP选择屏幕开发 SAP学习 SAP业务 SAP异常处理 SAP银企直连 SAP银企直联 SAP银行账户管理(BAM) sap应用服务器超载 SAP邮件发送 SAP邮件记录 SAP邮件记录查询 SAP云平台 SAP运维 SAP-运维记录 SAP杂谈 SAP-杂谈 SAP杂项 SAP在采购和销售中的税务处理-增值税 sap增加事务代码权限 SAP增强 SAP战报 SAP战略中的机器学习 SAP知多少 SAP知识点 SAP制造集成和智能 SAP智能云ERP SAP中CK11N成本估算 sap中re凭证是什么意思 SAP中s_p99_41000062查询物料价格数据库表 SAP中报表清单导出的常用方法 SAP中的client SAP中的贷项凭证、借项凭证 SAP中的移动类型 SAP中方会计凭证解决方案 sap中国 sap中文使用手册 模块指南 SAP中销项税MWSI和MWST有什么区别? SAP中执行没有权限的事务 SAP中自动登出 SAP转储订单(STO) SAP咨询公司 SAP资讯 sap字段及描述底表 sap自带samples sap自动化 SAP自习室 SAP组连接 SAP最大用户数设置 sara SAST SAT SBO开发 SCA scala SCC4 Schema schema增强 scipy scm SCP SCP Cockpit scpi Screen SCRIPTFORM scripting Tracker SD sd bapi SD Module SDI SD常用表 SD模块 SD销售 se09 SE11索引 SE16N SE16和SE16N修改后台表数据方法 SE37 SE38 se91 SE93 Search search help security segw SELECT Select Screens select sql Selenium SEN SER01 Serial  Numbers SERVER Serverless service servlet Set SET Parameter setting SFW5 ShaderGraph sharepoint Sharepoint Or Online shell SLD SLT SM02 sm36 SM37 SM50 SM59 smartbi问题 Smartform smartforms SNOR SNP BLUEFIELD SNP 中国数据转型公司 SNUM SOA soamanager soap SoapUI 接口测试 socket SOD Software Development Notes Sort and Filter Sotap Source Scan spa Hana SPAD Spartacus标准开发 Spartacus二次开发 SPC SPED SPOOL打印 spring Spring Boot SpringBoot SPRO spss打开oracle SQL SQL server SQL Trace sqlite Sqlmap使用教程 sql-sap SQLSERVER SQLSERVER内部研究 SqlSugar sql笔记 SQL语法 sqoop SR2 sRFC srm SSCRFIELDS ssh SSIS ssl SSL证书 ST05 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Userid usual UUID ux U盘 U盘文件拷贝到服务器 VALUE VARIANT VariantBOM vasp计算脚本放在服务器的位置 vb.net VBA VBA开发专栏 VBFA v-bind vbs Vendor CoA VendorCOA VendorRebate Verilog-HDL veth vhm在服务器上创建虚拟机 v-html VIEW vim visual studio visualstudio vite VKM3 VKM4 VL02N VL04 VL10B VL31N VL32N VMware VN VOFM v-on VS Code vscode v-show Vue vue.js vue2 Vue3 基础相关 vue项目如何放到服务器上 VulnHub渗透测试 WA01 WA21 WBS WCF WCN WDA WDA的配置 wdb WE20 WeAutomate Web web app Web Dynpro web gui Web IDE Web Service WebDispather WEBGUI WEBI webm webrtc WebService WEBSOCKET webvervice webview web安全 Web安全攻防 web渗透工具 WF 4.0 while Wifi热点java win10服务器系统数据库 win7系统创建ftp服务器地址 win7系统数据库服务器 Window windows windows服务 windows服务器版本系列 windows系统部署git服务器 Windows系统电脑操作 winform wireshark wlan WM WMS WM仓库管理 WM层面盘点 WM模块 WM配置 WM移动类型 Work Work Flow workflow wpf wps WR60 WRMO wsdl xaf xml xp系统怎么上传到ftp服务器 XS HANA XS Job xsdbool yara规则 yqv001-navigation Y企业信息化集成 Zabbix ZIP zk zookeeper zypper in 安装下载不了 阿里云 阿明观察 埃森哲 X SAP:智慧转型高手论剑 安鸾靶场 安全 安全分析 安全工具 安全架构 安全手册 安全与测试 安阳虚拟服务器 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后端 后端开发 后鸿沟时代 后台Job 后台表 后台导出表数据 后台服务器 后台开发 后台作业 胡思乱想 湖仓一体 互联网-开源框架 华为 华为2012服务器系统安装教程 华为hana服务器型号齐全 华为服务器gpu芯片 华为服务器raid1装系统 华为服务器安装2012系统怎么分区 华为服务器安装nas系统 华为服务器扩容内存进不去系统 华为服务器修改root密码 华为无线局域网 华为云 华为云服务器更换操作系统 华为云服务器还需要确定位置吗 华为云服务器系统备份 华为云服务器自己维护吗 华为怎么安装服务器系统版本 环境搭建 缓存 汇率维护 汇率转换 汇总 会计 会计分录 会计基础资料 会计科目 会计科目表 会计科目删除 会计凭证批量导出 会计凭证清账 会计凭证替代 会计凭证中的注释项目 会用到的 绘图 绘图工具 惠普服务器G8系列做raid 活动 伙伴功能 货币过期 货币类型 货币停用 货源清单 获取窗体下的所有控件 获取汇率 机器人流程自动化 机器学习 鸡肋 积累 基本单位 基本配置 基础 基础模块 基础入门 基于收货的发票校验配置过程 基准日期 集成 集团货币 集中采购 己建立BOM清单 计划策略 计划策略40 计划订单 计划时界应用 计划时界应用测试 计划数量小于收货或发票数量 计划协议 计划行类别 计划行类别中请求/装配 计划行统计清单 计量单位 计入物料成本 计算步骤 计算机 计算机毕业设计 计算机基础 计算机基础知识 计算机科学分成什么模块 计算机体系 计算机图书 计算机网络 计算机网络 王道 计算机网络rip路由表题目 计算机网络理论概述 计算机网络原理(谢希仁第八版) 计算机网络远程管理作业答案 计算机维护 计算机信息管理自考-04741计算机网络原理 计算机自学考试 记录问题 记账冻结 记账码 技能 技巧 技术 技术分享 技术干货 技术交流 技术类 技术沙龙 技术渗透 技术文档 技术总结 寄售 寄售交货 寄售结算规则 寄售模式 加密 加密算法 加前导零 加速器 价格修改历史 架构 架构设计 架设企业文件服务器 假期日历 监控 监控服务器系统备份 监控服务器系统密码忘了怎么办 监控平台 监控事件 监控系统 监控系统里服务器 监控系统是否要服务器 减值准备 检验点 检验计划 检验类型 检验类型89 检验批 检验批系统状态 简单窗体实现 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