FPGA学习之CRC校验

时间:2025-11-02  作者:Diven  阅读:0

一、CRC原理。

FPGA学习之CRC校验

CRC校验的原理非常简单,如下图所示。

其中,生成多项式是利用抽象代数的一些规则推导出来的,而模2加(也就是异或),是对应于有限域的除法。

二、CRC算法。

那么在FPGA当中,也有好几种算法。

1、比特型算法。

这种算法,跟手算的差不多,一个时钟周期处理一个bit,速度慢,但消耗的面积小。

可能你会有疑问,本来是第15位(对应于x^15),再移位就是第16位,怎样把第16位转化成低于16位的数?

利用生成多项式就可以了,crc16 :1+x^2+x^15+x^16,类似于小学数学的约分。

下图为关键的代码。

2、字节型算法。

原理是把上面比特型的算法展开,一次性把8个bit的情况都列出来,化简,如下图所示(只列出关键的代码)。

字节型算法的使用方法跟比特型类似,只是一次处理8个bit,算出来的crc,也要留在寄存器里面(LSFR)。

3、查表法。

跟字节型算法类似,把所有情况都算出来,存在一个表里,来一个byte查一次表。

三、常用工具

介绍几个常用的crc工具(前4个为在线工具),除了可以计算crc以外,有的还可以自动生成c、verilog、vhdl代码。  

1、CRC calculation

2、CRC Generator

3、On-line CRC calculation

4、EasICs

5、CRC计算器

6、格西计算器

四、CRC参数模型。

从上面两张图,可以看出来,这个CRC-DNP算出来的结果不为0(跟我们常识中的CRC不一样)。

其实,这只是有少量改动的CRC而已,于是得到CRC的参数模型,如下图所示。

Name:CRC名称。

Width:CRC寄存器的位宽。

Poly:生成多项式(这里用16进制表示)。

Init:CRC寄存器初始值(图中为全0)。

RefIn:True代表每个输入的字节都倒置(原本是bit0的,换成bit7;原本是bit1的,换成bit6)。False代表不倒置。

RefOut:True代表在输出CRC结果之前,把CRC寄存器倒置。False代表不倒置。

XorOut:执行完RefOut之后,异或全0或者全1,(图中为异或全0)。

好了,搞懂CRC参数模型,才算是真正搞懂CRC,而不像书本上说的那么肤浅。

其中有的CRC寄存器初始值设置为全1,如以太网的CRC32,目的就是为了能检测出数据前面的0的个数。1234算出来的CRC,跟01234算出来的,不一样,这就能应对前面带0的数据了。

CRC的生成多项式,也有可能倒置,所以必须以参数模型中Poly的值为准。

五、Verilog/VHDL的仿真和综合。

如下图所示,输入2个0x30,算出来的CRC32结果跟工具的一样。

关键的地方,在于倒置。

仿真器和综合器,支持的语法不同,所以在写倒置的时候,可能要尝试各种不同的写法(试出来),如果你使用工具不支持的语法,出来的结果可能是未知。

以下给出几种,可以尝试的写法。

1、reg [7:0] A;
     reg [0:7] B;
     assign A=B;
2、reg [7:0] A,B;
     assign A = {B[0],B[1],B[2],B[3],B[4],B[5],B[6],B[7]};

3、reg [7:0] A,B;
     assign A[0] = B[7];

assign A[1] = B[6];

assign A[2] = B[5];

assign A[3] = B[4];

assign A[4] = B[3];

assign A[5] = B[2];

assign A[6] = B[1];

assign A[7] = B[0];

4、reg [7:0] A,B;

integer i = 0;

for (i = 0; i <= 7; i = i + 1) begin
                A[i] <= B[7-i] ^ 1'b1; // RefIn为False时,使用A[i] <= B[7-i];
      end

不管是把输入数据倒置,还是把CRC寄存器倒置,原理都是一样的。

上面第三点的常用工具所生成的代码,都没做这一步的功能。使用时,请注意。

在使用逻辑分析仪,查看CRC寄存器的数据时(比如,我这里是32位的reg变量oCrcOut),直接看oCrcOut结果是错误的,但是看下一模块的输入端口,却是正确的(中间有综合器生成的电路)。

六、其。

利用CRC算出来的值,不一定要为0才能使用,不为0也一样使用的(发送端跟接收端算出来的结果一样即可)。

一般,书上写的CRC参数模型初始值为全0,RefIn和RefOut为False,XorOut为全0。这样,接收端算出来的CRC结果为0。

更多的参数模型,可以下载第三点,常用工具的第5个工具,此工具包含21个CRC参数模型。

审核编辑 :李倩

 

猜您喜欢

中国企业主导,全球最大的电子产业链看上了这条MEMS赛道,产品有望加速普及!近日,全球首个MEMS扬声器行业标准——《MEMS 微型扬声器通用技术要求》团体标...
2024-08-08 16:37:00

作为全球领先的电子元器件制造商,其金属膜电阻产品在电子行业中享有盛誉。本文将深入探讨TT Electronics(英国)金属膜电阻的特点、封装参数以及品牌影响力...
2017-02-27 07:24:30

保险丝作为重要的保护元件,起到了防止电路过载和短路的关键作用。简普一次性保险丝因其性能稳定、价格合理而受到市场青睐。面对众多品牌和型号,如何正确选型成为用户关注...
2022-12-16 18:41:30

天线在现代通信中是非常重要的配件,其主要优势体现在多个方面。天线能够有效地转换电信号与电磁波之间的能量,实现信息的远距离传输。这使得无线通信、广播和卫星通讯等技...
2014-03-28 00:00:00

二极管是重要的半导体器件,应用于电子电路中。主要功能是在电路中实现单向导电,也就是说,二极管允许电流在一个方向上流动,而在另一个方向上则阻止电流的流动。这种特性...
2025-03-31 02:00:02

前言本方案可用于远程采集,可以将需要采集的信号通过低功耗无线方案传输到服务器。可根据需要自主增减功能。方案支持定制一、产品描述1.产品特性电池供电实时监测定时唤...
2022-04-14 09:36:00

电子元器件中,贴片电阻体积小、性能稳定而被应用于各类电路中。准确识别贴片电阻的阻值对于电路的设计和调试非常重要。本文将介绍几种常见的贴片电阻阻值识别方法,帮助电...
2025-04-14 14:00:06

生活中,我们使用的日常用品种类繁多,可以根据功能和用途进行分类。清洁用品是家庭必不可少的一类,包括洗洁精、消毒剂、拖把和清洁剂等,帮助我们保持环境的整洁。厨房用...
2011-01-18 00:00:00

功率电感是电路中重要的元件。很多人问,功率电感有正负吗?这个问题值得探讨。本文将为你解答这个疑问。功率电感的基本概念功率电感是储存能量的元件。能在电流变化时,产...
2025-03-21 15:01:07

变送器是关键的设备,应用于工业自动化、环境监测和智能家居等领域。主要作用是将物理量(如温度、压力、流量等)转换成标准信号(如电压、电流或数字信号),以便于后续的...
2009-12-22 00:00:00