628d28a7c8e633e766fc57b7e627d216251368c9
[hwmod.git] / spec / spec.tex
1 \documentclass[12pt,a4paper,titlepage,oneside]{article}
2 %\documentclass[12pt,a4paper,titlepage,oneside]{report}
3
4 \usepackage{ProtocolHeader}
5
6 \begin{document}
7 \MakeTitleAndTOC
8
9 %\chapter %for use with report class
10 \section
11 {Einleitung}
12
13 Es ist ein einfacher Taschenrechner, der die Grundrechnungsarten Addition, Subtraktion,
14 Multiplikation und Division beherrscht, auf einem FPGA Board zu realisieren. Dabei soll als Eingabegerät eine PS/2
15 Tastatur beziehungsweise als Ausgabegerät ein VGA Monitor dienen. Als zusätzliches Feature soll eine
16 History eingebaut werden, sodass vergangene Berechnungen angezeigt werden
17 können. Außerdem besteht die Möglichkeit diese History per RS232-Schnittstelle zu
18 exportieren bzw. importieren.
19
20 \section{Requirement Spezifikation}
21
22 %TODO: in der Angabe steht nix von einer extrigen Requirement Spezifikation neben der High Level Beschreibung, aber im Template und Auf den Folien ist es als 3. Punkt neben High- und Low Level Spec noch erwähnt.
23 %
24 %Die Subsections sind vielleicht ein kleiner Overshoot.
25
26
27 \subsection{Eingabe}
28
29 \req{Der Taschenrechner soll eine Eingabe bestehend aus den Ziffern '0'-'9', Leerzeichen ' ', '+', '-', '*' und '/' ausrechnen können}
30
31 \req{Der Syntax für so eine Eingabe - eine \textbf{Expression} - sieht folgendermaßen aus:
32
33 DIGIT = '0' \textbar '1' \textbar '2' \textbar '3' \textbar '4' \textbar '5' \textbar '6' \textbar '7' \textbar '8' \textbar '9' ;
34
35 UNSIGNED = DIGIT \{ DIGIT \} ;
36
37 OPERAND = ['-'] UNSIGNED ;
38
39 OPERATOR = '+' \textbar '-' \textbar '*' \textbar '/' ;
40
41 EXPRESSION = OPERAND \{ OPERATOR OPERAND \} ;
42 }
43
44 \req{Dabei soll Punkt- vor Strichrechnung gelten}
45
46 \req{Die Zahlen dürfen im Zahlenbereich eines signed long liegen ($-2^{31}$ bis $2^{31}-1$)}
47
48 \req{Die Eingabe darf aus 70 Zeichen bestehen}
49
50 \req{Die Eingabe erfolgt über eine PS/2-Tastatur, 'Enter' schließt die Eingabe ab und berechnet das Ergebnis, 'Backspace' löscht das zuletzt eingegebene Zeichen}
51
52 \subsection{Ausgabe}
53
54 \req{Die Anzeige der Ein- und Ausgaben erfolgt über einen VGA Monitor.}
55
56 \req{Es wird pro Zeile eine Eingabe oder Ausgabe angezeigt. Die aktuelle Eingabezeile befindet sich zuoberst, darunter das Ergebnis der vorigen Rechnung, darunter die Eingabe der vorigen Rechnung und so weiter}
57
58 \req{Auf die in zuvor angegebene Methode sollen zusätzlich zur aktuellen Eingabezeile die letzten 14 Ein- und Ausgaben dargestellt werden}
59
60 \subsection{History}
61
62 \req{Die letzten 50 Ein- und Ausgaben korrekter Eingaben werden als History im Speicher gehalten}
63
64 \req{Die History soll über RS232, auf Anfrage vom PC, oder bei Betätigen eines Buttons am Development Board, zum PC gesendet werden}
65
66
67 \section{High-Level Design Description}
68
69 \begin{figure}[!ht]
70 \includegraphics[width=\textwidth]{Architektur.png}
71 \centering
72 \caption{Die Architektur des Taschenrechners}
73 \label{fig:arch}
74 \end{figure}
75
76 In Abbildung \ref{fig:arch} ist der Aufbau des Taschenrechners zu sehen. Der Taschenrechner besteht aus folgenden Modulen:
77
78 %\subsection{Module}
79
80 \begin{itemize}
81 \item \textbf{VGA} - Zeichenweises Ansprechen des Monitors
82 \item \textbf{Display} - Liest einzelne Zeichen aus der History aus und leitet diese an das VGA Modul weiter, um sie in der entsprechenden Zeile anzeigen zu lassen
83 \item \textbf{RS232} - Senden und Empfangen von Nachrichten vom/zum PC über die serielle Schnittstelle % TODO. baudrate? kodierung? (8N1?)
84 \item \textbf{PC-Kommunikation} - Auf eine vom PC eintreffende Bufferübermittlungsanforderung oder ein Drücken des entsprechenden Board-Buttons, liest es Zeichen für Zeichen aus dem History Modul aus und leitet es an das RS232 Modul weiter
85 \item \textbf{PS/2} - Empfangen von Keyboard-Eingaben als Scancodes
86 \item \textbf{Scanner} - Empfängt die Scan-Codes vom PS/2 Modul und leitet nur für die Eingabezeile erlaubte Zeichen dekodiert in das CP850 Format an die History weiter, bei einem empfangenen Enter wird der Beginn der Berechnung an das Parser Modul signalisiert
87 \item \textbf{Parser} - Wertet die Eingabezeile der History aus und liefert als Antwort entweder
88 einen Fehler zurück oder gibt die einzelnen Berechnungen von je zwei Zahlen an die ALU weiter, die
89 vom History Modul ausgelesenen zusammenhängenden Dezimalstellen werden intern umgerechnet, das
90 Berechnungs-Endergebnis wird jedoch wieder in einzelne Charakter umgerechnet und in der History gespeichert
91 \item \textbf{ALU} - Führt die tatsächlichen Berechnungen von Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division durch
92 \item \textbf{History} - Verwaltung des dahinterliegenden Buffers von vergangenen Berechnungen und der aktuellen Eingabezeile, bei Aktualisierung der aktuellen Eingabezeile und bei Empfang eines Ergebnisses vom Parser Modul signalisiert es das an das Display Modul
93 \end{itemize}
94
95
96 \begin{landscape}
97 \subsection{Logische und physikalische Interfaces der Module}
98
99 \subsubsection{VGA}
100 \THEAD
101 vga\_clk & in & 1 & std\_logic & PLL & VGA-Clock \ZE
102 vga\_res\_n & in & 1 & std\_logic & PLL & VGA-Reset \ZE
103
104 vsync\_n & out & 1 & std\_logic & Bildschirm & Vertikale Synchronisation\ZE
105 hsync\_n & out & 1 & std\_logic & Bildschirm & Horizontale Synchronisation\ZE
106
107 r & out & 3 & std\_logic\_vector & Bildschirm & Ausgabe der Farbe Rot \ZE
108 g & out & 3 & std\_logic\_vector & Bildschirm & Ausgabe der Farbe Gr\"un \ZE
109 b & out & 2 & std\_logic\_vector & Bildschirm & Ausgabe der Farbe Blau \ZE
110
111 command & in & 8 & std\_logic\_vector & Display & Kommando an das VGA Modul \ZE
112 command\_data & in & 32 & std\_logic\_vector & Display & Daten f\"ur das Kommando \ZE
113 free & out & 1 & std\_logic & Display & Signalisiert Bereitschaft \ZE
114 \TEND
115
116
117 \subsubsection{Display}
118 %Liest einzelne Zeichen aus der History aus und leitet diese an das VGA Modul weiter, um sie in der entsprechenden Zeile anzeigen zu lassen
119 \THEAD
120 new\_eingabe & in & 1 & std\_logic & History & Aufforderung der History die aktuelle Eingabe
121 auszulesen \ZE
122 new\_result & in & 1 & std\_logic & History & Aufforderung der History das aktuelle Ergebnis
123 auszulesen \ZE
124 zeile & out & 5 & std\_logic\_vector & History & Zeilenadressierung ($2 * 15$ Zeilen $=30$) \ZE
125 spalte & out & 7 & std\_logic\_vector & History & Spaltenadressierung (71 Ziechen inklusive \textbackslash 0) \ZE
126 get & out & 1 & std\_logic & History & Signalisiert Speicheranforderung \ZE
127 done & in & 1 & std\_logic & History & Signalisiert dass Daten anliegen \ZE
128 char & in & 8 & character & History & enth\"alt angeforderne Daten \ZE
129
130 command & out & 8 & std\_logic\_vector & VGA & Kommando an das VGA Modul \ZE
131 command\_data & out & 32 & std\_logic\_vector & VGA & Daten f\"ur das Kommando \ZE
132 free & in & 1 & std\_logic & VGA & Signalisiert Bereitschaft \ZE
133 \TEND
134
135
136 \subsubsection{RS232}
137 %Senden und Empfangen von Nachrichten vom/zum PC über die serielle Schnittstelle
138 \THEAD
139 rxd & in & 1 & std\_logic & PC & Sendeleitung der seriellen \"Ubertragung \ZE
140 txd & out & 1 & std\_logic & PC & Empfangsleitung der seriellen \"Ubertragung \ZE
141
142 rx\_data & out & 8 & std\_logic\_vector & PC-Kommunikation & Datenfeld f\"ur das Empfangen \ZE
143 rx\_new & out & 1 & std\_logic & PC-Kommunikation & Signalisiert ein neu empfangendes Byte \ZE
144
145 tx\_data & out & 8 & std\_logic\_vector & PC-Kommunikation & Datenfeld f\"ur das \"Ubertragen \ZE
146 tx\_new & out & 1 & std\_logic & PC-Kommunikation & Signalisiert dass das anliegende Byte gesendet werden soll \ZE
147 \TEND
148
149
150 \subsubsection{PC-Kommunikation}
151 %Auf eine vom PC eintreffende Bufferübermittlungsanforderung oder ein Drücken des entsprechenden Board-Buttons, liest es Zeichen für Zeichen aus dem History Modul aus und leitet es an das RS232 Modul weiter
152 \THEAD
153 btn & in & 1 & std\_logic & externer Button & zum Triggern der RS232 Kommunikation \ZE
154
155 rx\_data & in & 8 & std\_logic\_vector & RS232 & Datenfeld f\"ur das Empfangen \ZE
156 rx\_new & in & 1 & std\_logic & RS232 & Signalisiert ein neu empfangendes Byte \ZE
157 tx\_data & in & 8 & std\_logic\_vector & RS232 & Datenfeld f\"ur das \"Ubertragen \ZE
158 tx\_new & in & 1 & std\_logic & RS232 & Signalisiert dass das anliegende Byte gesendet werden soll \ZE
159
160 zeile & out & 7 & std\_logic\_vector & History & Zeilenadressierung (50 * 2 Zeilen = 100)\ZE
161 spalte & out & 7 & std\_logic\_vector & History & Spaltenadressierung (71 Zeichen inklusive \textbackslash 0) \ZE
162 get & out & 1 & std\_logic & History & Signalisiert Speicheranforderung \ZE
163 done & in & 1 & std\_logic & History & Signalisiert dass Daten anliegen \ZE
164 char & in & 8 & character & History & enth\"alt angeforderne Daten \ZE
165 \TEND
166
167
168 \subsubsection{PS/2}
169 \THEAD
170 new\_data & out & 1 & std\_logic\_vector & Scanner & Signalisiert neuen Scancode \ZE
171 data & out & 8 & std\_logic\_vector & Scanner & Scancode laut Codepage 850 \ZE
172
173 ps2\_clk & inout & 1 & std\_logic & Tastatur & Clockleitung zum Keyboard \ZE
174 ps2\_data & inout & 1 & std\_logic & Tastatur & Datenleitung zum Keyboard \ZE
175 \TEND
176
177
178 \subsubsection{Scanner}
179 %Empfängt die Scan-Codes vom PS/2 Modul und leitet nur für die Eingabezeile erlaubte Zeichen dekodiert in das CP850 Format an die History weiter, bei einem empfangenen Enter wird der Beginn der Berechnung an das Parser Modul signalisiert
180 \THEAD
181 new\_data & in & 1 & std\_logic\_vector & PS/2 & Signalisiert neuen Scancode \ZE
182 data & in & 8 & std\_logic\_vector & PS/2 & Scancode laut Codepage 850 \ZE
183
184 char & out & 8 & character & History & Zeichen das vom History Modul \"ubernommen werden soll \ZE
185 take & out & 1 & std\_logic & History & Signalisiert Datenfeld char \ZE
186 done & in & 1 & std\_logic & History & Signalisiert die \"Ubernahme der Daten \ZE
187 backspace & out & 1 & std\_logic & History & Signalisiert Backspace (letztes Zeichen im Buffer soll gel\"oscht werden) \ZE
188
189 do\_it & out & 1 & std\_logic & Parser & Auswertung beginnen (ENTER) \ZE
190 finished & in & 1 & std\_logic & Parser & Auswertung fertig \ZE
191 \TEND
192
193
194 \subsubsection{Parser}
195 %Wertet die Eingabezeile der History aus und liefert als Antwort entweder einen Fehler zurück oder gibt die einzelnen Berechnungen von je zwei Zahlen an die ALU weiter, die vom History Modul ausgelesenen zusammenhängenden Dezimalstellen werden mit dem Bin/Dez-Converter Modul in Binärzahlen umgerechnet, das Berechnungs-Endergebnis wird wieder in mit dem Converter Modul in einzelne Charakter umgerechnet und in der History gespeichert
196 \THEAD
197 h\_rw & in & 1 & std\_logic & History & 0 = read (Expression), 1 = write (Ergebnis) \ZE
198 h\_spalte & in & 7 & std\_logic\_vector & History & Spaltenadressierung (71 Ziechen inklusive \textbackslash 0) \ZE
199 h\_rget & in & 1 & std\_logic & History & Signalisiert Leseanforderung \ZE
200 h\_rdone & out & 1 & std\_logic & History & Signalisiert dass Daten anliegen \ZE
201 h\_read & in & 8 & character & History & enth\"alt angeforderne Daten \ZE
202
203 h\_wtake & in & 1 & std\_logic & History & Signalisiert Schreibanforderung \ZE
204 h\_wdone & out & 1 & std\_logic & History & Signalisiert dass Daten anliegen \ZE
205 h\_write & out & 8 & character & History & enth\"alt zu schreibende Daten \ZE
206
207 h\_finished & in & 1 & std\_logic & History & Auswertung fertig \ZE
208
209 opcode & out & 3 & enum OPS & ALU & die auszuf\"uhrende Art der Berechnung \ZE
210 op1 & out & 32 & SIGNED(32-1 downto 0) & ALU & erste Operand \ZE
211 op2 & inout & 32 & SIGNED(32-1 downto 0) & ALU & zweite Operand und gleichzeitig der Zieloperand \ZE
212 do\_calc & out & 1 & std\_logic & ALU & Signalisert Berechnungstart \ZE
213 calc\_done & in & 1 & std\_logic & ALU & Berechnung fertig \ZE
214
215 do\_it & in & 1 & std\_logic & Scanner & Auswertung beginnen (ENTER) \ZE
216 finished & out & 1 & std\_logic & Scanner & Auswertung fertig \ZE
217 \TEND
218
219
220 \subsubsection{ALU}
221 %Führt die tatsächlichen Berechnungen von Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division durch
222 \THEAD
223 opcode & in & 3 & enum OPS & Parser & die auszuf\"uhrende Art der Berechnung \ZE
224 op1 & in & 32 & SIGNED(32-1 downto 0) & Parser & erste Operand \ZE
225 op2 & inout & 32 & SIGNED(32-1 downto 0) & Parser & zweite Operand und gleichzeitig der Zieloperand \ZE
226 do\_calc & in & 1 & std\_logic & Parser & Signalisert Berechnungstart \ZE
227 calc\_done & out & 1 & std\_logic & Parser & Berechnung fertig \ZE
228 \TEND
229
230
231 \subsubsection{History}
232 %Verwaltung des dahinterliegenden Buffers von vergangenen Berechnungen und der aktuellen
233 %Eingabezeile, bei Aktualisierung der aktuellen Eingabezeile und bei Empfang eines Ergebnisses vom
234 %Parser Modul signalisiert es das an das Display Modul
235 \THEAD
236 pc\_zeile & in & 7 & std\_logic\_vector & PC-Kommunikation & Zeilenadressierung (50 * 2 Zeilen = 100)\ZE
237 pc\_spalte & in & 7 & std\_logic\_vector & PC-Kommunikation & Spaltenadressierung (71 Zeichen inklusive \textbackslash 0) \ZE
238 pc\_get & in & 1 & std\_logic & PC-Kommunikation & Signalisiert Speicheranforderung \ZE
239 pc\_done & out & 1 & std\_logic & PC-Kommunikation & Signalisiert dass Daten anliegen \ZE
240 pc\_char & out & 8 & character & PC-Kommunikation & enth\"alt angeforderne Daten \ZE
241
242 s\_char & in & 8 & character & Scanner & Zeichen das vom Scanner Modul \"ubernommen werden soll \ZE
243 s\_take & in & 1 & std\_logic & Scanner & Signalisiert Datenfeld char \ZE
244 s\_done & out & 1 & std\_logic & Scanner & Signalisiert die \"Ubernahme der Daten \ZE
245 s\_backspace & in & 1 & std\_logic & Scanner & Signalisiert Backspace (letztes Zeichen im Buffer soll gel\"oscht werden) \ZE
246
247 d\_new\_eingabe & out & 1 & std\_logic & Display & Fordert Display auf die Eingabe auszulesen \ZE
248 d\_new\_result & out & 1 & std\_logic & Display & Fordert Display auf das Ergebnis auszulesen \ZE
249 d\_zeile & in & 5 & std\_logic\_vector & Display & Zeilenadressierung ($2 * 15$ Zeilen $=30$) \ZE
250 d\_spalte & in & 7 & std\_logic\_vector & Display & Spaltenadressierung (71 Ziechen inklusive \textbackslash 0) \ZE
251 d\_get & in & 1 & std\_logic & Display & Signalisiert Speicheranforderung \ZE
252 d\_done & out & 1 & std\_logic & Display & Signalisiert dass Daten anliegen \ZE
253 d\_char & out & 8 & character & Display & enth\"alt angeforderne Daten \ZE
254
255 p\_rw & in & 1 & std\_logic & Parser & 0 = read (Expression), 1 = write (Ergebnis) \ZE
256 p\_spalte & in & 7 & std\_logic\_vector & Parser & Spaltenadressierung (71 Ziechen inklusive \textbackslash 0) \ZE
257 p\_rget & in & 1 & std\_logic & Parser & Signalisiert Leseanforderung \ZE
258 p\_rdone & out & 1 & std\_logic & Parser & Signalisiert dass Daten anliegen \ZE
259 p\_read & in & 8 & character & Parser & enth\"alt angeforderne Daten \ZE
260
261 p\_wtake & in & 1 & std\_logic & Parser & Signalisiert Schreibanforderung \ZE
262 p\_wdone & out & 1 & std\_logic & Parser & Signalisiert dass Daten anliegen \ZE
263 p\_write & out & 8 & character & Parser & enth\"alt zu schreibende Daten \ZE
264
265 p\_finished & in & 1 & std\_logic & Parser & Auswertung fertig \ZE
266 \TEND
267 \end{landscape}
268
269
270 \subsection{Verhalten der Interfaces}
271 \paragraph{Erlaubte Keyboard-Eingaben}
272
273 Als erlaubte Eingabetasten werden die Ziffern \emph{`0'} bis \emph{`9'} am Numpad, die Zeichen
274 \emph{`/'}, \emph{`*'}, \emph{`-'} und \emph{`+'} am Numpad, die beiden Enter-Tasten und die Backspace-Taste akzeptiert. Dabei wird auf jede gedrückte Taste nur einmal reagiert. Alle anderen Tasten auf der Tastatur werden ignoriert.
275 %warum nur numpad? weil / und * dann über eine shift-kombination erreicht werden müssen und die scancode-behandlung würd ich mir nicht antun wollen
276 %ob numlock gedrückt ist oder nicht sollt egal sein - ändert die scancodes nicht AFAIK
277 %wird auf eine taste wirklich nur einmal reagiert wenn man z.B. die 0 hält und CTRL drückt und wieder los lässt?
278
279 Während eine Berechnung durchgeführt wird, sind die Tastatureingaben wirkungslos.
280
281 %wie wärs mit einem easter egg...
282
283 \paragraph{Overflows}
284 Tritt ein Overflow während der Berechnung auf -- entweder in einem Zwischenergebnis, oder im
285 Endergebnis -- dann wird der Fehlerstring ``ERROR'' in der Ergebniszeile ausgegeben.
286 %TODO aufwendigere fehlermeldung? zb "ERROR: OVERFLOW"
287
288 \paragraph{Fehlerhafte Eingaben}
289 Entspricht eine zu berechnende Eingabezeile nicht dem Format der Regular Expression aus Requirement
290 Req.2, so wird der Fehlerstring ``ERROR'' in der Ergebniszeile ausgegeben.
291 %TODO aufwendigere fehlermeldung? zb "ERROR: FEHLERHAFTE EINGABE"
292
293 Liegt der Wert eines Zahlen-Literals außerhalb dem Wertebereich eines Signed Long, dann wird der
294 Fehlerstring ``ERROR'' am Bildschirm ausgegeben.
295 %TODO aufwendigere fehlermeldung? zb "ERROR: ZAHL ZU GROSS"
296
297 \paragraph{Bildschirm-Layout}
298 Die erste Berechnung nach dem Reset f\"angt links oben an. Die Eingabezeile wandert nach der Eingabe
299 von Berechnungen ``runter'', d.h. \"uber der aktuellen Eingabezeile befinden sich die Ein- bzw.
300 Ausgaben der vergangenen Berechnungen. 
301 Wird das Ende des Bildschirms erreicht, so wird automatisch weitergescrollt (entsprechend
302 verschwinden dann vergangene Berechnungen inkl. Ergebnisse vom Bildschirm).
303 %TODO vielleicht in entsprechend ähnlichem requirement etwas abstrakter werden wie in der angabe
304
305 Die Eingabezeile wird ebenso dargestellt wie die Eingabe erfolgt ist (Leerzeichen werden dargestellt), von der ersten Textspalte bis zur 70.
306 %TODO vielleicht vor jede zeile präfix "IN3: " / "OUT3: "?
307
308 Alle Textausgaben sind in weißer Schrift dargestellt.
309
310 \paragraph{Fehlermeldungen}
311 Fehlermeldungen werden als Strings wie ein korrektes Ergebnis in die entsprechende Ausgabezeile geschrieben.
312
313 Fehlerhafte Eingaben und Fehlermeldungen werden ebenso am Bildschirm dargestellt wie korrekte. Bei Abfrage der History über RS232 werden daher auch fehlerhafte Ein- und Ausgaben dazugezählt.
314
315 \paragraph{Taster}
316 Bei Drücken des Buttons \emph{A} wird eine einmalige Übertragung des History-Inhalts über
317 die RS232-Schnittstelle veranlasst.
318 Der Taster wird sowohl beim Drücken, als auch beim Loslassen entprellt mit einer Entprellzeit von 100ms.
319
320 \paragraph{RS232}
321 Die Kommunikation über RS232 erfolgt über 8N1-Codierung ohne Handshake.
322
323 Bei Senden des Zeichens \emph{` \textbackslash n'} vom PC an den FPGA über die RS232 Schnittstelle wird
324 eine einmalige Übertragung des History-Inhalts über die RS232-Schnittstelle veranlasst, ebenso wie
325 beim Drücken des Buttons \emph{A}.
326 %oder doch ein anderes zeichen?
327
328 Der History Inhalt wird im ASCII Format über die RS232 Schnittstelle an den PC gesendet. Dabei wird
329 mit der 1. Eingabe begonnen, dann die 1. Ausgabe, die 2. Eingabe usw. Die aktuelle Eingabezeile
330 wird NICHT mit übertragen. Die Ein- und Ausgabezeilen werden nur bis zum letzten erlaubten
331 Eingabe- bzw. Ausgabezeichen gesendet. Nach jeder Zeile folgt ein \emph{` \textbackslash n'} Zeichen.
332 %TODO das format hat irgendwie anders geheißen bild ich mir ein
333 %oder doch immer die volle zeilenlänge von 70 zeichen senden weil einfacher?
334
335
336 \subsection{Testfälle}
337
338 alle requirements muessen von testfaellen abgedeckt werden!
339
340 %29 zeilen am bildschirm
341
342
343 \section{Detailed Design Description}
344
345 \subsection{VGA}
346 siehe \textit{hwmod\_ipcores.pdf}
347
348 \subsection{Display}
349 \begin{figure}[!ht]
350 \includegraphics[width=0.9\textwidth]{sm/display.pdf}
351 \centering
352 \caption{Statemachine zum Anzeigen der Daten}
353 \label{fig:display}
354 \end{figure}
355
356 \subsection{RS232}
357 %test, TODO
358 \begin{figure}[!ht]
359 \includegraphics[width=0.9\textwidth]{sm/rs232-rs.pdf}
360 \centering
361 \caption{Statemachine zum Empfangen auf der RS232 Schnittstelle (8N1)}
362 \label{fig:rs232-rs}
363 \end{figure}
364
365
366 \subsection{PC-Kommunikation}
367 \begin{figure}[!ht]
368 \includegraphics[width=0.7\textwidth]{sm/pckomm.pdf}
369 \centering
370 \caption{Statemachine f\"ur das Modul PC-Kommunikation}
371 \label{fig:pckomm}
372 \end{figure}
373
374 \begin{itemize}
375 \item \textbf{idle}: die internen Variablen \emph{z} und \emph{s} werden zur\"uck gesetzt. \emph{z}
376 wird als Zeilencounter verwendet und \emph{s} als Spaltencounter, da der interne Speicher nach und
377 nach vollst\"andig auf der seriellen Schnittstelle ausgegeben werden soll.
378 \item \textbf{nzeile}: Dieser Zustand wird erreicht wenn die Ausgabe auf die RS232 Schnittstelle
379 entweder durch den Button oder durch ein empfangen von einem Byte getriggert wird.
380 \item \textbf{rwbyte}: Es wird das Byte an der Stelle \emph{z}/\emph{s} ausgelesen und danach an das
381 RS232 Modul weitergegeben und zum PC \"ubertragen. Ist die \"Ubertragung abgeschlossen, wird der
382 Spaltencounter erh\"oht.
383 \end{itemize}
384
385
386 \subsection{PS/2}
387 siehe \textit{hwmod\_ipcores.pdf}
388
389 \subsection{Scanner}
390 \begin{figure}[!ht]
391 \includegraphics[width=0.9\textwidth]{sm/scanner.pdf}
392 \centering
393 \caption{Statemachine zum Scannen des Inputs der PS/2 Schnittstelle}
394 \label{fig:scanner}
395 \end{figure}
396
397 \begin{itemize}
398 \item \textbf{idle}: Setz alle Steuersignale \emph{backspace}, \emph{take} und \emph{do\_it} low.
399 \item \textbf{read}: Bei steigender Flanke auf \emph{new\_data} wird das anliegende Byte des
400 PS/2-Modules \"ubernommen. Je nach Wert wird in den n\"achsten Zustand gewechselt.
401 \item \textbf{enter}: Wurde die Entertaste gedr\"uckt wird der Parser getriggert (\emph{do\_it} ist
402 einen Takt lang high). Der Scanner befindet sich so lange in diesem Zustand bis der Parser das
403 Ergebnis berechnet hat.
404 \item \textbf{l\"oschen}: Teilt dem History Modul mit das letzte Zeichen im Buffer zu l\"oschen
405 (\emph{backspace} ist einen Takt lang high).
406 \item \textbf{\"ubernehmen}: Wenn ein g\"ultiges Zeichen laut Requirements eingegeben wurde, wird
407 jenes Zeichen an \emph{char} angelegt und \emph{take} wird einen Takt lang high gesetzt. Das History
408 Modul wird dadurch getriggert das anliegende Zeichen in den Buffer zu \"ubernehmen.
409 \end{itemize}
410
411
412 \subsection{Parser}
413 \begin{figure}[!ht]
414 \includegraphics[width=0.9\textwidth]{sm/parser.pdf}
415 \centering
416 \caption{Statemachine zum Parsen der aktuellen Expression}
417 \label{fig:parser}
418 \end{figure}
419
420 \begin{lstlisting}
421 procedure exec() {
422         z := z*s;
423         switch(opp) {
424                 case NOP: 
425                         if(aktop != '\0')
426                                 c1();
427                         break;
428                 case '-':
429                         z := z * (-1);
430                 case '+':
431                         c1();
432                         break;
433
434                 case '/':
435                 case '*':
436                   if(aktop in ['+','-','\0']) {
437                           alu(opp, z, punkt);
438                           do_calc = 1;
439                           while(calc_done == 0);
440
441                           alu(ADD, punkt, strich);
442                           punkt = 1;
443                   }
444                   else if (aktop in ['*','/']) {
445                           alu(opp, z, punkt);
446                   }
447                   break;
448         }
449         do_calc = 1;
450         opp = aktop;
451 }
452
453 procedure c1() {
454         if(aktop in ['+','-','\0']) {
455                 alu(ADD, z, strich);
456         }
457         else if (aktop in ['*','/']) {
458                 alu(MUL, z, punkt);
459         }
460 }
461 \end{lstlisting}
462
463 \begin{itemize}
464 \item \textbf{idle}: Das Modul ist unt\"atig und wartet auf eine steigende Flanke von \emph{do\_it}.
465
466 \item \textbf{read char}: Lokale Variablen werden zur\"uckgesetzt und das n\"achste Zeichen wird vom
467 History Modul angefordert.
468
469 \item \textbf{sign}: Ggf. wird das Vorzeichen auf '-' gesetzt.
470
471 \item \textbf{int}: Zeichen f\"ur Zeichen wird eingelesen und die Zahl wird daraus berechnet.
472
473 \item \textbf{calc}: Punkt- und Strichrechnungen m\"ussen getrennt behandelt werden, daher ergibt
474 sich dieses Konstrukt im Codebeispiel.
475
476 \item \textbf{null}: Sonderbehandlung ist n\"otig wenn die Expression mit '\textbackslash 0'
477 abgeschlossen wird.
478
479 \item \textbf{done}: In diesem Zustand wird das Ergebnis das sich je nach \emph{opp} in
480 \emph{strich} oder \emph{punkt}  befindet als String in den Ergebnisbuffer des History Modules
481 geschrieben und danach wird \emph{finished} f\"ur einen Zyklus auf high gesetzt.
482
483 \item \textbf{error}: Zwecks \"Ubersichtlichkeit wurden die Transitionen zu diesem Zustand
484 vernachl\"assigt. Dieser Zustand wird erreicht sobald ein Grammatikfehler oder ein Fehler der ALU
485 auftritt. Es wird der String ``Error'' in den Ergebnisbuffer geschrieben und
486 \emph{finished} wird f\"ur einen Zyklus auf high gesetzt.
487 \end{itemize}
488
489
490 \subsection{ALU}
491 \begin{figure}[!ht]
492 \includegraphics[width=0.9\textwidth]{sm/alu.pdf}
493 \centering
494 \caption{Statemachine der ALU}
495 \label{fig:alu}
496 \end{figure}
497 %TODO: eventuell zweierkomplement statt SUB?
498 Folgende Opcodes werden von uns als enum definiert:
499 \begin{quote}
500 NOP, SUB, ADD, MUL, DIV, DONE
501 \end{quote}
502 wobei NOP und DONE von der ALU nicht bearbeitet werden sollen.
503
504 In jedem State wird die entsprechende Berechnungsart durchgef\"uhrt und danach der Abschluss der
505 Berechnung mit \emph{calc\_done} signalisiert. Wichtig zu beachten ist dabei, dass sich die
506 Rechenoperationen in der Ausf\"uhrungszeit unterscheiden k\"onnen.
507
508
509 \subsection{History}
510 Dieses Modul stellt die zentrale Speicherstelle f\"ur die verschiedenen Module da.
511 Die Idee ist dabei, dass intern ein RAM-Block mit mindestens der Gr\"o\ss{}e
512 $(50\cdot2)*(71) = 710$ Bytes verwaltet wird.
513
514 Das History Modul kann \"uber die angelegten Leitungen \emph{s\_take}, \emph{p\_rget},
515 \emph{p\_wdo}, \emph{pc\_get} bzw. \emph{d\_get} feststellen welches Modul\footnote{die
516 betreffendenen Module sind: Scanner, Parser, PC-Kommunikation und Display} eine Speicheranfrage
517 ausf\"uhrt.
518 Der Zugriff der externen Module erfolgt priorisiert:
519 \begin{quote}
520 Scanner > Parser > PC-Kommunikation > Display
521 \end{quote}
522
523 Weiters ist zu beachten, dass das History Modul f\"ur den Scanner und Parser intern einen Index
524 mitspeichern muss, der die Adresse der aktuellen Eingabe mitf\"uhrt. Mit Hilfe dieses Indexes plus
525 der Spaltenadressierung der Module kann die tats\"achliche Adresse f\"ur des internen RAM-Blockes
526 ermittelt werden.
527
528 Ist das History Modul mit der Speicheranfrage fertig, wird das andere Modul \"uber die entsprechende
529 \emph{done}-Leitung benachrichtigt.
530
531
532 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
533 %LISTINGS
534 %\newpage
535 %\appendix
536 %\section{Listings}
537 %howto include src files
538 %\subsection{einfache Variante -- generierter Sourcecode}
539 %\label{att:einfachsrc}
540 %\lstinputlisting{../einfach/einfach.src}
541 %\lstinputlisting[firstnumber=24, firstline=24, lastline=34]{bla.src} %firstnumber shouldn't be necessary, but there is probably a bug
542
543 \end{document}
544