如何把AD原理图库intlib文件转化为orCAD原理图库OLB文件

时间: 2023-04-03 17:00:46 浏览: 316
可以使用OrCAD Capture软件中的“Library Builder”工具来将AD原理图库intlib文件转换为OrCAD原理图库OLB文件。具体步骤如下: 1. 打开OrCAD Capture软件,点击“Tools”菜单,选择“Library Builder”工具。 2. 在Library Builder窗口中,选择“File”菜单,点击“Import”选项。 3. 在弹出的“Import Wizard”窗口中,选择“Import from IntLib”选项,点击“Next”按钮。 4. 在下一个窗口中,选择要导入的intlib文件,点击“Next”按钮。 5. 在下一个窗口中,选择要导入的元件,点击“Next”按钮。 6. 在下一个窗口中,选择要导入的元件属性,点击“Next”按钮。 7. 在下一个窗口中,选择要导入的元件封装,点击“Next”按钮。 8. 在下一个窗口中,选择要导入的元件模型,点击“Next”按钮。 9. 在下一个窗口中,选择要导入的元件规则,点击“Next”按钮。 10. 在下一个窗口中,选择要导入的元件脚本,点击“Next”按钮。 11. 在下一个窗口中,选择要导入的元件图像,点击“Next”按钮。 12. 在下一个窗口中,选择要导入的元件文档,点击“Next”按钮。 13. 在下一个窗口中,选择要导入的元件模板,点击“Next”按钮。 14. 在下一个窗口中,选择要导入的元件版本,点击“Finish”按钮。 15. 在Library Builder窗口中,选择“File”菜单,点击“Save As”选项,将OLB文件保存到指定位置。 这样就可以将AD原理图库intlib文件转换为OrCAD原理图库OLB文件了。

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编写 XDMA 驱动程序需要以下步骤: 1. 了解 XDMA 的硬件架构和寄存器操作方法。 2. 编写驱动程序的初始化代码,包括设备的初始化、DMA 控制器的初始化以及 DMA 通道的初始化。 3. 编写驱动程序的读取和写入函数,包括 DMA 传输的启动、暂停和停止控制。 4. 编写驱动程序的中断处理函数,处理 DMA 完成和错误中断。 5. 编写驱动程序的设备清理和关闭函数。 下面是一个简单的 XDMA 驱动程序框架: c #include <vxWorks.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <errno.h> #include <ioLib.h> #include <intLib.h> #include <sysLib.h> #include <dmaLib.h> #include <semLib.h> #include <drv/pci/pciConfigLib.h> /* XDMA 寄存器地址 */ #define XDMA_REG_CTRL 0x00 #define XDMA_REG_STATUS 0x04 #define XDMA_REG_ADDR 0x08 #define XDMA_REG_LEN 0x0C /* 控制寄存器位定义 */ #define XDMA_CTRL_ENABLE 0x00000001 #define XDMA_CTRL_DIR 0x00000002 /* 状态寄存器位定义 */ #define XDMA_STATUS_BUSY 0x00000001 #define XDMA_STATUS_ERROR 0x00000002 #define XDMA_STATUS_COMPLETE 0x00000004 /* DMA 通道结构体 */ typedef struct xdma_channel { UINT32 base_addr; /* XDMA 基地址 */ UINT32 ctrl_reg; /* 控制寄存器地址 */ UINT32 status_reg; /* 状态寄存器地址 */ UINT32 addr_reg; /* 地址寄存器地址 */ UINT32 len_reg; /* 长度寄存器地址 */ SEM_ID sem; /* 信号量,用于同步 DMA 完成和错误中断处理 */ BOOL busy; /* DMA 通道是否正在传输数据 */ BOOL error; /* DMA 通道是否发生错误 */ } xdma_channel_t; /* XDMA 设备结构体 */ typedef struct xdma_device { UINT32 base_addr; /* XDMA 基地址 */ xdma_channel_t ch0; /* DMA 通道 0 */ xdma_channel_t ch1; /* DMA 通道 1 */ } xdma_device_t; /* 全局变量,用于保存 XDMA 设备结构体 */ xdma_device_t xdma_dev; /* XDMA 初始化函数 */ int xdma_init(UINT32 base_addr) { /* TODO: 初始化 XDMA 设备结构体 */ return OK; } /* DMA 读取函数 */ int xdma_read(void *buf, UINT32 len) { /* TODO: 启动 DMA 读取 */ /* 等待 DMA 完成或错误中断 */ /* 如果 DMA 传输成功,则返回 OK */ /* 如果 DMA 传输失败,则返回 ERROR */ } /* DMA 写入函数 */ int xdma_write(void *buf, UINT32 len) { /* TODO: 启动 DMA 写入 */ /* 等待 DMA 完成或错误中断 */ /* 如果 DMA 传输成功,则返回 OK */ /* 如果 DMA 传输失败,则返回 ERROR */ } /* DMA 中断处理函数 */ void xdma_isr(int channel) { /* TODO: 处理 DMA 完成和错误中断 */ } /* XDMA 设备清理函数 */ int xdma_cleanup(void) { /* TODO: 关闭 XDMA 设备 */ return OK; } 这个框架中,我们定义了 XDMA 设备结构体和 DMA 通道结构体,用于保存硬件寄存器的地址和 DMA 传输的状态。在 xdma_init 函数中,我们需要设置 DMA 控制器和 DMA 通道的寄存器,以便启动 DMA 传输。在 xdma_read 和 xdma_write 函数中,我们需要设置 DMA 传输的方向、地址和长度,然后启动 DMA 传输。在 DMA 中断处理函数 xdma_isr 中,我们需要处理 DMA 完成和错误中断,并使用信号量通知 DMA 传输的状态。最后,在 xdma_cleanup 函数中,我们需要关闭 DMA 控制器和 DMA 通道,释放资源。 需要注意的是,由于 XDMA 设备是通过 PCI 总线连接到计算机系统中的,因此我们还需要编写 PCI 总线枚举函数,以便在系统启动时自动检测 XDMA 设备并初始化驱动程序。

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