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control_mux.v
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`timescale 1ns / 1ps
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Company:
// Engineer:
//
// Create Date: 19:11:47 03/03/2013
// Design Name:
// Module Name: control_mux
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool versions:
// Description:
//
// Dependencies:
//
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
module control_mux(
input control_valid,
input [1:0] alu_op,
input branch,
input mem_write,
input mem_read,
input reg_write,
input mem_to_reg,
input alu_src,
input reg_dest,
output reg [1:0] alu_op_output,
output reg branch_output,
output reg mem_write_output,
output reg mem_read_output,
output reg reg_write_output,
output reg mem_to_reg_output,
output reg alu_src_output,
output reg reg_dest_output
);
/*
Aca tenemos que ver cómo vamos a manejar las señales de control. Deberíamos dividir la entrada y la salida
poniendole los nombres de estos bits para ubicarnos más facil. Las señales que necesitamos son:
alu_op [1:0] Determina cuál será la operación a realizar
branch Indica si es una operación de salto
mem_write Indica si hay que escribir en la memoria
mem_read Indica si hay que leer de la memoria
reg_write Indica si hay que escribir un registro
mem_to_reg Indica si hay que leer de la memoria y escribir en un registro
alu_src Controla la fuente de la ALU
reg_dest
*/
always @*
begin
if(control_valid)
begin
alu_op_output = alu_op;
branch_output = branch;
mem_write_output = mem_write;
mem_read_output = mem_read;
reg_write_output = reg_write;
mem_to_reg_output = mem_to_reg;
alu_src_output = alu_src;
reg_dest_output = reg_dest;
end
else
begin
alu_op_output = 0;
branch_output = 0;
mem_write_output = 0;
mem_read_output = 0;
reg_write_output = 0;
mem_to_reg_output = 0;
alu_src_output = 0;
reg_dest_output = 0;
end
end
endmodule