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EDA技术EDA技术EDA技术EDA技术

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简介:
本简介聚焦EDA(电子设计自动化)技术,涵盖其核心概念、发展历程、关键技术及应用领域,旨在为相关从业者和研究者提供全面指导与参考。 EDA技术33 EDA技术33 EDA技术33 EDA技术33

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  • EDAEDAEDAEDA
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    本简介聚焦EDA(电子设计自动化)技术,涵盖其核心概念、发展历程、关键技术及应用领域,旨在为相关从业者和研究者提供全面指导与参考。 EDA技术33 EDA技术33 EDA技术33 EDA技术33
  • VHDL与EDA.pdf
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    《VHDL与EDA技术》是一本专注于硬件描述语言VHDL及电子设计自动化(EDA)技术的专业书籍。它详细介绍了利用VHDL进行数字系统设计的方法和技巧,以及如何使用EDA工具优化设计流程,非常适合从事集成电路设计及相关领域的工程师和技术人员阅读学习。 《EDA技术与VHDL》是由潘松和黄敬业编写的著作。
  • Verilog HDL与EDA
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    《Verilog HDL与EDA技术》是一本专注于数字系统设计领域的书籍,详细介绍了Verilog硬件描述语言和电子设计自动化工具的应用及实践。 清华教材EDA技术与Verilog HDL课件提供了一系列关于电子设计自动化技术和Verilog硬件描述语言的详细讲解和实例分析。这些资料旨在帮助学生深入理解现代集成电路设计中的关键技术,并通过实际案例来增强学习效果,使理论知识更加直观易懂。
  • EDA实验报告
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    本实验报告详细记录了电子设计自动化(EDA)技术在电路设计与验证中的应用实践,包括软件工具操作、项目实现及优化分析等内容。 ### 实验一:使用原理图输入方法设计8位全加器 **实验目的与要求** 本实验是一个综合性实验,涵盖简单组合电路逻辑、MAX+plus 10.2软件的原理图输入方法及层次化设计等知识。通过该实验,学生将熟悉利用EDA(电子设计自动化)工具进行线路设计的具体流程,并学会如何对FPGA/CPLD编程和下载到硬件上进行验证。 **实验原理** 一位全加器可由两个半加器以及一个或门组成。半加器的逻辑功能表达如下: - 进位输出(co):a与b的与运算。 - 和(so):a异或(not b),即 a xnor (not b)。 在设计中,首先建立底层文件(如半加器),然后构建顶层文件(全加器)来完成整个电路的设计。 **实验步骤** 1. 设计并验证一个半加器的原理图,并配置其输入输出引脚。 2. 通过连接两个这样的半加器和一个或门,创建出一位全加器。同样地进行编译、仿真等操作。 3. 使用上述设计构建8位全加器,完成所有必要的步骤并最终在硬件上测试。 **实验环境** 本实验的软件工具为MAX+plus 10.2,用于原理图输入和电路综合等方面的操作;硬件部分则使用微机EDA实验开发系统ZY11EDA13BE及相关配件(如并口、JTAG延长线等)进行实际操作验证。 通过以上步骤的学习与实践,学生不仅掌握了基础的数字逻辑设计方法,还深入理解了如何利用EDA工具来进行电路的设计和优化。此过程强调模块化设计理念的重要性,这对于后续复杂系统的设计具有指导意义。
  • EDA实验指导书
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    《EDA》技术实验指导书是一本面向电子设计自动化课程的学习辅助资料,详细介绍了多项EDA技术实验的操作步骤和方法,旨在帮助学生更好地掌握现代电子设计技能。 《EDA技术I》实验指导书 第一部分:电子设计自动化(EDA)实验说明 一、 设计题目选择的要求 二、 提交设计报告的要求 三、 设计题目 四、 实验考核方式说明 第二部分:基于GEXIN EDAPRO/240H实验仪的实验内容 1. MAX+PLUSII基本操作 2. QUARTUSⅡ基本操作 3. FPGA compiler基本操作 4. 4位二进制加法器设计 5. 4位频率计设计 6. 计数器设计 7. 译码器设计 8. 数据选择器设计 9. 移位寄存器设计 10. m序列发生器设计 11. 序列检测器设计 12. 数字钟设计 13. 数字跑表设计 14. 呼叫系统设计 15. 汽车尾灯控制电路设计 16. 字符显示控制电路 17. 彩灯控制器设计 18. 8位数字频率计的设计 19. 乐曲演奏电路的设计 20. 自动售货机设计 21. 电梯控制系统的设计 第三部分:基于KH-310智能型可编程数字开发系统的实验内容 1. 基本组合逻辑电路设计 2. 七段数码管驱动器设计 3. 4X4键盘扫描电路设计 4. 跑马灯设计 5. 8X8 LED点阵显示 6. 数字频率计电路设计 7. 波形发生器设计 8. 乒乓球游戏机设计 9. 脉冲发生器设计 10. 多功能计算器设计 11. 交通灯设计 12. 乐曲演奏电路的设计 13. 电子琴电路设计 14. 电梯控制电路设计 15. 电子钟的设计 16. 自动售货机设计 第四部分:GEXIN EDAPRO/240H实验仪介绍 第五部分:KH-310智能型可编程数字开发系统芯片IO对照表 第六部分:实验报告格式及要求
  • EDA实用指南.pdf
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    《EDA技术实用指南》是一本全面介绍电子设计自动化(EDA)技术及其应用的教程,旨在帮助读者掌握电路设计、验证和优化的各项技能。 本书旨在提升读者的实际工程设计能力,并根据课堂教学与实验操作的需求编写而成。书中深入浅出地介绍了EDA技术、VHDL硬件描述语言以及FPGA开发应用等相关知识,力求系统完整地呈现这些内容。通过阅读本书并完成推荐的实验项目后,读者将能够初步掌握EDA的基本概念和实用技术。 全书分为四大部分:第一部分涵盖了EDA的基础理论、常用工具的应用方法及目标器件的工作原理;第二部分则以向导形式结合实例详细介绍了三种不同的设计输入方式;第三部分着重讲解了VHDL的设计优化技巧;第四部分深入探讨了几种基于EDA技术的典型设计方案。每一章节均配备了习题和实验项目,以便于读者巩固所学知识。 书中列举的大部分享有的VHDL代码示例及实验范本在Quartus II 6.0平台上进行了实现,并通过Cyclone II FPGA硬件平台上的测试验证了其可行性。
  • EDA实用指南.pdf
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    《EDA技术实用指南》是一本全面介绍电子设计自动化(EDA)工具和技术的应用手册,适合从事集成电路和电子产品开发的专业人士阅读。书中涵盖了从原理到实践的详细讲解与案例分析。 《EDA技术实用教程》是由潘松编写的PDF版本教材。
  • CMOS集成电路EDA.pdf
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    本书《CMOS集成电路EDA技术》深入探讨了电子设计自动化(EDA)工具在CMOS集成电路设计中的应用与实现方法,涵盖了从电路设计到系统验证的全过程。 电子设计自动化(EDA)工具是指在计算机平台上开发的一系列软件包,结合了最新的电子技术、计算机技术和智能化成果,为设计师提供了一种虚拟环境来进行早期的设计验证。这不仅缩短了电路实体的迭代时间,还提高了集成电路芯片设计的成功率。 成功研发出一款集成电路芯片往往需要众多工程师的努力,而这些努力很大程度上依赖于成熟的EDA工具的支持。本书是根据微电子学与固体电子学(集成电路设计)专业的教学和实验需求编写的,旨在提升学生的工程实践能力,并以循序渐进的方式介绍CMOS集成电路的EDA工具。 该书内容主要分为三个部分:EDA工具概述、模拟集成电路的EDA技术和数字集成电路的EDA技术。在模拟电路方面,按照“前仿真—物理版图设计—参数提取及后仿真的流程”,详细介绍了CadenceSpectre(用于电路设计与仿真)、CadenceVirtuoso(用于版图设计)和MentorCalibre(用于验证和提取参数)等工具的使用方法。对于数字集成电路,根据“代码仿真、逻辑综合到物理层设计”的顺序,依次讲解了Modelsim(RTL仿真),DesignCompiler(逻辑综合),ICCompiler 和Encounter (数字后端版图) 四大类EDA工具的应用。 书中还通过具体的电路设计方案来分析各种EDA工具的设计输入方法和技巧,并最终构建了一个完整的CMOS集成电路设计流程。
  • EDA及应用课件.ppt
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    本课件《EDA技术及应用》涵盖了电子设计自动化领域的基础理论与实践操作,包括硬件描述语言、逻辑综合、布局布线等关键技术。适合于学习和掌握EDA工具的设计流程和方法,适用于课程教学和工程参考。 EDA技术与应用课件.ppt
  • 第一章 EDA简介.ppt
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    本章介绍EDA(电子设计自动化)技术的基础概念、发展历程及其在现代集成电路设计中的重要作用,并概述其主要工具和应用领域。 EDA(电子设计自动化)技术是指利用计算机及自动工具进行电子系统的设计、开发与验证的技术。其发展历程分为三个阶段:早期的电子CAD时期、CAE(计算机辅助工程设计)阶段以及现在的ESDA(电子系统设计自动化)阶段。 在最初的电子CAD时代,EDA主要用于处理布图和布线等重复性高且繁琐的任务,如Tango布局软件的应用。到了CAE阶段,EDA工具开始解决电路设计前的功能检测问题,并逐渐实现了初步的设计描述、综合优化及验证功能。 进入ESDA时期后,EDA技术已能完成复杂系统的设计描述、综合与验证工作,并具备了较强的抽象能力,支持使用VHDL和Verilog HDL等硬件描述语言进行高性能的合成工具操作。 广义上讲,EDA涵盖半导体工艺设计自动化、可编程器件设计自动化的范畴;狭义定义则指运用大规模可编程逻辑元件作为载体,通过计算机及开发软件完成从软件到硬件系统的转换。具体而言,包括了逻辑编译、简化和分割、综合优化与仿真等环节。 相比传统自下而上的手工设计方法,EDA采用的是自上而下的设计理念,能够更高效地应对复杂系统的设计挑战,并显著提升设计效率和质量。在这一过程中,每个模块都可以逐层描述并验证其功能,确保最终的实现符合系统的性能要求。