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硬件开发

EDA技术电子线路设计


EDA技术作为现代电子设计技,术的核心,其主要以硬件描述语言HDLf乍周期。

为主要表达方式,其实验载体为可编程器, PLD,在计算机的支撑下,通过软件平台来实现完成自动化逻辑编译,同时还可以进行逻辑优化、化简、分割和综合等,并能够进行结构综合、 逻辑优化及仿真测试从而确保电子线路系统功能的实现。在电子线路设计中应用EDA技术,设计者通过,对硬件描述语言和EDA软件平台高效的且内容也较为丰富。

一、EDA技术的产生背景与内容

自从计算机技术和集成电路开始得到长足发展以后,这就给电子技术的发展带来了较大的考验,因此为了更好的确保设计效率的提升,新的设 计方法则在这神形势下应运而生,而EDA技赤就是属手设计中的高层次的工具”飞效的r规避 7电子 会出技术周期短及专用集成电路设计难度不,断提升的问题,因此在上世纪后半期EDA技术得以发展起来,并在电子线路设计上得以广泛的应用。

(一)EDA技术的内容

EDA技术主要包括四方面内容:第一,可编程逻辑器件(大规模);第二,硬件描述语言;第三,软件研发工具;第四,试验开发系统。EDA技术在电子系统设计的应用过程当中,其四方面内容依次扮演着载体、表选手段、设计工具、下载与破件验证工具。

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、EDA技术在电子系统设计中的理论应用

EDA技术在电子系统设计中的基本应用步骤

高层次设计法是EDA技术在电子系统设计应用中的有效形式,其基本步骤如下:第一,通过“自上而下”形式的设计段来划分系统;第二,完成VHDL代码的输入,并应用图形法来EDA实验室进行仿真输入。

、EDA技术在电主等暗设hg:i国现实应用

  (一)分频器的设计思路

假设系统输入信号为时钟信号,分一步,找到应许程序中的Quartusll标志,微秒、3悦。之后将输入信号视作敏感信号,并进行4分频处理,这就就得出相应的输出信号。同时,设置一个复位信号于另外系统中,并配备相应计数器,随之融入进程中即可实现设计目标。

(二)、分频器的设计实现

分频器的设计实现分六步来进行,第一步,找到应许程序中的Quartusll标志,将其打开;第二步,完成芯片选择后,来对所需调用的 E­DA工具作出选择,因本文不涉及调动,故可直接点击下一步, 待出现工程对话框后,点击完成即完成本步操作;第三步,建立硬件描述语言文件。单击工具栏 File 菜单栏正下万的New图标,输入已经编写好 的语言程序子程序输入框内。待输入完毕后,加以保存并确定文件名(文件名应与 踵件描述语文和工程名中的模块名相一致)。这时,单击工具栏中编译图标,如无错误,电机确定即可,如弹出警告信息,真 信息中对设计问题奇相应的说明; 第四步,建立仿真波形图。类比于上一步骤,不同之处,在于选择“New”中的波形文件,双击其下空白处, 进入到时序仿真端口当中f单机“OK”即完成仿真端口的选择;第1五步1仿真。在菜单栏中对仿真截止时间进行设置,通常情况下位 20微秒。之后,进行输入的设置,在时钟对话框中对起始时间、周期、结束时间进行设置。最后对低电平或高电平数据范围进行选择,完成后 保存, 且注意应保持波形文件同模块名、 项目名的一致性;第六步,编译。对仿真波形图进行编译, 使其每隔四个时钟周期能够在输出端得到等占空比的四分频波形。之后,改变占空比,或对计数器技术状态、值作出稍微改变,多种形式分频随即实现。

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