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可編程邏輯器件設計項目教程(簡體書)
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可編程邏輯器件設計項目教程(簡體書)

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商品簡介
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目次
書摘/試閱
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商品簡介

《可編程邏輯器件設計項目教程》定位于高職高專教育電子信息類專業的“可編程邏輯器件設計”課程或“EDA技術及應用”課程的教學用教材。全書打破傳統學科式教材模式,采用基于工作過程的項目導向、任務驅動的編寫模式,將可編程邏輯器件技術簡介、QuartusⅡ7.2軟件操作、VHDL硬件描述語言、EDA實驗操作有機地融為一體,理念先進,內容豐富。從實際應用角度出發,在企業工程實例和典型電子產品中精選出6個具有代表性的教學項目載體,即八位全加器設計、3-8譯碼器設計、八位數字頻率計設計、數字鐘系統綜合設計、交通燈控制器設計、正弦信號發生器設計。每個項目由若干個任務和項目練習組成,強調及突出了學生的實際操作技能和相關職業能力的培養。
《可編程邏輯器件設計項目教程》可作為高職高專應用電子技術專業、微電子技術專業、電氣自動化專業、機電一體化專業及相近專業的教材,也可供相關技術人員參考使用。

名人/編輯推薦

《可編程邏輯器件設計項目教程》是全國高等職業教育規劃教材之一。

目次

出版說明
前言
項目1 八位全加器設計
1.1 項目描述
1.1.1 項目要求
1.1.2 項目能力目標
1.2 項目分析
1.2.1 項目設計分析
1.2.2 項目實施分析
1.3 項目實施
1.3.1 任務1 原理圖設計輸入
1.3.2 任務2 項目編譯與仿真
1.3.3 任務3 器件的編程與配置
1.4 項目評價
1.5 項目練習
1.5.1 填空題
1.5.2 單項選擇題
1.5.3 簡答題
1.5.4 操作題

項目2 3-8譯碼器設計
2.1 項目描述
2.1.1 項目要求
2.1.2 項目能力目標
2.2 項目分析
2.2.1 3-8譯碼器電路工作原理分析
2.2.2 項目實施分析
2.3 項目實施
2.3.1 任務1 VHDL語言程序輸入與編譯
2.3.2 任務2 電路仿真及功能下載
2.4 項目評價
2.5 項目練習
2.5.1 填空題
2.5.2 簡答題
2.5.3 綜合題

項目3 八位數字頻率計設計
3.1 項目描述
3.1.1 項目要求
3.1.2 項目能力目標
3.2 項目分析
3.2.1 項目設計分析
3.2.2 項目實施分析
3.3 項目實施
3.3.1 任務1 混合設計輸入
3.3.2 任務2 項目編譯與器件的編程配置
3.4 項目評價
3.5 項目練習
3.5.1 簡答題
3.5.2 操作題

項目4 數字鐘系統綜合設計
4.1 項目描述
4.1.1 項目要求
4.1.2 項目能力目標
4.2 項目分析
4.2.1 項目設計分析
4.2.2 項目實施分析
4.3 項目實施
4.3.1 任務1 混合設計輸入
4.3.2 任務2 項目編譯與器件的編程配置
4.4 項目評價
4.5 項目練習
4.5.1 簡答題
4.5.2 操作題

項目5 交通燈控制器設計
5.1 項目描述
5.1.1 項目要求
5.1.2 項目能力目標
5.2 項目分析
5.2.1 項目設計分析
5.2.2 項目實施分析
5.3 項目實施
5.3.1 任務1 文本設計輸入
5.3.2 任務2 項目編譯與器件的編程配置
5.4 項目評價
5.5 項目練習
5.5.1 簡答題
5.5.2 操作題

項目6 正弦信號發生器設計
6.1 項目描述
6.1.1 項目要求
6.1.2 項目能力目標
6.2 項目分析
6.2.1 項目設計分析
6.2.2 項目實施分析
6.3 項目實施
6.3.1 任務1 混合設計輸入
6.3.2 任務2 項目編譯與器件的編程配置
6.4 項目評價
6.5 項目練習
6.5.1 簡答題
6.5.2 操作題
附錄 常用邏輯符號對照表
參考文獻

書摘/試閱

(1)EDA技術概述
1)EDA技術的基本特征。現代EDA技術代表了當今電子設計技術的最新發展方向,它的基本特征是采用硬件描述語言進行電路與系統的設計,具有系統級仿真和綜合能力。EDA系統在設計初期對整個系統進行方案設計和功能劃分,考慮了產品生產周期的諸多因素,包括產品質量、設計成本、開發時間等。用戶按照“自頂向下”的設計方法,利用開放式的設計環境,從系統級設計入手,通過對頂層功能框圖的劃分和結構設計雙重并進的模式進行設計,框圖一級主要實現設計的仿真和糾錯功能,并用硬件語言描述對高層次的系統行為進行描述;功能一級主要實現設計的驗證功能,將設計自動翻譯成門級邏輯的電路描述,做到了設計與工藝的相互獨立。應用綜合優化工具生成具體設計電路的網絡表,實現印制電路板、專用集成電路、關鍵電路用一片或幾片專用集成電路(ASIC)實現,最後通過綜合器和適配器生成最終的目標器件。整個設計中的仿真和調試過程是在系統的最頂層(即高層次)上完成的,有利于早期發現結構設計上的錯誤,避免工作的浪費,減少了邏輯功能仿真的工作量,提高了設計質量和產品的合格率。EDA技術中最為矚目的功能,是日益強大的邏輯設計仿真測試技術。EDA仿真測試技術只需通過計算機,就能對所設計的電子系統從各種不同層次上系統的性能特點,完成一系列準確的測試與仿真操作,在完成實際系統的安裝後,還能對系統上的目標器件進行邊界掃描測試,極大提高了大規模系統電子設計的自動化程度。同時:EDA技術可以模擬各種極限情況,如超低頻、大功率、高溫、低溫等,節約原材料和儀器、儀表的使用率,大大降低了設計成本。系統可在線升級,現場編程系統設計可集成在一個芯片上,體積小、功耗低、可靠性高。

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