EDA产生各种波形

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1、目录第一章绪论-1-1.1EDA技术-1-1.2EDA的发展历程-1-1.2.120世纪70年代的计算机辅助设计CAD阶段-1-1.2.220世纪80年代的计算机辅助工程设计CAE阶段-1-1.2.320世纪90年代电子系统设计自动化EDA阶段-1-第二章设计要求-4-2.1课程设计要求-4-2.2设计所产生波形-4-第三章系统的设计-5-3.1设计原理图如下-5-3.1.1.分频模块-5-3.1.2正弦函数模块63.1.3三角波73.1.4方波83.1.5特殊波形93.1.6分频1Hz103.1.7测频模块11

2、3.1.8控制模块123.2设计结果及分析-13-第四章课程设计总结-15-4.1心得体会-15-参考文献-16--16-第一章绪论1.1EDA技术EDA技术又叫电子设计自动化。由于它是一门迅速发展的新技术,涉及面广,内容丰富,理解各异,目前尚无统一的看法。EDA技术有狭义的EDA技术和广义的EDA技术之分1.2EDA的发展历程1.2.120世纪70年代的计算机辅助设计CAD阶段早期的电子系统硬件设计采用的是分立元件,随着集成电路的出现和应用,硬件设计进入到发展的初级阶段。初级阶段的硬件设计大量选用中、小规模标准

3、集成电路。由于设计师对图形符号使用数量有限,因此传统的手工布图方法无法满足产品复杂性的要求,更不能满足工作效率的要求。1.2.220世纪80年代的计算机辅助工程设计CAE阶段初级阶段的硬件设计是用大量不同型号的标准芯片实现电子系统设计的。随着微电子工艺的发展,相继出现了集成上万只晶体管的微处理器、集成几十万直到上百万储存单元的随机存储器和只读存储器。伴随着计算机和集成电路的发展,EDA技术进入到计算机辅助工程设计阶段。20世纪80年代初推出的EDA工具则以逻辑模拟、定时分析、故障仿真、自动布局和布线为核心,重点解

4、决电路设计没有完成之前的功能检测等问题。利用这些工具,设计师能在产品制作之前预知产品的功能与性能,能生成产品制造文件,使设计阶段对产品性能的分析前进了一大步1.2.320世纪90年代电子系统设计自动化EDA阶段-16-为了满足千差万别的系统用户提出的设计要求,最好的办法是由用户自己设计芯片,让他们把想设计的电路直接设计在自己的专用芯片上。微电子技术的发展,特别是可编程逻辑器件的发展,使得微电子厂家可以为用户提供各种规模的可编程逻辑器件,使设计者通过设计芯片实现电子系统功能。EDA工具的发展,又为设计师提供了全线E

5、DA工具。这个阶段发展起来的EDA工具,目的是在设计前期将设计师从事的许多高层次设计工作由工具来完成,如可以将用户要求转换为设计技术规范,有效地处理可用的设计资源与理想的设计目标之间的矛盾,按具体的硬件、软件和算法分解设计等。由于电子技术和EDA工具的发展,设计师可以在不太长的时间内使用EDA工具,通过一些简单标准化的设计过程,利用微电子厂家提供的设计库来完成数万门ASIC和集成系统的设计与验证。20世纪90年代,设计师逐步从使用硬件转向设计硬件,从单个电子产品开发转向系统级电子产品开发(即片上系统集成,Syst

6、emonachip)。1.3EDA技术设计方法1.源程序的编辑和编译2.逻辑综合和优化3.目标器件的布线/适配4.目标器件的编程/下载5.设计过程中的有关仿真6.硬件仿真/硬件测试1.4数字系统设计模型及基本步骤1.4.1数字系统的基本概念采用数字电子技术实现数字信息处理、传输、控制的数字逻辑单元集合称为数字系统。数字系统一般由数据子系统和控制子系统构成1.4.2数字系统设计的一般过程数字系统与逻辑功能部件的设计方法是不同的。逻辑功能部件采用“自底向上”的设计方法,先按照任务要求建立真值表或状态表,给出逻辑功能描

7、述,再进行逻辑函数化简,最后完成逻辑电路设计。数字系统则-16-采用“自顶向下”的设计方法,这里的“顶”是指系统的功能,“向下”是指将系统功能由大到小进行分解,直至可以用基本逻辑功能部件来实现。自顶向下”的设计方法-16-第二章设计要求2.1课程设计要求电路要求可以产生方波、正弦波、三角波,特殊波形(前半周期三角波后半周期正弦),波形的频率可调,通过控制开关控制产生的波形,并通过控制按键控制设计信号的频率,改变频率的方法可以采用分频和DDS的原理进行控制信号频率。并进行D/A转换电路与滤波电路的设计,通过采用施密

8、特触发器对波形进行整形,设计一频率测量电路对所产生的频率进行测量,通过发光二极管显示出来,并在二极管上显示当前的波形代码2.2设计所产生波形正弦波形三角波形方波波形特殊波形-16-第三章系统的设计3.1设计原理图如下原理图分析:由原理图可知系统1.分频模块,2.正弦函数模块,3.三角波,4.方波5.特殊波形,6.分频1Hz,7.测频模块,8.控制模块。3.1.1.分频模块

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