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可編程邏輯器件與EDA技術(簡體書)
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可編程邏輯器件與EDA技術(簡體書)

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目次
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商品簡介

《可編程邏輯器件與EDA技術/卓越工程師教育培養計劃配套教材·電氣工程系列》根據電子類課程的教學和實驗要求,以提高學生的實踐動手能力和工程設計能力為目的,對EDA技術、VHDL硬件描述語言、CPLD/FPGA開發應用及相關知識進行了系統和完整的介紹。讀者通過學習《可編程邏輯器件與EDA技術/卓越工程師教育培養計劃配套教材·電氣工程系列》,可以了解EDA的基本知識并初步掌握CPLD/FPGA的開發應用能力。
全書共分7章,主要內容包括:緒論、CPLD/FPGA結構原理、Altera可編程邏輯系列器件、VHDL硬件描述語言、VHDL設計應用實例、QuartusⅡ軟件及其應用以及EDA技術綜合設計應用。《可編程邏輯器件與EDA技術/卓越工程師教育培養計劃配套教材·電氣工程系列》內容新穎,技術先進,由淺入深,既有關于EDA技術、大規模可編程邏輯器件CPLD/FPGA及VHDL硬件描述語言的系統介紹,又有豐富的設計應用實例。
《可編程邏輯器件與EDA技術/卓越工程師教育培養計劃配套教材·電氣工程系列》可作為高等學校電子信息工程、通信工程、廣電通信與網絡工程、雷達、計算機應用、工業自動化、儀器儀表、信號與信息處理等學科本科生或研究生的EDA技術或數字系統設計課程的教材和實驗指導書,也可作為數字系統工程設計人員的技術培訓教材或技術參考書。

目次

第1章 緒論
1.1 EDA技術簡介
1.2 可編程邏輯器件的發展概況
1.3 數字系統EDA設計語言
1.4 EDA與傳統電子設計方法
1.4.1 傳統的電子設計方法
1.4.2 自頂向下的電子設計方法
1.4.3 EDA與傳統電子設計方法的比較
1.5 深亞微米
1.6 IP核
1.7 本章小結
思考與練習

第2章 CPLD/FPGA結構原理
2.1 可編程邏輯器件入門
2.1.1 邏輯器件含義
2.1.2 可編程邏輯器件PLD
2.1.3 可編程邏輯器件的優點
2.1.4 可編程邏輯器件的發展趨勢
2.1.5 幾大PLD生產廠家
2.2 PLD的分類
2.2.1 按集成度區分
2.2.2 按結構特點區分
2.2.3 按編程工藝區分
2.3 簡單PLD結構原理
2.3.1 邏輯符號表示方法
2.3.2 PROM結構原理
2.3.3 PLA結構原理
2.3.4 PAL結構原理
2.3.5 GAL結構原理
2.4 CPLD的結構及其工作原理
2.5 FPGA的結構及其工作原理
2.5.1 查找表型FPGA邏輯結構
2.5.2 CycloneⅢ系列器件的結構與工作原理
2.5.3 FLEX/ACEX系列FPGA芯片內部結構
2.5.4 Spartan-Ⅱ系列FPGA內部結構
2.5.5 基于乘積項的可編程邏輯器件
2.5.6 其他結構的可編程邏輯器件
2.5.7 FPGA與CPLD的區別
2.6 本章小結
思考與練習

第3章 Altera可編程邏輯系列器件
3.1 概述
3.1.1 Altera器件性能特點
3.1.2 Altera器件系列
3.2 MAX7000系列器件
3.2.1 MAX7000器件性能特點
3.2.2 MAX7000S/E器件結構
3.2.3 MAX7000器件特性設定
3.2.4 MAX7000器件編程測試
3.3 FLEX10K系列器件
3.3.1 FLEX10K器件性能特點
3.3.2 FLEX10K器件結構
3.3.3 FLEX10K器件特性設定
3.3.4 FLEX10K器件配置與測試
3.4 APEX20K系列器件
3.4.1 APEX20K器件性能特點
3.4.2 APEX20K器件結構
3.4.3 APEX20K系列器件的嵌入式系統塊
3.4.4 APEX20K器件I/O結構
3.4.5 APEX20K器件的配置與測試
3.5 Cyclone系列器件架構及簡介
3.5.1 Cyclone器件簡介
3.5.2 CycloneⅡ器件簡介
3.6 Stratix系列器件
……
第4章 VHDL硬件描述語言
第5章 VHDL設計應用實例
第6章 Quartus Ⅱ軟件及其應用
第7章 EDA技術綜合設計應用

書摘/試閱



數字器件是構成數字系統的“元素”或“細胞”。標準TTL或CMOS數字集成電路(如各種門電路、計數器、寄存器、譯碼器等)是數字器件。最簡單的邏輯器件是與門、或門、非門(74LS00,74LS04等),在此基礎上可實現復雜的時序和組合邏輯功能。
近來人們已經能夠在單一半導體芯片上設計、制造百萬個以上的晶體管,這種高集成度的IC芯片已經開始具備以往一個數字系統的全部特性與功能,這就產生了現代所謂的單片系統SOC(system on a chip)和SOPC,此時的數字器件已發展成為數字系統。
由于單片系統集成度高、功耗低、功能強大,工作可靠,正受到人們越來越大的重視,今后必將會有光明的發展前景。
5.傳統設計方法的局限性
首先,卡諾圖只適用于輸入比較少的函數的化簡。其次,采用“搭積木”的方法進行設計,必須熟悉各種中小規模芯片的使用方法,從中挑選最合適的器件,缺乏靈活性。另外,采用中小規模器件設計的系統電路板面積很大,所需要的芯片種類多,數量大,功耗很大,可靠性低,因此有必要提高芯片的集成度。

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