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相似文献
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1.
为分析复杂可编程逻辑器件延时性能对数字系统设计中延时的影响规律,针对数字逻辑延时单元核的数学模型,采用硬件描述语言和图形方式实现了基本数字逻辑延时单元核,通过数字核复用建立了多延时单元部件,并运用电子设计自动化软件,通过选择不同的复杂可编程器件对延时单元进行了仿真分析、结果表明,数字逻辑设计中的延时与复杂可编程器件的延时性能、综合布局布线选择的逻辑块以及互连资源有关.所得到的结果为复杂数字逻辑系统的延时设计与分析提供了理论与实验依据.  相似文献   

2.
随着Intemet规模的不断扩大和应用技术的不断进步,越来越多的业务需要对数据包进行实时快速的分类。可编程片上系统(SOPC)的设计是一个崭新的且富有生机的嵌入式系统设计。文中通过阐述可编程逻辑器件特点及其发展趋势的基础上,探讨了基于嵌入式处理器内核和Xilinx FPGA的SOPC软硬件设计技术,介绍了基于Internet的可重配置逻辑(IRL)技术并提出了设计实现方法。  相似文献   

3.
数字集成电路经历了从小规模集成电路(SSI),中规模集成电路(MSI),大规模集成电路(LSI),和超大规模集成电路(VLSI)的发展过程。PLD器件由早期的可编程只读存储器、可编程逻辑阵列、可编程阵列逻辑、通用阵列逻辑发展到复杂可编程逻辑器件和现场可编程门阵列。PLD器件使数字系统的设计更加便利和高效,FPGA/CPLD和ASIC融合的趋势也越来越明显。  相似文献   

4.
本文简明介绍可编程逻辑器件的结构、特点,阐明了可编程逻辑器件与定制器件相比较所具有的优点,以及在教学实验中的应用前景。  相似文献   

5.
本文分析了可编程逻辑器件的特点及在教学实践中的应用优势,并介绍了可编程逻辑器件在教学实践中的应用,并给出了一个基于可编程逻辑器件的课程设计实例.  相似文献   

6.
提出了一种新的可编程逻辑器件的设计方法,设计速度快,人工干预少,只需给出所要实现的逻辑功能,即可运用遗传算法完成对可编程逻辑器件的逻辑设计,文末给出一个简单的组合逻辑电路的设计实例和经过遗传算法学习的结果。  相似文献   

7.
可编程逻辑器件是一种可以由用户在现场进行编程的逻辑器件,它给数字系统的设计带来了全新的概念,使数字系统的逻辑规模更大,设计变得更加方便、灵活和高效。本文介绍了ISP器件的结构、开发系统和设计方法。  相似文献   

8.
范哲超  武剑 《科技信息》2010,(8):I0224-I0224
随着半导体技术的发展,数字逻辑电路经历了从分立元件、SSI、MSI向LSI,VLSI的演变过程.上述电路被通称为标准逻辑电路。二十世纪末标准逻辑电路开始向专用集成电路发展,推动这场历史性变革主要是可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)技术的兴起,由此可编程集成电路以及与之相应的EDA技术应运而生,电子系统设计进入了一个全新的阶段。本文介绍了数字逻辑电路的发展过程,着重阐述了可编程逻辑器件、HDL语言设计方法、EDA工具设计流程及可编程片上系统技术。  相似文献   

9.
通用阵列逻辑(GAL)是一种非常流行的可编程逻辑器件,它采用CMOS电可擦工艺制造。由于它具有一种非常灵活的、可编程的输出结构,因此,它几乎可取代所有的中。小规模数字集成电路。又由于GAL具有响应速度快、功耗低、保密位、可重复编程上百次等特点,因此,GAL的应用十分广泛。在许多场合都要用到智力竞赛抢答器。按传统的设计方法,智力竞赛抢答器主要由标准的数字逻辑电路如触发器和基本逻辑门组成,其特点是所用器件较多,电路体积大,从而系统的功耗大,稳定性和可靠性也较差。若采用GAL器件来设计,则可降低系统造价、减小…  相似文献   

10.
随着人工智能、区块链、云计算、大数据、边缘计算、智慧家庭、物联网和5G等信息技术的发展,其对电子硬件系统在系统频率、数据吞吐量、高速传输、数据带宽等性能方面提出了更高的要求,尤其是在国家电子信息技术政策的宏观引领下,信息产业升级需求驱动软件系统、硬件系统、基础元器件等信息技术不断向前发展.截至目前,作为电子硬件系统的核心基础元器件之一,现场可编程逻辑门阵列(Field Programmable Logic Array,FPGA)器件的集成规模、信号处理能力、数据带宽、系统频率,以及高速传输均达到较高水平,为信息技术应用做出了巨大贡献.然而,随着信息技术的不断发展,目前FPGA的性能越来越不能满足日益增长的电子信息技术硬件系统需求,FPGA性能升级势在必行.FPGA作为可编程逻辑器件,其可将处理器、存储器、协议模块、时钟模块、SERDES、PCIE、DDR控制器和DSP等集成在一起.同时,结合FPGA本身的可编程逻辑单元模块、互连线等,可在FPGA器件中形成一个高性能的复杂的系统应用设计.随着信息技术发展对高性能系统的要求,如何将上述资源有机结合在一起,充分发挥其性能优势变得日益紧迫和重要.因此,FPGA的架构设计重要性显而易见.在FPGA架构设计中,需要解决逻辑规模、布局布线延时、时钟偏斜、系统带宽、数据吞吐量、高速传输,以及资源的高效利用率等问题.下面我们将从基本模块结构设计、系统结构设计等进行概述,对未来FPGA架构设计趋势进行展望.  相似文献   

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