EDA西安电子科技大学绪论.ppt
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1、EDA技术及应用,教材:EDA技术及应用 作者:谭会生,张昌凡编著 西安电子科技大学出版社,一、课程简介,1、数字电路为基础:学习了数字电路的基本设计方法。 2、EDA技术及应用:面向实际工程应用,掌握数字系统新的设计方法。,二、课程宗旨,1、更新数字电路的设计观念,建立用PLD器件取代传统TTL数字器件设计数字电路的思想。 2、更新数字系统设计手段,学会使用硬件描述语言(Hardware Description Language)代替传统的数字电路设计方法来设计数字系统。,三、可编程逻辑器件的定义,1、逻辑器件:用来实现某种特定逻辑功能的电子器件,最简单的逻辑器件是与、或、非门(74LS00
2、,74LS04等),在此基础上可实现复杂的时序和组合逻辑功能。 2、可编程逻辑器件(PLDProgrammable Logic Device):器件的功能不是固定不变的,而是可根据用户的需要而进行改变,即由编程的方法来确定器件的逻辑功能。,四、课程内容,1、器件为什么能够编程 了解大规模可编程逻辑器件的结构及工作原理 2、怎样对器件编程 1) 熟悉一种EDA软件的使用方法(工具) 以Altera公司的QUARTUS II或MAX+PLUX II为例 2)掌握一种硬件描述语言(方法),以设计软件的方式来设计硬件(重点) 以VHDL语言为例,五、教学安排,1)理论教学(18学时) 2)上机实践(1
3、8学时) 3)考核方式 实验成绩(20%) 理论笔试(考试70%) 平时(10%),六、参考书,【1】潘松,EDA技术实用教程,科学出版社 【2】卢毅等,VHDL与数字电路设计,科学出版社 【3】赵俊超等,集成电路设计VDHL教程,北京希望电子出版社 。,七、数字电路课程的回顾,1 数字电路设计的基本方法 1)组合电路设计 问题逻辑关系真值表化简逻辑图 2)时序电路设计 列出原始状态转移图和表状态优化状态分配触发器选型求解方程式逻辑图,七、数字电路课程的回顾,2 使用中、小规模器件设计电路(74、54系列) 编码器(74LS148) 译码器(74LS154) 比较器(74LS85) 计数器(7
4、4LS193) 移位寄存器(74LS194) ,七、数字电路课程的回顾,3 设计方法的局限 1)、采用“搭积木”的方法进行设计。必须熟悉各种中小规模芯片的使用方法,从中挑选最合适的器件。 2)、设计系统所需要的芯片种类多,且数量很大。,七、数字电路课程的回顾,4)采用中小规模器件的局限 电路板面积较大,芯片数量多,功耗大,可靠性低 提高芯片的集成度 设计比较困难 能方便地发现设计错误 电路修改很麻烦 提供方便的修改手段 5)PLD器件的出现改变了这一切,八、PLD出现的背景,1)电路集成度不断提高 SSIMSILSIVLSI 2)计算机技术的发展使EDA技术得到广泛应用 3)设计方法的发展 自
5、下而上自上而下 4)用户需要设计自己需要的专用电路 专用集成电路(ASICApplication Specific Integrated Circuits)开发周期长,投入大,风险大 可编程器件PLD:开发周期短,投入小,风险小,九、PLD器件的优点,1)集成度高,可以替代多至几千块通用IC芯片 极大减小电路的面积,降低功耗,提高可靠性 2)具有完善先进的开发工具 提供语言、图形等设计方法,十分灵活 通过仿真工具来验证设计的正确性 3)可以反复地擦除、编程,方便设计的修改和升级 4)灵活地定义管脚功能,减轻设计工作量,缩短系统开发时间 5)保密性好,管脚数目: 208个 电源: 3.3V(I/
6、O) 2.5V(内核) 速度 250MHz 内部资源 4992个逻辑单元 10万个逻辑门 49152 bit的RAM,举例:,十、PLD的发展趋势,1)向高集成度、高速度方向发展 最高集成度已达到400万门 2)向低电压和低功耗方向发展5V3.3V2.5V1.8V更低 3)内嵌多种功能模块 RAM,ROM,FIFO,DSP,CPU 4)向数、模混合可编程方向发展,十一、大的可编程逻辑器件生产厂家, 最大的PLD供应商之一 FPGA的发明者,最大的PLD供应商之一 ISP技术的发明者 提供军品及宇航级产品,第1章 绪 论,1.1 EDA技术的涵义,1 概念:EDA技术(Electronic De
7、sign Automation) 以大规模可编程逻辑器件为设计载体,以HDL为系统逻辑描述的主要表达方式,以计算机和相应的开发软件为设计工具,自动完成用软件设计的电子系统到硬件系统的逻辑编译、综合、布局布线、仿真,直至对特定目标芯片的编程下载等工作,最终形成专用集成芯片的新技术。 硬件设计软件化,2.利用EDA设计电子系统,具有的特点:, 用软件的方式设计硬件; 用软件方式设计的系统到硬件系统的转换是由有关的开发软件自动完成的; 设计过程中可用有关软件进行各种仿真;, 系统可现场编程,在线升级; 整个系统可集成在一个芯片上,体积小、功耗低、可靠性高。 EDA技术是现代电子设计的发展趋势。,1.
8、2 EDA技术的发展历程,现代电子设计技术的核心已日趋转向基于计算机的电子设计自动化技术,即EDA(Electronic Design Automation)技术。,EDA技术的发展分为三个阶段,20世纪70年代,20世纪80年代,20世纪90年代,1. 20世纪70年代的计算机辅助设计CAD阶段 电子系统硬件设计采用的是分立元件,初级阶段的硬件设计大量选用中、小规模标准集成电路。 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,也不能满足工作效率的要求。,2. 20世纪80年代的计算机辅助工程设计CAE阶段 20世纪80年代初推出的EDA工具则以逻辑模拟、故
9、障仿真、自动布局和布线为核心,重点解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。,3. 20世纪90年代电子系统设计自动化EDA阶段 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。设计师可以在较短的时间内使用EDA工具,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。,从教学和实用的角度看,应掌握以下内容: 1、大规模可编程逻辑器件; 2、硬件描述语言; 3、软件开发工具; 4、实验开发系统。,1.3 EDA技术的主要内容,1. 大规模可编程逻辑器件 1)可编程逻辑器件(简称PLD)是一种由用户编程以实
10、现某种逻辑功能的新型逻辑器件。 2)国际上生产FPGA/CPLD的主流公司,并且在国内占有市场份额较大的主要是Xilinx,Altera,Lattice三家公司。 3)Xilinx公司的FPGA器件有XC2000,XC3000,XC4000,XC4000E,XC4000XLA,XC5200系列等,可用门数为120018000。,4)Altera公司的CPLD器件有FLEX6000,FLEX8000,FLEX10K,FLEX10KE系列等,提供门数为500025000; 5)Lattice公司的ISP-PLD器件有ispLSI1000,ispLSI2000,ispLSI3000,ispLSI60
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