可编程逻辑器件--PLD15260.pptx
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1、可编程逻辑器件可编程逻辑器件PLDPLD课程简介 脉冲与数字电路为基础:学习了数字电路的基本设计方法。可编程逻辑器件:面向实际工程应用,紧跟技术发展,掌握数字系统新的设计方法。数字信号处理:后续课程,应用的一个方面,由FPGA 代替DSP 来实现算法,提高系统的速度。课程宗旨 更新数字电路的设计观念,建立用PLD器件取代传统TTL 器件设计数字电路的思想 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。可编程逻辑器件的定义 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
2、门(74LS00,74LS04 等),在此基础上可实现复杂的时序和组合逻辑功能。可编程逻辑器件(PLD Programmable 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。课程内容 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 怎样对器件编程 熟悉一种EDA 软件的使用方法(工具)以Altera 公司的MaxPlusII 为例 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 语言为例教学安排 理论教学(12 学时)上机实践(20 学时)考核方式 实验成绩(实验报告)理论笔
3、试(考试)上机考试(上机操作)参考书脉冲与数字电路课程的回顾 布尔函数数字系统数学基础(卡诺图)数字电路设计的基本方法 组合电路设计问题 逻辑关系 真值表 化简 逻辑图 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 逻辑图脉冲与数字电路课程的回顾 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(74LS193)移位寄存器(74LS194)脉冲与数字电路课程的回顾 设计方法的局限 卡诺图只适用于输入比较少的函数的化简。采用“搭积木”的方法的方法进行设计。必须熟悉各种中小规模芯片的使用方法,
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