可编程逻辑器件和EDA技术
1什么是EDA技术

1什么是EDA技术?EDA技术是现代电子信息工程领域中一门新技术,它提供了一种基于计算机和信息技术为一体的电子系统设计方法,它的发展和推广极大地推动了电子工业的发展,已成为电子工业中不可缺少的一项主要技术。
2基于EDA技术的电子系统设计有哪些特点?以大规模可编程逻辑器件为设计载体,以硬件描述语言为系统逻辑描述的主要表达方式,以计算机和PLD实验开发系统为设计工具,通过相关的开发软件,自动完成电子系统设计,最终形成集成电子系统或专用集成芯片。
3基于可编程逻辑器件的EDA技术,主要包括哪几方面的内容?大规模可编程逻辑器件,硬件描述语言,软件开发工具,实验开发工具。
4EDA技术的发展经历了哪几个阶段?每个阶段有什么特征?CAD阶段,设计人员主要借助计算机完成PCB板的布局布线设计,简单的版图绘制,以及电路性能的模拟,逻辑仿真和预测。
CAED阶段,进行系统的设计描述综合与优化设计结果的验证,以及自动布局布线等。
ESDA阶段,ESDA工具是以系统设计为核心,不仅具有电子系统设计的能力,而且还具有高级抽象的设计构思手段。
5目前较为流行的EDA开发工具?AITERA公司的MAX+PLUS2和QUARTUS2,LATTICE公司的ispDesignEXPERT和ispLEVER,Xilinx公司的Foundation和ISE等。
6什么是可编程逻辑器件?他们有哪些类型?可编程逻辑器件是一种由用户借助计算机编程,来实现某一逻辑功能的器件。
按集成度分类:LDPLD和HDPLD,按编程工艺分类:熔丝或反熔丝编程器件,浮栅编程器件,SRAM编程器件,按基本结构分类:阵列型单元型器件,按逻辑单元分类:与或阵列宏单元查找表多路开关。
7简述可编程逻辑器件的发展历程及其特点?可编程逻辑器件经历了从PROM,PLA,PAL,GAL到EPLD,CPLD,FPGA 的发展过程,不仅在结构工艺集成度功能速度等方面有了很大的改进,而且在稳定性可靠性灵活性上也有了显著提高。
EDA技术

EDA是电子设计自动化(Electronic Design AutomaTIc)的简称。
EDA技术是在电子CAD 技术基础上发展起来的计算机软件系统,是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、信息处理及智能化技术的最新成果,进行电子产品的自动设计。
1.EDA技术简介EDA是电子设计自动化(Electronic Design AutomaTIc)的简称。
EDA技术是在电子CAD 技术基础上发展起来的计算机软件系统,是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、信息处理及智能化技术的最新成果,进行电子产品的自动设计。
利用EDA工具,电子设计师可以从概念、算法、协议等开始设计电子系统,大量工作可以通过计算机完成,并可以将电子产品从电路设计、性能分析到设计出IC版图或PCB版图的整个过程在计算机上自动处理完成。
现在对EDA的概念或范畴用得很宽。
包括在机械、电子、通信、航空航天、化工、矿产、生物、医学、军事等各个领域,都有EDA的应用。
目前EDA 技术已在各大公司、企事业单位和科研教学部门广泛使用。
例如在飞机制造过程中,从设计、性能测试及特性分析直到飞行模拟,都可能涉及到EDA技术。
通常所指的EDA技术,主要针对电子电路设计、PCB设计和IC设计。
EDA 设计可分为系统级、电路级和物理实现级。
2.EDA技术的特点自顶向下的设计方法。
“自顶向下”(Top-Down)是一种全新的设计方法,这种设计方法从设计的总体要求入手,自顶向下将整个系统设计划分为不同的功能子模块,即在顶层进行功能方划分和结构设计。
这样可以在方框图一级就进行仿真和纠错,并能用硬件描述语言对高层次的系统行为进行描述,从而在系统一级就能进行验证,然后由EDA综合工具完成到工艺库的映射。
由于设计的主要仿真和纠错过程是在高层次上完成的,这种方法有利于在早期发现结构设计上的错误,从而避免设计工作中的浪费,同时也大大减少了逻辑功能仿真的工作量,提高了设计效率。
可编程逻辑器件 课件

10 可编程逻辑器件(不讲)概述:一、数字集成电路的分类(从逻辑功能特点上分):1、通用型数字集成电路:各种中小规模数字集成电路特点:逻辑功能简单,且固定不变。
从理论上讲,可以用其组成任何复杂的数字系统,但电路体积大、重量大、功耗大、可靠性差。
2、专用型数字集成电路:为专门用途设计的大规模数字集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称ASIC)特点:体积小、重量轻、功耗小、可靠性好。
缺点:用量不大的情况下,成本高,设计、制造周期长。
矛盾!如何解决?※3、可编程逻辑器件(Programmable Logic Device,简称PLD )特点:芯片本身作为通用器件生产,但其逻辑功能是由用户通过对器件编程来设定的。
由于PLD 集成度很高,足以满足一般数字系统设计的需要,设计人员只要自行编程,把一个数字系统“集成”在一片PLD 上,而不必请芯片制造厂商设计和制作专用芯片。
二、PLD开发系统:包括硬件和软件两部分开发系统软件:指专用的编程语言和相应的汇编程序或编译程序。
分为汇编型、编译型和原理图收集型。
80年代后,功能更强、效率更高、兼容性更好的编译型开发系统软件得到广泛应用,软件输入的源程序采用专用的高级编程语言(硬件描述语言VHDL)有自动化简和优化设计的功能,除了能自动完成设计外,还有模拟仿真和自动测试的功能。
特别是90年代后推出的在系统可编程器件(In-System Programmable PLD,简称ISP-PLD),及与之配套的开发系统软件,为用户提供了更为方便的设计手段。
其最大特点是编程时既不需要使用编程器,也不需要将芯片从电路板上取下,可以在系统内进行编程。
而所有的开发系统软件都可以在PC机上运行。
目前应用最多的ISP器件是FPGA和CPLD,均称为高密度ISP-PLD。
生产厂家有Lattice、Xilinx、Atmel公司等。
1、PLD 的分类PROMPLA PAL GAL低密度可编程逻辑器件(LDPLD )EPLD CPLDFPGA高密度可编程逻辑器件(HDPLD )可编程逻辑器件(PLD )按集成密度划分为三、可编程器件简介:1、简单PLD (PAL ,GAL)(1)结构框图与门阵列或门阵列乘积项和项PLD 主体输入电路输入信号互补输入输出电路输出函数反馈输入信号•可由或阵列直接输出,构成组合输出;•通过寄存器输出,构成时序方式输出。
EDA技术简介

主要供应商世界份额
。Lattice:Lattice是ISP技术的发明者,ISP技术极大的促 进了PLD产品的发展,与ALTERA和XILINX相比,其开发 工具比ALTERA和XILINX略逊一筹。中小规模PLD比较有 特色,而且参考书较多,不过其大规模PLD的竞争力还不 够强(Lattice没有基于查找表技术的大规模FPGA) 1999 年推出可编程模拟器件。99年收购Vantis(原AMD子公 司),成为第三大可编程逻辑器件供应商。2001年12月收 购agere公司(原Lucent微电子部)的FPGA部门。主要产 品有ispLSI2000/5000/8000, MACH4/5,ispMACH4000等
ALTERA 主流产品的现状
STRATIX GX 系列 定位在SDH10G, 40G,核 心路由等大容量,高性能FPGA 需求。 STRATIX 系列除了业界最大的一颗集成了 120,000LEs的芯片 外,其它所有所有型号 和封装已基本全部推出。包括有对应的工 业档。 CYCLONE系列,现在全部推出。
六、 EDA的发展趋势 的发展趋势
系统集成芯片成为IC设计的发展方向,这一发展趋势 表现在如下几个方面:
超大规模集成电路的集成度和工艺水平不断提高, 超大规模集成电路的集成度和工艺水平不断提高,深亚微米 (Deep-Submicron)工艺 工艺, 13μm μm, μm已经走向成熟 已经走向成熟, (Deep-Submicron) 工艺 , 如 0. 13μm , 0.09 μm 已经走向成熟 , 在一个芯片上完成的系统级的集成已成为可能。 在一个芯片上完成的系统级的集成已成为可能。 市场对电子产品提出了更高的要求, 市场对电子产品提出了更高的要求,如必须降低电子系统的 成本,减小系统的体积等, 成本 , 减小系统的体积等 , 从而对系统的集成度不断提出更高 的要求。 的要求。 高性能的EDA 工具得到长足的发展, EDA工具得到长足的发展 高性能的 EDA 工具得到长足的发展 , 其自动化和智能化程度 不断提高,为嵌入式系统设计提供了功能强大的开发环境。 不断提高,为嵌入式系统设计提供了功能强大的开发环境。 计算机硬件平台性能大幅度提高,为复杂的SoC SoC设计提供了 计算机硬件平台性能大幅度提高 , 为复杂的 SoC 设计提供了 物理基础。 物理基础。
eda名词解释

名词解释:1.EDA(Electronic Design Automation):电子设计自动化,是从计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助测试(CAT)和计算机辅助工程(CAE)的概念发展而来的。
EDA技术是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、信息处理及智能化技术的最新成果,进行电子产品的自动设计。
2.HDL(Hardware Description Language):硬件描述语言,是一种以文本形式描述数字电路和数字系统的语言,是指对硬件电路进行行为描述、寄存器传输描述或者结构化描述的一种新兴语言。
3.FPGA(Field Programmable Gate Array):现场可编程逻辑门阵列,它采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输入输出模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。
FPGA利用小型查找表(16×1RAM)来实现组合逻辑。
4.CPLD(Complex Programmable Logic Device):复杂的可编程逻辑器件, 主要是由可编程逻辑宏单元(MC,Macro Cell)围绕中心的可编程互连矩阵单元组成。
是一种用户根据各自需要而自行构造逻辑功能的数字集成电路。
其基本设计方法是借助集成开发软件平台,用原理图、硬件描述语言等方法,生成相应的目标文件,通过下载电缆(“在系统”编程)将代码传送到目标芯片中,实现设计的数字系统。
5.IP(Internet Protocol): 网络之间互连的协议,也就是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议。
在因特网中,它是能使连接到网上的所有计算机网络实现相互通信的一套规则,规定了计算机在因特网上进行通信时应当遵守的规则。
第2章EDA——大规模可编程逻辑器件

二. 二极管与门和或门电路
1. 与门电路
+VCC ( +5V)
D1 A
D2 B
R 3kΩ
L
A
&
L=A·B
B
第2章 大规模可编程逻辑器件
2. 或门电路
D1
A
L
D2 B
R 3kΩ
A
≥1
B
L=A+B
第2章 大规模可编程逻辑器件
三. 与阵列的PLD表示
未编程或熔丝全部保留
第2章 大规模可编程逻辑器件
编程后实现 F A B C 的与阵列表示
第2章 大规模可编程逻辑器件
2.从互连结构上分类
确定型:CPLD 统计型:FPGA (无法确切预知线路延时)
3.从可编程特性上分类
一次可编程 One Time Programmable 重复可编程 Re-programmable
4.从可编程器件的编程元件上分类
熔丝型(fuse)编程器件:大电流,OTP EPROM (紫外线擦除)编程器件 EEPROM (电可擦除)编程器件 SRAM(静态存储器)编程器件:无限次编程
由于与或阵列均能编程的特 点,在实现函数时,所需的 是简化后的乘积项之和,这 样阵列规模比PROM小得多
不像PROM那样与 阵列需要全译码
可编程
××
×
×
第2章 大规模可编程逻辑器件
3. 与编程、或固定
代表器件PAL(Programmable Array Logic) GAL(Generic Array Logic)
80年代
内嵌复杂 功能模块 的SoPC
90年代
第2章 大规模可编程逻辑器件
2.1.2 PLD的种类及分类方法
EDA
EDA概念整理1.EDA:(Electronic Design Automation)EDA技术是依赖于功能强大的计算机,在EDA工具软件平台上,对以硬件描述语言HDL为系统逻辑描述手段完成的设计文件,自动的完成逻辑编译、逻辑化简、逻辑分割、逻辑综合、布线布局,以及逻辑优化、仿真测试,直至实现既定的电子线路系统功能。
2.VHDL的全名VHSIC(Very High Speed Integrated Circuit)Hardware Description Language.VHDL是硬件描述语言的业界标准之一。
主要的硬件描述语言(HDL)有VHDL、Verilog HDL、System Verilog和System C.3.综合的含义:把抽象的实体结合成单个或统一的实体。
综合器转化的目标是底层的电路结构网表文件。
4.适配器也称结构综合器,他的功能是将有综合器产生的网表文件配置于指定的目标器件中,使之产生最终的下载文件,如JEDEC,JAM格式的文件。
适配器将综合后的网表文件针对某一具体的目标器件进行逻辑映射操作,其中包括底层器件配置、逻辑分割、逻辑优化、逻辑布局不线操作。
5.EDA(FPGA/CPLD)设计流程:输入(图形输入[原理图、状态图、波形图输入]、HDL文本输入)、综合、适配、仿真(时序与功能)、编程下载、硬件测试。
6.IP核(Intellectual Property)定义:就是知识产权核或知识产权模块的意思。
7.可编程逻辑器件分类:8.FPGA/CPLD编程工艺分类:a.基于电擦除的存储单元的EEPROM或Flash技术。
CPLD一般使用此技术进行编程,CPLD被编程后改变了电可擦除存储单元中的信息,掉电后课保存。
b.基于SRAM查找表的编程单元。
掉电信息丢失,在下次上电后还需重新载入信息,大部分FPGA采用此工艺。
c.基于反熔丝编程单元。
Actel的FPGA、Xilinx早期的FPGA采用此结构,反熔丝技术编程方法是一次性可编程。
EDA技术及应用 Verilog HDL版(第三版) 第2章
在20世纪90年代初,Lattice公司又推出了在系统可编程 大规模集成电路(ispLSI)。所谓“在系统可编程特性”(In System Programmability,缩写为ISP),是指在用户自己设计 的目标系统中或线路板上,为重新构造设计逻辑而对器件进 行编程或反复编程的能力。在系统编程器件的基本特征是利 用器件的工作电压(一般为5 V),在器件安装到系统板上后, 不需要将器件从电路板上卸下,可对器件进行直接配置,并 可改变器件内的设计逻辑,满足原有的PCB布局要求。
可编程逻辑器件(Programmable Logic Devices,简称 PLD)是一种由用户编程以实现某种逻辑功能的新型逻辑器 件。它诞生于20世纪70年代,在20世纪80年代以后,随着集 成电路技术和计算机技术的发展而迅速发展。自问世以来, PLD经历了从PROM、PLA、PAL、GAL到FPGA、ispLSI等 高密度PLD的发展过程。在此期间,PLD的集成度、速度不 断提高,功能不断增强,结构趋于更合理,使用变得更灵活 方便。
第2章 大规模可编程逻辑器件
2.1 可编程逻辑器件概述 2.2 Lattice公司的CPLD和FPGA器件 2.3 Altera公司的CPLD和FPGA器件 2.4 Xilinx公司的CPLD和FPGA器件 2.5 CPLD和FPGA的编程与配置 2.6 FPGA和CPLD的开发应用选择
2.1 可编程逻辑器件概述
PLD的出现,打破了由中小规模通用型集成电路和大规 模专用集成电路垄断的局面。与中小规模通用型集成电路相 比,用PLD实现数字系统,有集成度高、速度快、功耗小、 可靠性高等优点。与大规模专用集成电路相比,用PLD实现 数字系统,有研制周期短、先期投资少、无风险、修改逻辑 设计方便、小批量生产成本低等优势。可以预见,在不久的 将来,PLD将在集成电路市场占统治地位。
EDA知识要点
EDA知识要点1、EDA的英文全称是什么?请简述EDA技术,并列举常见的EDA工具。
EDA即Electronic Design Automation的缩写,直译为:电子设计自动化。
EDA技术是以大规模可编程逻辑器件为设计载体,以硬件描述语言为系统逻辑描述的主要表达方式,以计算机、大规模可编程逻辑器件的开发软件及实验开发系统为设计工具,通过有关的开发软件,自动完成用软件的方式设计电子系统到硬件系统(的逻辑编译,逻辑化简,逻辑分割,逻辑综合及优化,逻辑布局布线,逻辑仿真,直至对于特定目标芯片的适配编译,逻辑映射,编程下载等操作,)最终形成集成电子系统或专用集成芯片的一门技术.电子设计自动化(EDA)方法一般采用自顶向下(TOP-DOWN)的设计方法,也叫正向设计,它是针对传统的自底向上(Bottom-up)的设计方法而提出来的。
常见的EDA工具有:设计输入编辑器,HDL综合器、仿真器、适配器(或布局布线器)、下载器。
如:Active-HDL、FPGA-Express、Xilinx的ISE、Altera的MAX+plusⅡ和Quartus Ⅱ、Cadence、Synplicity的Synplify Pro等。
2、简述EDA技术经历了哪几个发展阶段。
EDA技术:计算机辅助设计CAD、计算机辅助工程CAE、电子系统设计自动化ESDA.3、可编程器件(PLD)分为哪两类。
可编程逻辑器件分为:简单可编程逻辑器件SPLD、复杂可编程逻辑器件CPLD、现场可编程门阵列FPGA、在系统可编程ISP逻辑器件。
4、什么是VHDL?简述VHDL的发展史。
VHDL是美国国防部为电子项目设计承包商提供的,签定合同使用的,电子系统硬件描述语言。
1983年成立VHDL语言开发组,1987年推广实施,1993年扩充改版。
VHDL是IEEE标准语言,广泛用于数字集成电路逻辑设计。
5、简述可编程ASIC与一般ASIC在设计、应用、成本等方面的优缺点。
EDA技术概述
电子系统 设计流程:
EDA: 电路仿真(模拟电路仿真、 数字电路仿真以及混合仿真)
根据设计 要求划分 电路模块、 确定系统 框图
各模块设计:模拟 电路、数字电路、 CPU及相关程序
EDA: 电路设 计与制 板
软硬件 联合调 试
EDA: 系统级仿真 (可选)
EDA: VerilogHDL 数字模块设计
EDA: PAC 模拟电路设计
EDA软件工具概述
一、PLD(CPLD、FPGA)与HDL硬件描述语言的开发软件
名词: PLD—— Programmable Logic Device,可编程逻辑器件 CPLD——Complex Programmable Logic Device,复杂可编程 逻辑器件 FPGA——Field Programmable Gate Array,现场可编程门阵列 HDL—— Hardware Description Language,硬件描述语言 ASIC——Application Specific Integrated Circuit,专用集成电 路 Top-Down——自顶向下,EDA技术中的一种设计思想
附表2 C与Verilog对应运算符 C * / + Verilog * / + 功能 乘 除 加
%
%
减
取模
!
&&
!
&&
逻辑反
逻辑与
||
>
||
>
逻辑或
大于
<
>=
<
>=
小于
大于等于
<=
==
<=
==,===
小于等于
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§1.1 EDA历史与发展
机仿真技术和自动布线技术为核心的第一代EDA技术。设计工程 师可以通过软件工具来完成产品开发的设计、分析、生产、测试 等各项工作。但是,基于原理图进行设计开发的CAE工具,仍然 不能满足高集成度的复杂电了系统设计的要求,设计工程中的系 统优化设计也被固定的具体化的电路元件所制约。 3.电子系统设计自动化ESDA阶段
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§1.1 EDA历史与发展
1.计算机辅助设计CAD阶段 20世纪70年代,MOS工艺得到了广泛的应用,中、小规模的
集成电路有了新的发展。可编程逻辑技术和可编程逻辑器件的出 现,可以应用计算机技术,将平面图形设计与分析工具CAD代替 乎工制图、布线等,出现了第一代EDA技术。由于受计算机工作 平台的技术条件制约,当时的计算机辅助设计技术还比较差。 2.计算机辅助工程设计CAED阶段
狭义的EDA技术是指IES/ASIC自动化设计技术,是以计算 机为基本工作平台,以硬件描述语言为系统逻辑描述的主要表达 方式,以EDA工具软件为开发环境,以大规模可编程逻辑器件为 设计载体,以专用集成电路ASIC (Application Special Integrated Circuit)、单片电子系统SOC (System On Chip)芯片为目标器件,以电子系统设计为应用方向的电子产品 设计自动化过程。
什么是EDA技术? EDA技术是现代电了产品设计技术中的一门综 合性新技术,包括广义和狭义的EDA技术。
广义的EDA技术,包括计算机辅助分析CAA技术(EWB, MATLAB等),印制电路板计算机辅助设计PCB-CAD技术(Protel, Or CAD等),专用集成电路设计ASIC技术等。
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§ 1.1 EDA历史与发展
电子系统设计的自动化过程主要包括有:逻辑编译、逻辑化简、 逻辑综合及优化、逻辑布局布线、逻辑仿真、逻辑适配等过程。
本书讨论的对象专指狭义的EDA技术。
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§ 1.1 EDA历史与发展
二、EDA技术的历史与发展
EDA技术随着计算机技术、微电子技术、电子系统设计技术 的发展,主要经历了3个发展阶段: • 计算机辅助设计(Computer-Aided Design CAD)阶段 • 计算机辅助工程设计(Computer-Aided Engineering Design CAED)阶段; • 电子系统设计自动化(Electronic System Design Automation, ESDA)阶段。
硬件描述语言(Hardware Description Language ) HDL 是EDA技术的重要组成部分,是EDA各种描述方法中最能体现EDA 优越性的描述方法。
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§1.1 EDA历史与发展
所谓硬件描述语言,就是一个描述工具,用以描述设计系统的逻 辑功能,实现该功能的算法、电路结构及约束条件等。它要求既能描 述系统的行为,又能描述系统的结构。常见的HDL有VHDL, Verilog HDL, System Verilog, System C等。其中,Sy stemVerilog和System C这两种HDL还处于不断完善的过程中。 而VHDL和VerilogHDL在EDA设计中使用最多,几乎所有的主流 EDA工具都支持。VHDL是电子设计主流硬件的描述语言之一,本 书主要以VHDL为学习的重点。
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§1.1 EDA历史与发展
三、EDA技术的主要内容
EDA技术的主要内容包括:硬件描述语言、可编程逻辑器件和 EDA软件工具。硬件描述语言是EDA技术的主要描述与表达方式, 可编程逻辑器件是EDA技术的主要目标器件,EDA软件工具是EDA 技术的开发平台。它们是EDA技术的主要内容,是EDA设计的主要 支撑。 1.硬件描述语言
EDA技术在进入21世纪后,得到了更大的发展,主要表现在 以下几个方面: • ①使电子设计成果以自主知识产权的方式得以明确表达和确认 成为可能。 • ②在仿真和设计两方面支持标准硬件描述语言的功能强大的 EDA软件不断推出。
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§1.1 EDA历史与发展
• ③电子技术全方位纳入EDA领域。 • ④EDA使得电子领域各学科的界限更加模糊,更加互为包容。 • ⑤更大规模的FPGA和CPLD器件的不断推出。 • ⑥基于EDA工具的ASIC设计标准单元已涵盖大规模电了系统及 复杂IP核(IP: Intellectual Property,知识产权的简称,常指 公司开发的硬件设计包)模块。 • ⑦SoC高效低成本设计技术的成熟。 • ⑧系统级、行为验证级硬件描述语言(如System C)的出现,使 复杂电子系统的设计和验证简单化。 • 新一代的EDA技术将会向着功能强大、简单易学以及使用方便的 方向发展。
20世纪90年代,设计工程师在产品设计过程中,从使用硬件 转向设计硬件,从电路级电子产品开发转向系统级电子产品开发。 硬件描述语言的标准化及基于计算机技术的面向用户的低成本大 规模ASIC设计技术的应用,集成电路设计工艺进入到了超深亚 微
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§1.1 EDA历史与发展
米阶段,使得SEDA技术得到了全新的发展。SEDA工具软件以系 统级设计为核心,集成了系统行为描述与结构综合、系统仿真与测 试、系统划分与指标分配、系统决策与文件生成等完整的电了系统 设计自动化工具,极大地提高了ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ子系统设计的效率。
第1章 EDA技术概述
【要求】
理解可编程逻辑器件和EDA技术的初步知识。
【知识点】
理解EDA技术的概念 理解EDA技术的发展 理解EDA技术的主要内容 理解可编程逻辑器件的发展 理解可编程逻辑器件的分类与结构及原理 理解面向CPLD/FPGA的设计流程
【重点和难点】
EDA技术的概念和发展 可编程逻辑器件的分类与结构
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第1章 EDA技术概述
§1.1 EDA历史与发展 §1.2 可编程逻辑器件 §1.3 本章小结
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§1.1 EDA历史与发展
一、EDA技术的概念
电子设计自动化(Electronic Design Automation, EDA)技 术已经成为现代电子设计技术的核心,广泛应用于集成电路IC、复杂 电了电路和PCB的设计。EDA技术的发展,使得ASIC设计得到了快 速的发展。