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原创 0105-基于单片机的PM温湿度仿真设计

1、采用51单片机作为主控;2、采用模拟传感器+TLC1543检测PM浓度;3、自动判断空气质量等级(共10级);4、采用SHT11检测温湿度;5、采用1602显示浓度+等级+温湿度;6、采用DS1302计算时间;7、采用24C02存储/查询测量数据,包括时间点+浓度+等级+温湿度(共10组);8、当PM浓度超过报警值时,进行声光报警;9、采用矩阵键盘切换显示模式、查询数据、设置报警值;采用Proteus作为仿真设计工具。

2024-04-23 13:13:15 470

原创 5056-单片机键盘电子琴(仿真+程序)

1、51+Proteus8.10;2、学习矩阵键盘驱动、数码管显示、音调驱动;

2024-04-23 13:12:46 706

原创 0552-基于单片机的消毒柜系统设计

1、采用51单片机作为主控;2、采用DS18B20检测温度;3、支持三种工作模式:消毒:当温度低于120℃启动加热,大于120℃关闭,持续检测。保温:当温度低于50℃启动加热,到70℃关闭,持续检测。烘干:持续加热,连按烘干键可切换25、30、35min不同时长。4、只有在停止状态下,可以切换模式、连按烘干键;5、采用1602显示:当前模式、温度、烘干倒计时;6、当工作完成时,蜂鸣器声音提醒;采用Altium Designer作为电路设计工具。

2024-04-22 10:51:44 976

原创 5055-单片机数码管显示计算器(仿真+程序)

1、51+Proteus8.10;2、学习数码管动态显示、74LS138器件;

2024-04-22 10:51:21 835

原创 5054-单片机八位数码管滚动显示(仿真+程序)

1、51+Proteus8.10;2、学习数码管动态显示、74LS138器件;

2024-04-19 13:17:26 590

原创 5052-单片机单向循环流水灯(仿真+程序)

1、51+Proteus8.10;2、学习C语法巧用、74HC154器件;

2024-04-19 13:17:11 567

原创 0106-基于单片机的病床呼叫(16键)仿真设计

1、采用51单片机作为主控芯片;2、采用1602液晶显示16个病床或病房号;3、采用4x4矩阵键盘进行输入;采用Proteus作为仿真设计工具。Proteus是一款著名的EDA工具(仿真软件),从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换到PCB设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。单片机管脚说明:P0端口(P0.0-P0.7):P0口为一个8位漏极开路双向I/O口,每个引脚可吸收8TTL门电流。当P1口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。

2024-04-18 10:04:49 598

原创 5051-单片机矩阵键盘点亮LED(仿真+程序)

1、51+Proteus8.10;2、学习矩阵键盘电路及驱动;

2024-04-18 10:03:20 306

原创 0556-基于单片机的自动车窗系统设计

1、采用51单片机作为主控;2、采用SHT11检测车内温湿度;3、采用模拟传感器+AD0832检测车内烟雾;4、采用雨水传感模块检测车外降雨;5、可切换自动/手动模式:手动模式:直接通过按钮控制车窗开启和关闭自动模式:有雨则关闭;无雨时车内烟雾过高(>15)或者湿度过大(>80)开启,否则关闭采用Altium Designer作为电路设计工具。

2024-04-17 15:25:23 1361

原创 5050-单片机交通灯控制(仿真+程序)

1、51+Proteus8.10;2、学习交通灯控制原理、数码管驱动;

2024-04-17 15:24:58 630

原创 0554-基于单片机的灭菌柜(上位机)系统设计

1、采用51单片机作为主控;2、采用1602显示温度、压力、设置温度;3、采用18B20检测内部温度;4、采用模拟传感器+AD0832检测内部压力;5、工作流程:1)按下启动键;2)加热:等待20s;3)抽真空:打开真空阀、真空泵,工作20s;4)蒸汽灭菌:打开进气阀,工作40s;5)排气:打开排气阀,工作10s;6、当内部温度小于设置温度时,启动加热;7、当温度>120℃或压力>200kP时,蜂鸣报警;

2024-04-16 11:34:28 1132

原创 5049-单片机开关控制警笛(仿真+程序)

1、51+Proteus8.10;2、学习声音播放原理、程序;

2024-04-16 11:33:38 777

原创 0557-基于单片机的发生器&频率计系统设计

1、系统由波形发生器+频率计两部分组成;2、均采用51单片机作为主控;3、发生器:输出SPWM,可通过放大电路配置频率;4、频率计:测量输入信号的频率、数码管显示;采用Altium Designer作为电路设计工具。Altium Designer通过把原理图设计、PCB绘制编辑、拓扑逻辑自动布线、信号完整性分析和设计输出等技术的完美融合,为设计者提供了全新的设计解决方案,使设计者可以轻松进行设计,熟练使用这一软件必将使电路设计的质量和效率大大提高。

2024-04-15 11:27:46 501

原创 5048-单片机按键控制电机正反转(仿真+程序)

1、51+Proteus8.10;2、学习2003驱动芯片,正反转程序;

2024-04-15 11:26:11 713

原创 0551-基于单片机的洗鞋机系统设计

1、采用51单片机作为主控;2、采用数码管显示倒计时;3、工作流程:洗刷-排水-脱水-烘干;1)洗刷:大电机转动(正反转)带动中心柱转,从而带动鞋子转动,同时小电机转动带动中心柱上齿轮转动,带动支撑件上下移动;2)排水:控制电磁阀打开排水;3)脱水:中心柱再转起来,给鞋子脱水;4)烘干:启动风扇、加热器。4、流程完成后,蜂鸣器声音提醒;采用Altium Designer作为电路设计工具。

2024-04-12 15:35:22 765

原创 5047-单片机数码管显示99s计数器(仿真+程序)

1、51+Proteus8.10;2、学习计时程序、数码管显示;

2024-04-12 15:34:00 637

原创 0107-基于单片机的鱼缸监测仿真设计

1、采用51单片机作为主控;2、采用AD0809(仿真0808)检测"PH、氨、亚硝酸盐、硝酸盐"模拟传感;3、采用DS18B20检测温度;4、采用1602液晶显示检测值;5、检测值同时串口上传,调试助手监看;6、亦可通过串口指令对加热器、制氧机进行控制;采用Proteus作为仿真设计工具。Proteus是一款著名的EDA工具(仿真软件),从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换到PCB设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。

2024-04-11 10:20:50 790

原创 0555-基于单片机的豆浆机系统设计

1、采用51单片机作为主控;2、采用1602液晶显示加工状态;3、采用L298驱动打浆电机;4、采用18B20测量温度;5、加工流程:1)按下启动键;2)加热:温度达到80度为止;3)打浆:运转20秒后反转,如此循环4次;4)熬煮:加热30秒后停止;5)声光提醒完成;6、检测到烧干或溢出情况,发出报警并停止加热;7、随时可按下“停止键”;采用Altium Designer作为电路设计工具。

2024-04-11 10:20:18 899

原创 0108-基于单片机的智能照明(人数+光强)仿真设计

1、采用51单片机作为主控;2、采用光敏电阻+AD0832检测光强;3、采用按键模拟当前人数增加;4、当光照较弱时,根据人数开灯:小于10人开2个灯、10~29人开5个灯、超30人开全部10个灯;采用Proteus作为仿真设计工具。Proteus是一款著名的EDA工具(仿真软件),从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换到PCB设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。

2024-04-10 22:26:53 982

原创 5046-单片机按键加1数码管显示(仿真+程序)

1、51+Proteus8.10;2、学习计数统计、数码管显示驱动;

2024-04-10 11:22:41 861

原创 5045-单片机电机调速(仿真+程序)

1、51+Proteus8.10;2、学习ADC0808/09模数转换、电机驱动;

2024-04-10 11:21:00 674

原创 5040-单片机数码管24时计时钟(仿真+程序)

1、51+Proteus8.10;2、学习数码管显示驱动、计时钟原理;

2024-04-08 15:47:05 619

原创 5039-单片机双机串口通信(仿真+程序)

1、51+Proteus8.10;2、学习串口通信原理及应用;

2024-04-08 15:45:52 814

原创 0084-基于单片机的四向测距报警仿真设计

1、采用51/52单片机作为主控芯片;2、采用四个SRF04超声波模块进行四向测距;3、采用1602液晶显示:四路测距值、报警值;4、任意一路距离过近,均进行声光报警;5、可通过按键修改报警距离值。采用Proteus作为仿真设计工具。Proteus是一款著名的EDA工具(仿真软件),从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换到PCB设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。

2024-04-08 15:43:21 821

原创 5041-单片机数码管显示AD0808电压检测(仿真+程序)

1、51+Proteus8.10;2、学习ADC0808/0809模拟量检测、数据转换、数码管显示驱动;

2024-04-08 15:40:34 686

原创 5042-单片机LCD1602显示AD0808电压检测(仿真+程序)

1、51+Proteus8.10;2、学习ADC0808/0809模拟量检测、数据转换、1602显示驱动;

2024-04-08 15:39:24 1243

原创 0080-基于单片机的智能水杯仿真设计

1、采用51单片机作为主控芯片;2、采用1602液晶显示:当前时间、喝水定时、水温、水量(水余量/喝水量);4、采用DS1302时钟芯片;5、采用PCF8591作为水量检测ADC;6、能够自动计算单次喝水量;7、采用18B20传感器检测水温;8、到喝水定时的时间,声光报警提醒;9、可通过按键随时修改喝水定时;采用Proteus作为仿真设计工具。

2024-04-02 10:27:32 569

原创 0089-基于单片机的时钟仿真设计

1、采用51/52单片机作为主控芯片;2、采用1602液晶显示:日期、星期、时间;3、采用PCF8563时钟芯片;4、按键控制调时:设置、切换、加、减;采用Proteus作为仿真设计工具。Proteus是一款著名的EDA工具(仿真软件),从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换到PCB设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。单片机管脚说明:P0端口(P0.0-P0.7):P0口为一个8位漏极开路双向I/O口,每个引脚可吸收8TTL门电流。

2024-04-02 10:26:41 882

原创 5044-单片机日期时钟(仿真+程序)

1、51+Proteus8.10;2、学习1302时钟芯片、1602液晶驱动;

2024-04-01 18:19:57 844

原创 0091-基于单片机的数控直流电源仿真设计

1、采用51单片机作为主控芯片;2、采用DAC0832输出模拟电压;3、采用UA741+LM324+LM358+LM317作整流电路;4、通过按键修改输出电压值;5、采用1602液晶显示控制电压;采用Proteus作为仿真设计工具。Proteus是一款著名的EDA工具(仿真软件),从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换到PCB设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。

2024-04-01 18:16:48 969

原创 0092-基于单片机的无线环境监测仿真设计

1、采用51/52单片机作为主控芯片;2、发送机:18B20测温、开关模拟灯光,发送数据;3、接收机:接受数据、12864液晶显示;采用Proteus作为仿真设计工具。Proteus是一款著名的EDA工具(仿真软件),从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换到PCB设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。单片机管脚说明:P0端口(P0.0-P0.7):P0口为一个8位漏极开路双向I/O口,每个引脚可吸收8TTL门电流。当P1口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。

2024-04-01 18:16:24 758

原创 0086-基于单片机的步进电机调控(带时钟)仿真设计

1、采用51/52单片机作为主控芯片;2、采用1602液晶显示:日期、时间、电机工作状态;3、采用ULN2003芯片驱动电机;4、采用DS1302时钟芯片;5、按键控制:正转、反转、停机、加速、减速、停转;采用Proteus作为仿真设计工具。Proteus是一款著名的EDA工具(仿真软件),从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换到PCB设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。

2024-04-01 17:12:43 812

原创 5038-单片机两位数码管滚动显示(仿真+程序)

1、51+Proteus8.10;2、学习汇编语法、数码管驱动;

2024-04-01 17:11:13 559

原创 5037-单片机喇叭播放乐曲(仿真+程序)

1、51+Proteus8.10;2、学习声音信号输出原理;

2024-04-01 17:09:54 635

原创 5036-单片机按键控制PWM占空比(仿真+程序)

1、51+Proteus8.10;2、学习汇编语法、PWM控制原理;

2024-04-01 17:08:34 797

原创 5035-单片机AD0808控制PWM占空比(仿真+程序)

1、51+Proteus8.10;2、学习ADC0808电路及数据转换;

2024-04-01 17:06:34 833

原创 5034-单片机8x8点阵滚动显示(仿真+程序)

1、51+Proteus8.10;2、学习74LS595器件使用、8x8点阵电路及驱动原理;

2024-04-01 17:05:09 644

原创 0090-基于单片机的时钟温度仿真设计

1、采用51/52单片机作为主控芯片;2、采用12864液晶显示:日期、星期、时间、温度;3、采用DS1302时钟芯片;4、采用18B20温度传感器;5、通过按键可以进行调时;采用Proteus作为仿真设计工具。Proteus是一款著名的EDA工具(仿真软件),从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换到PCB设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。单片机管脚说明:P0端口(P0.0-P0.7):P0口为一个8位漏极开路双向I/O口,每个引脚可吸收8TTL门电流。

2024-04-01 17:03:18 546

原创 5033-单片机串口转并口(仿真+程序)

1、51+Proteus8.10;2、学习74HC164器件使用、串口传输;

2024-04-01 17:02:42 130

原创 5032-单片机步进电机调控(仿真+程序)

1、51+Proteus7.5;2、学习电机转向及速度的调控原理;

2024-04-01 17:01:31 218

vivado2016_程序固化操作说明.docx

2016.4版本 1)点击 bitstream setting ,将 bin_file 勾上,点击 OK。 2)点击 generate bitstream ,生成 bit 文件和 bin 文件 3)点击 open hardware manager,连接板子。 4)选中芯片,右键如下操作。 5)选择开发板上的 flash 芯片,点击 OK。 6)点击 OK。 7)添加 bin 文件到此选项。 8)路径如下: 9)选中后点击 OK,将代码烧录到 flash。

2019-06-21

vivado2017_程序固化操作说明.docx

FPGA程序固化操作说明 1. 连接JTAG下载器(注意接口方向)。 2. 双击打开Vivado 2017.4软件,弹出如下图所示窗口。点击Tasks下的“Open Hardware Manager”打开硬件管理器。 3. 点击“Open target”、“Auto Connect”扫描硬件设备。 4. 此时观察下载器上的指示灯,若为“绿色”,则连接成功,弹出如下图所示窗口。 5. 若为“黄色”,则连接失败,应关闭设备电源,将JTAG头调换方向插入,将错误连接信息关闭(右键localhost,点击Close Server),重新扫描设备(Open target、Auto Connect);若依旧不能连接成功,可考虑更换下载器。 6. 点击“Tools”、“Program Device”、“xc7a15t_0”选择加载设备,如下图所示。 7. 选择设备对应FLASH型号,点击OK。 8. 点击OK,弹出如下所示窗口。点击“Configuration file”右侧按钮。 9. 选择配置文件(Configuration file),弹出如下所示窗口。 10. 点击OK,选择配置文件完成,弹出如下所示窗口。 11. 点击OK,等待加载完成,弹出如下所示窗口。

2019-06-21

vivado_软件使用流程.docx

Vivado软件的使用 一、 建立工程 1.1新建一个工程 或者: 1.2设置工程名字和路径。输入工程名称、选择工程存储路径,并勾选Create project subdirectory选项,为工程在制定存储路径下建立独立的文件夹设置完成后,点击Next。注意: 工程名称和存储路径中不能出现中文和空格,建议工程名称以字母、数字、下划线来组成。 1.3选择RTL Project一项,并勾选Do not specify sources at this time,勾选该选项是为了跳过在新建工程的过程中添加设计源文件。点击Next。根据使用的FPGA开发平台,选择对应的FPGA目标器件. 1.4确认相关信息与设计所用的FPGA器件信息是否一致,一致请点击Finish,不一致,请返回上一步修改。 1.5得到如下的空白的Vivado工程界面,完成空白工程新建 二、 工程设计 2.1设计文件输入,如下图所示,点击Flow Navigator下的Project Manager->Add Sources或中间Sources中的对话框打开设计文件导入添加对话框。 2.2添加设计文件,然后Next 2.3如果有v/vhd文件,可以通过Add File一项添加。在这里,我们要新建文件,所以选择Create File一项。 2.4在Create Source File中输入File Name,点击OK。注:名称中不可出现中文和空格。 2.5在弹出的Define Module中的I/O Port Definition,输入设计模块所需的端口,并设置端口防线,如果端口为总线型,勾选Bus选项,并通过MSB和LSB确定总线宽度。完成后点击OK. 2.6新建的设计文件(此处为flow_led.v)即存在于Source中的Design Source中。双击打开该文件,输入相应的设计代码。 三、 添加约束 添加约束文件,有两种方法可以添加约束文件,一是利用Vivado中planning功能,二是可以直接新建XDC的约束文件,手动输入约束命令。 3.1利用IO planning 3.1.1点击Flow Navigator 中Synthesis中的Run Synthesis,先对工程进行综合。 3.1.2综合完成后,选择Open Synthesized Design,打开综合结果。 3.1.3此处应该出现如下界面,如果没有出现,在图示位置layout中选择IO planning在右下方的选项卡中切换I/O ports 一栏,并在对应的信号后,输出对应的FPGA管脚标号,并制定I/O std。(具体的FPGA约束管脚和IO电平标准,可参考对应板卡的用户手册或原理图)。 3.1.4完成后,点击上方工具栏中的保存按钮,工程提示新建XDC文件或选择工程中已有的XDC文件。在这里,我们要Create a new file,输入File name,点击OK完成约束过程。 3.1.5、此时在Source下的Constraints中会找到新建的XDC文件。 3.2建立XDC文件 3.2.1、点击Add Source ,选择第一项Add or Create Constraints一项,点击Next。 3.2.2、点击Create File ,新建一个XDC文件,输入XDC文件名,点击OK。点击Finish。 3.2.3、双击打开新建好的XDC文件,按照如下规则,输入相应的FPGA管脚约束信息和电平标准。 四、 功能仿真 4.1创建激励测试文件,在Source中右击选择Add source。在Add Source界面中选择第三项Add or Create Simulation Source,点击Next。 4.2选择Creat File,创建一个新的激励测试文件。输入激励测试文件名,点击OK,然后点击Finish。 4.3弹出module端口定义对话框,由于此处是激励文件,不需要有对外的接口,所以为空。点击OK,空白的激励测试文件就建好了。 4.4在source 下双击打开空白的激励测试文件,完成对将要仿真的module的实例化和激励代码的编写。激励文件完成后,工程目录如下图: 4.5此时,进入仿真。在左侧Flow Navigator中点击Simulation 下的Run Simulation 选项,并且选择Run Behavioral Simulaiton一项,进入仿真界面。 4.6下图为仿真界面。 4.7可以通过左侧的Scope一栏中的目录结构定位到设计者想要查看的module内部寄存器,在Objects对应的信号名称上右击选择Add To Wave Window,将信号加入波形中。 4.8可通过选择工具栏中的如下选项来进行波形的仿真时间控制,如下工具条,分别是复位波形(即清空现有波形)、运行仿真、运行特定时长的仿真、仿真时长设置、仿真时长单位、单步运行、暂停…… 4.9最终得到的仿真效果图如下。核对波形与预设的逻辑功能是否一致,仿真完成。 五、综合下载 5.1在Flow Navigator中点击Program and Debug下的Generate Bitstream选项,工程会自动完成综合、实现、Bit文件生成过程,完成之后,可点击Open Implemented Design 来查看工程实现结果。 5.2点击Flow Navigator中的Open Hardware Manager一项,进入硬件编程管理界面。 5.3在Flow Navigator中展开Hardware Manager ,点击Open New Target 5.4在弹出的Open hardware target向导中,先点击Next,进入Server选择向导。 5.5保持默认,next。 5.6选中FPGA芯片型号,点击Next。完成新建Hardware Target。 5.7此时,Hardware一栏中出现硬件平台上可编程的器件。(此处以zynq为例,如果是纯的FPGA的平台,该出只有一个器件。)在对应的FPGA器件上右击,选择Program Device 5.8选择bit文件位置,默认,直接Program。 观察实验结果,设计完成。

2019-06-21

vivado_软件安装步骤.docx

(1)双击进行安装。 (2)双击完成后,再点击Ignore、再点击Ignore,接着点击Next。如下图: (3)选择三个 I Agree后,点击Next选项 (4)选择其中的一个版本安装,推荐安装Vivado HL System Edition (5)选择要安装的工具、器件,然后点击Next。 (6)选择安装的路径,点击Next,安装刚才的选择版本器件及工具。 注意:这里注意不仅安装路径不能有中文,而且安装包文件路径也不能有中文,有中文会提示某某文件打开错误,确保安装盘存储容量足够软件的安装需要。 (7)点击install (8)安装,等待漫长时间安装。安装时间视PC性能而定,10min~30min不等,安装过程中,弹出的附属工具、软件一律允许安装。 (9)安装工具。 安装驱动点击确认,之后的界面出现安装工具的界面选择安装工具。 点击finish完成软件的安装。

2019-06-21

ISE-开发实验讲义.pdf

实验 1: Xilinx ISE 工具流程实验 实验 2: Architecture Wizard 与引脚分配实验 实验 3: 全局时序约束实验 实验 4: 综合技术实验 实验 5: IP 核生成器系统实验 实验 6: Chipscope 调试实验

2019-06-21

ISE-开发流程.pdf

在 ISE 的集成开发环境中,一个完整的设计过程最少包括如下几个步骤: ¾ 创建一个新的工程; ¾ 创建一个源代码; ¾ 前端仿真; ¾ 后端仿真;; ¾ 重新综合实现并编写管脚位置约束文件; ¾ 配置设计到开发板上运行并查看结果。

2019-06-21

ISE-ChipScope-Pro详细教程.pdf

ChipScope Pro 的主要功能是通过 JTAG 口、在线实时地读出 FPGA 的内部信号。基本 原理是利用 FPGA 中未使用的 BlockRAM,根据用户设定的触发条件将信号实时地保存到这 些 BlockRAM 中,然后通过 JTAG 口传送到 PC 机,显示出时序波形。

2019-06-21

ISE-ChipScope的使用.pdf

本来论文都差不多了,但是老师说缺少实验数据,没有办法,自己再加班加点补吧。好 在自己恰好有 ChipScope 的盘,于是赶快安装上,临阵磨枪,突击看了一晚上,有了一点点 概念,这次记一下,下次就不用绞尽脑汁了。还要感谢 King 帮忙查找资料。 逻辑分析仪的产生有两种方法: Core Generator(核产生器)和 Core Inserter(核插入 器),第一种方法产生内核,将这些内核例化后添加到原设计文件,最后综合,实现,下载。 第二种方法不需要修改原文件,它是将生成的内核添加到综合后的网表文件中,所以我们采 用第二种方方法。

2019-06-21

ISE-固化程序方法.docx

ISE程序固化流程:1. 生成.bit文件 2. 生成.msc文件 点击configure target device,弹出界面,点OK继续。 进入ISE iMPACT 界面 ,双击 Create PROM File。 选择对应FLASH的种类,用的是并口的话,左边选BPI ;中间列选择型号、容量;最右边选择文件存储的位置、名字、位宽。完成后OK。 选择要写入FLASH的BIT文件。 要加另一个设备? 这里选否。 显示FLASH的起始和结束地址,我就使用的默认的 OK继续。 双击左边界面的 generate file, 直到显示成功,就完成 .msc文件的生成了。 3. 下载固化 ISE iMPACT 界面 ,新建一个工程(new project)。 第一个选项,继续。 需要选择配置文件,选择第一步生成的bit文件。 提示是否attach flash,Yes。 选择生成的mcs文件。 选择开发板中的FLASH芯片型号。 确认选项,选择默认。 右键单击FLASH,选择PROGRAM。 等待下载完成即可。

2019-06-21

跨时钟域设计

FPGA跨时钟域设计-- Multi-Asynchronous Clock Design of FPGA

2018-08-26

高级调试技巧

modelsim 的常用一些命令 关于 do 文件的使用 关于 bat 文件的使用 Debussy 调试工具的使用

2018-08-26

FPGA结构与原理

FPGA 可编程是指三个方面的可编程,一个是可编程逻辑块,一个是可编程 IO,还有一个就是可编程布线资源。可编程逻辑块是 FPGA 可编程的核心,这一节里我们着重就这个方面可编程进行讨论。三种 FPGA 分别是基于 SRAM 技术、基于反熔丝技术、基于E2PROM/FLASH技术。

2018-08-26

FPGA设计优化

FPGA设计规律与方法是一个非常大的课题,本部分总结了4个基本设 计原则,这些指导原则范畴非常广,需要理解它们,并在工作实践中 充实、完善它们。

2018-08-26

FPGA入门必备

FPGA(Field-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列,它是在 PAL、 GAL、 CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。

2018-08-26

《信号与系统公式》

信号与系统公式,

2018-08-26

《FPGA开发全攻略-工程师创新设计宝典-下篇》

FPGA 是英文 Field Programmable Gate Array 的缩写,即现场可编程门阵列,它是在 PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路 (ASIC) 领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。它是当今数字系统设计的主要硬件平台,其主要特点就是完全由用户通过软件进行配置和编程,从而完成某种特定的功能,且可以反复擦写。在修改和升级时,不需额外地改变 PCB 电路板,只是在计算机上修改和更新程序,使硬件设计工作成为软件开发工作,缩短了系统设计的周期,提高了实现的灵活性并降低了成本,因此获得了广大硬件工程师的青睐。

2018-08-26

《FPGA开发全攻略-工程师创新设计宝典-上篇》

FPGA 是英文 Field Programmable Gate Array 的缩写,即现场可编程门阵列,它是在 PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路 (ASIC) 领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。它是当今数字系统设计的主要硬件平台,其主要特点就是完全由用户通过软件进行配置和编程,从而完成某种特定的功能,且可以反复擦写。在修改和升级时,不需额外地改变 PCB 电路板,只是在计算机上修改和更新程序,使硬件设计工作成为软件开发工作,缩短了系统设计的周期,提高了实现的灵活性并降低了成本,因此获得了广大硬件工程师的青睐。

2018-08-26

《FPGA BASED - XILINX》

FPGA Based Prototyping Methodology Manual

2018-08-26

《Advanced FPGA Design》

Advanced FPGA Design Architecture, Implementation, and Optimization

2018-08-26

空空如也

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