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多频率正弦波合成信号源

  • 简介: 原文 1.1概述随着电子技术的发展,当前数字系统的设计正朝向着速度快、容量大、体积小、重量轻的方向发展。推动该潮流迅猛发展的引擎就是日趋进步和完善的ASIC设计技术。目前数字系统的设计可以直接面向用户需要,根据系统的行为和功能要求,...
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原文

1.1概述
随着电子技术的发展,当前数字系统的设计正朝向着速度快、容量大、体积小、重量轻的方向发展。推动该潮流迅猛发展的引擎就是日趋进步和完善的ASIC设计技术。目前数字系统的设计可以直接面向用户需要,根据系统的行为和功能要求,自上至下地逐层完成相应的描述、综合、优化、仿真与验证,直到生成器件。上述设计过程除了系统行为和功能描述外,其余所有的设计过程几乎都可以用计算机来自动地完成,也就是说做到了电子设计自动化(EDA)。电子设计自动化(EDA)的关键技术之一是要求用形式化方法来描述数字系统的硬件电路,即要求用所谓硬件描述语言来描述硬件电路。
FPGA (Field Programmable Gates Array现场可编程门阵列)和CPLD(Complex Programmable Logic Device,复杂可编程逻辑器件)都是可编程逻辑器件,它们的区别在于其结构和制作工艺不同。通常,把基于SRAM工艺和LUT (look-up-table,查找表)结构的PLD芯片称为FPGA芯片,如Altera公司的FLEX, ACEX, APEX系列,Xillix公司的Spartan. Virtex系列。把基于EEPROM或FLASH工艺和乘积项(Product-Term)结构的PLD芯片称为CPLD芯片,如Altera公司的MAX7000,MAX3000系列(EEPROM工艺),Xillix公司的XC9500系列(FLASH工艺)以及Lattice, Cypress公司的大部分产品(EEPROM工艺)。对于这两种产品的用法,一般经验性的建议是,CPLD芯片适合完成各类算法和组合逻辑,而FPGA芯片更适合完成时序较多的逻辑电路。在实际使用中,由于FPGA是SRAM工艺的,数据在断电后会自动丢失,所以通常由一个EEPROM装载程序门级代码,在上电的时候,由EEPROM内自行启动的加载时序把数据流加入FPGA中,对其内部逻辑进行配置。而对基于EEPROM工艺的CPLD来说,则不存在这样的问题,在数据下载芯片后,掉电后也不会丢失,唯一的缺点是CPLD芯片数据擦写次数往往有限,对产品开发阶段的技术设计人员要求较高。
VHDL是超高速集成电路硬件描述语言的英文字头缩写简称,其英文全名是Very-High-Speed Integrated Circuit Hardware Description Language。它是在70 ~ 80年代中由美国国防部资助的VHSIC(超高速集成电路)项目开发的产品,诞生于1982年。1987年底,VHDL被IEEE(The Institute of Electrical andElectronics Engineers)确认为标准硬件描述语言。自IEEE
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  目录

第1章 绪论 1
第2章 SystemView部分的介绍 4
第3章 系统的硬件设计 8
第4章 VHDL语言的应用 18
结 论 31
参考文献 32
致 谢 33
附 录 34


  参考资料


[1] 侯伯享,顾新. VHDL硬件描述语言与数字逻辑电路设计[M].西安:
电子科技大学出版社,1997: 11-16, 33-36, 55-94.
[2]王小军. VHDL简明教程[M].北京:清华大学出版社,1997: 12-19, 102-125.
[3]曾繁泰, 陈美金. VHDL程序设计[M].北京:清华大学出版社,2000: 15-99.
[4]薛宏熙,边计年,苏明. 数字系统自动化[M].北京:清华大学出版社,1996: 19-28.
[5]孟宪元. 可编程ASIC集成数字系统[M].北京:电子工业出版社,1998: 56-80.
[6]宋万杰,罗丰,吴顺君. CPLD技术及其应用[M].西安:西安电子科技大学
出版社, 1999: 45-55.
[7]赵雅兴. FPGA原理、设计与应用[M].天津:天津大学出版社,1999: 13-25, 29-35.
[8]刘明业,叶梅龙,郭玉钗. 数字系统自动设计[M].北京:高等教育出版社, 1996: 90-102.
[9]陆玉新,傅崇伦. 电子测量[M].北京:工业出版社, 1985: 45-47.
[10] Altera公司. Data Book 2000
[11] Altera公司. Max+PlusII Getting Started
[12]部分资料来自互连网的相关网站。www.datasheetachive.com


  简单介绍

本文介绍了一种新型的信号源。其功能是提供一种由多种频率正弦波合成的信号源。
其包括硬件和软件两个部分。硬件主要由储存部分、控制部分、D/A部分三部分组成。软件包括VHDL语言部分和SystemView部分。其工作原理是在SystemView工作平台用图形文件生成所需要的多频谱信号源,在利用SystemView的外部硬件接口的功能将生成的数据存储为snk文件。在将snk文件储存到EPROM中。工作时FPGA就可以将EPROM中的数据读出并D/A转换后输出。
本文分为SystemView的介绍与使用、硬件部分的各个器件的介绍、VHDL语言的介绍和应用三部分对系统的方案验证,组成以及工作原理做了详细的讲解。

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