电子设计自动化技术与应用课程设计报告.doc
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eda电子课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解EDA(电子设计自动化)的基本概念,掌握电子电路设计的基本流程。
2. 学生能够运用所学软件工具,完成简单的电子电路图绘制和仿真。
3. 学生了解常见的电子元器件及其功能,能正确运用到电路设计中。
技能目标:1. 学生能够独立使用EDA软件进行电路设计,具备初步的电路分析和调试能力。
2. 学生通过实践操作,掌握电路板布线、打印及制作的基本方法。
3. 学生具备团队协作能力,能够与同学共同完成复杂的电子设计项目。
情感态度价值观目标:1. 学生培养对电子技术的兴趣,激发创新意识和探索精神。
2. 学生在实践过程中,体会电子设计的实际意义,增强解决实际问题的自信心。
3. 学生通过课程学习,认识到电子技术对社会发展的作用,培养环保意识和责任感。
本课程针对中学生设计,充分考虑学生的认知水平、兴趣和实际需求。
课程以实践为主,注重培养学生的动手操作能力和团队协作精神。
通过课程学习,使学生掌握电子设计的基本技能,提高创新意识和实践能力,为未来的学习和发展奠定基础。
二、教学内容本课程教学内容分为以下四个部分:1. EDA基本概念与软件操作- 介绍EDA的基本概念、发展历程和应用领域。
- 学习并掌握常见的EDA软件操作,如电路图绘制、仿真等。
2. 电子元器件及其功能- 认识常见的电子元器件,如电阻、电容、二极管、晶体管等。
- 了解元器件的参数和选型原则,学会在电路设计中正确使用元器件。
3. 电子电路设计与仿真- 学习基本的电子电路原理,如放大器、滤波器、振荡器等。
- 应用EDA软件进行电子电路设计与仿真,分析并优化电路性能。
4. 电路板布线与制作- 学习电路板布线的基本原则和技巧。
- 完成电路板的设计、打印和制作,并进行实际测试与调试。
教学内容依据课本章节进行组织,具体安排如下:第1周:EDA基本概念与软件操作第2周:电子元器件及其功能第3-4周:电子电路设计与仿真第5-6周:电路板布线与制作教学内容注重科学性和系统性,以实践操作为主线,结合理论讲解,使学生在动手实践中掌握电子设计的基本知识和技能。
EDA技术及应用实训报告
1.设计自动化技术
设计自动化技术(Design Automation)是一项将新科技与新技术结合在一起的实际工程学科,它将工程设计和制造过程的各个方面进行自动建模、自动仿真、自动集成,从而实现对制造技术的模拟和控制,实现优化系统设计和提高设计效率的目的。
设计自动化是达到设计自动化的途径之一,它强调了“从设计中抽象出规则、流程、模型和算法”,并对它们进行自动化,从而克服了手动设计中的过程繁琐、重复劳动的缺点,为设计师提供了更快、更准、更节劳的方法。
2、EDA技术
EDA(电子设计自动化)是在电子产品设计的整个流程中使用计算机软件和硬件工具来实现设计自动化的过程,也称之为电子产品设计自动化(EDA)。
EDA技术已经发展到成熟阶段,&&主要用于电路板设计、电路仿真、CAD/CAM设计、电路布线和测试等领域。
基于eda的课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解EDA(电子设计自动化)的基本概念,掌握其基本原理和应用范围。
2. 学生能够运用EDA工具进行简单的电路设计和仿真,了解电路设计中常用的EDA软件及其功能。
3. 学生能够掌握数字电路基础知识,理解并运用逻辑门、触发器等基本元件进行电路设计。
技能目标:1. 学生能够运用EDA软件进行电路原理图绘制,并进行相应的仿真分析。
2. 学生能够通过团队协作,完成一个简单的数字电路设计项目,提高实际操作能力。
3. 学生能够运用所学知识解决实际问题,提高创新意识和动手能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对EDA技术及其在电子设计领域应用的兴趣,激发学生的学习热情。
2. 培养学生良好的团队协作精神和沟通能力,增强合作解决问题的意识。
3. 培养学生严谨的科学态度,提高学生对技术进步和社会发展的责任感。
分析课程性质、学生特点和教学要求:本课程为电子技术相关课程,旨在让学生了解并掌握EDA技术,提高电子设计能力。
考虑到学生所在年级,课程内容以基础知识和实际操作为主,注重培养学生的实践能力和创新意识。
在教学过程中,注重理论与实践相结合,强调学生的主体地位,鼓励学生积极参与、主动探究。
二、教学内容1. EDA基本概念与原理- EDA技术发展历程- EDA软件分类及功能- EDA设计流程2. 常用EDA软件介绍- Altium Designer、Cadence等软件的界面及基本操作- 电路原理图绘制与仿真- PCB设计基础3. 数字电路基础知识- 逻辑门、触发器等基本元件功能与应用- 数字电路设计方法- 电路设计与仿真案例分析4. EDA电路设计与仿真实践- 设计一个简单的数字电路(如:计数器、译码器等)- 电路原理图绘制与仿真- 电路板设计及制作5. 团队协作与项目实践- 分组进行项目设计- 各组汇报与交流- 指导学生完成项目,总结经验教学内容安排与进度:第1周:EDA基本概念与原理第2周:常用EDA软件介绍第3-4周:数字电路基础知识第5-6周:EDA电路设计与仿真实践第7周:团队协作与项目实践第8周:项目总结与评价教学内容与教材关联:本教学内容与教材中关于电子设计、数字电路、EDA技术等章节相关,通过对教材内容的整合和拓展,确保学生能够系统地学习和掌握EDA技术。
《EDA技术及应用》课程教学改革实践与探索摘要:EDA(电子设计自动化)技术是一门具有较强实践性、工程性的专业课程,它以数字电子技术课程知识为基础。
本文对EDA技术进行了介绍,说明了其发展历程及技术特点,就如何提高我院电子信息工程本科专业选修课《EDA技术及应用》课程的教学效果,笔者在激发学生兴趣、课程内容设置、教学方法、实验教学等方面进行改革研究与探索,收到初步的成效。
关键词:EDA技术;教学改革;Proteus仿真1引言EDA(Electronic Design Automation)是“电子设计自动化”的缩写,是近几年迅速发展起来的将计算机软件、硬件、微电子技术交叉运用的现代电子学科。
EDA技术是现代电子工程领域的一门新技术,它是以计算机为工作平台,以EDA软件工具为开发环境,以硬件描述语言HDL为设计语言,以ASIC为实现载体,以电子系统设计为应用方向的电子产品自动化设计新技术,它的发展和推广应用极大的推动了电子工业的发展。
EDA技术提供了基于信息技术和计算机的电路系统设计方法,利用它可以完成集成电路的设计、布线等工作。
也可以通过原理图输入、逻辑综合、布局布线、模拟仿真、逻辑映射、程序下载,将一个集成电路浓缩到一块小小的FPGA/CPLD芯片上。
硬件电子电路的设计几乎全部可以由计算机完成,大大缩短了硬件电子电路设计的周期。
因为EDA技术的特点和优势给电子技术领域带来了一场革命,也促进了EDA课程的改革。
所以,改革EDA课程的教学内容和教学方法,优化专业课程体系,加强对学生创新能力和实践能力的培养,具有十分重要的意义。
2明确学习目标,激发学生的学习兴趣兴趣是最好的老师,它直接影响着学生的学习效果。
如何让学生对EDA课程感兴趣,调动他们的学习积极性,,可从以下几个方面着手:2.1上好第一次课,做好学生的思想引导我院《EDA技术及应用》课程主要是对大三第一学期电子信息工程本科专业的学生开设,先修课程为电路原理、模拟电子技术、数字电子技术等。
大学生自动化实践报告一、实践背景与目的随着科技的不断发展,自动化已经成为现代工业的重要组成部分。
为了提高大学生对自动化技术的理解和应用能力,我校开设了自动化实践课程。
本次实践的目的是让我们能够亲自动手搭建一个简单的自动化装置,并了解其原理与工作过程。
通过此次实践,我们可以更好地理解自动化技术在现代社会中的应用,并为将来的科研和工作提供基础。
二、实践内容与步骤本次自动化实践的内容是搭建一个基于Arduino控制器的智能温度控制系统。
实践步骤如下:1. 准备工作:了解Arduino控制器的基本原理和使用方法,准备所需硬件和软件材料。
2. 搭建硬件平台:通过连接Arduino控制器、温度传感器、继电器和电机等硬件组件,搭建起一个完整的系统。
要保证线路连接正确无误。
3. 编写代码:使用Arduino开发环境,编写代码实现对温度传感器的数据采集、控制信号的生成和输出等功能。
4. 调试测试:将搭建好的硬件和编写好的代码进行组合,进行系统的调试和测试。
测试过程中要注意观察温度传感器的变化和对应输出的控制信号是否正确。
5. 优化改进:根据测试结果,进行系统的优化改进,例如调节控制信号的参数、增加系统的稳定性等。
6. 撰写实践报告:对整个实践过程和成果进行总结和归纳,撰写实践报告。
三、实践成果与体会通过几周的实践,我成功搭建了一个基于Arduino的智能温度控制系统。
在实践过程中,我深刻体会到了自动化技术的重要性和广泛应用的范围。
通过我的努力,温度控制系统可以准确感知环境温度并自动调节,使得温度能够保持在一个合适的范围内。
在实践的过程中,我遇到了一些问题和挑战,例如硬件连接出错、代码编写错误等。
但是通过查阅资料、请教同学和老师的帮助,我解决了这些问题,并不断完善系统。
通过本次实践,我不仅学会了如何搭建一个自动化装置,更重要的是提高了我的动手能力和解决问题的能力。
我了解到,自动化技术对于提高生产效率、降低生产成本、改善生产环境等方面都起到了重要的作用。
EDA课程设计及应用课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解EDA(电子设计自动化)的基本概念,掌握相关软件工具的使用方法。
2. 学习并掌握数字电路的基本原理和设计流程,能运用EDA工具完成基础数字电路的设计与仿真。
3. 掌握课程相关领域的专业知识,如电子元器件、逻辑门、触发器等,并能将其应用于实际电路设计中。
技能目标:1. 培养学生运用EDA软件进行数字电路设计与仿真的能力,提高实践操作技能。
2. 培养学生分析问题、解决问题的能力,使其能够针对实际问题进行合理的电路设计和优化。
3. 提高学生的团队协作能力,通过小组合作完成课程设计项目。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对电子工程领域的兴趣,激发其学习热情,形成主动探索和积极进取的学习态度。
2. 培养学生严谨、细致、负责的工作作风,养成遵守实验规程、爱护实验设备的良好习惯。
3. 培养学生的创新意识,鼓励他们勇于尝试、不断挑战,形成良好的创新精神。
本课程针对高年级学生,在已有电子技术基础的前提下,通过EDA课程设计及应用,旨在提高学生的理论联系实际能力,培养他们在电子设计领域的创新精神和实践技能。
课程目标紧密围绕学科知识、学生特点及教学要求,分解为具体的学习成果,以便于教学设计和评估的实施。
二、教学内容本章节教学内容主要包括以下三个方面:1. EDA基本概念与工具使用- 介绍EDA的基本概念、发展历程和应用领域。
- 学习并掌握主流EDA软件(如Multisim、Proteus等)的基本操作和功能。
2. 数字电路原理与设计- 回顾数字电路基础知识,包括逻辑门、触发器、计数器等。
- 学习数字电路设计流程,掌握从电路图绘制到电路仿真的全过程。
教学内容关联教材第3章“数字电路基础”和第4章“数字电路设计与仿真”。
3. 课程设计与实践- 分组进行课程设计,要求学生运用所学知识完成一个简单的数字电路设计与仿真。
- 教学过程中,安排如下进度:a. 第1周:分组,明确设计任务和要求。
《EDA技术》课程设计报告学院:信息科学技术学院专业:通信工程班级:通信(2)班姓名:肖强学号:20081604B0642011年06月26日目录摘要 (1)一.设计目的 (1)二.设计题目描述及要求 (1)三.设计原理 (2)3.1 方案论证 (4)3.2 模块设计 (4)3.2.1集成分频器模块 (4)3.2.2 32进制计数器模块 (5)3.2.3 彩灯控制模块 (5)3.2.4 4选1选择器模块 (6)3.2.5 4进制计数器模块 (6)3.3 系统结构 (7)四.总结 (7)参考文献 (8)附录一.编译 (9)附录二.时序仿真 (9)附录三.程序 (9)2摘要循环彩灯的电路很多,循环方式更是五花八门,而且有专门的可编程彩灯集成电路。
绝大多数的彩灯控制电路都是用数字电路来实现的,例如,用中规模集成电路实现的彩灯控制电路主要用计数器,译码器,分配器和移位寄存器等集成。
本次设计的循环彩灯控制器就是用计数器和译码器来实现,本彩灯控制器能实现四种不同的花型,在呈现出不同花型的同时发出四种不同的声音,数码管用以标记当前呈现的是哪种花型。
[关键词]:计数器,二极管, 数码管,分频器一.设计目的学习EDA开发软件和MAX+plus Ⅱ的使用方法,熟悉可编程逻辑器件的使用,通过制作来了解彩灯控制系统。
本次课程设计的主要目的是通过电子设计自动化的设计,掌握FPGA应用系统的开发过程,进一步理解FPGA应用系统的工作原理。
本课程设计设计了一个多路彩灯控制器,四种彩灯能循环变化,有清零开关,可以变化彩灯闪动频率即可以选择不同的节拍。
整个系统有三个输入信号,分别为音频输入脉冲信号clk2,复位清零信号CLR,彩灯输入控制脉冲clk1。
最后按照FPGA的开发流程和VHDL语言建模、仿真、综合、下载、适配,用EDA6000实验箱上的FPGA系统实现了相应的功能。
通过这次课程设计更清楚的理解了VHDL程序的描述语言,能进行简单程序的编写和仿真。
eda课程设计报告一、课程目标知识目标:1. 学生能理解EDA(电子设计自动化)的基本概念,掌握EDA工具的使用方法。
2. 学生能运用EDA软件进行电路设计与仿真,理解并掌握数字电路的设计原理。
3. 学生了解并掌握基础的硬件描述语言(如VHDL/Verilog),能完成简单的数字系统设计。
技能目标:1. 学生通过EDA软件的操作,培养电子电路设计、仿真与验证的实际操作能力。
2. 学生通过小组合作完成设计项目,提高团队协作与沟通技巧。
3. 学生能够运用所学知识解决实际问题,具备一定的创新意识和动手能力。
情感态度价值观目标:1. 学生在EDA课程学习中,培养对电子科学技术的兴趣和探究精神。
2. 学生通过课程实践,增强自信心和成就感,激发进一步学习的动力。
3. 学生在学习过程中,树立正确的工程伦理观念,认识到技术发展对社会的责任和影响。
课程性质:本课程为电子信息工程及相关专业高年级学生的专业核心课程,旨在通过理论与实践相结合的教学,提高学生的电子设计能力。
学生特点:学生已具备一定的电子技术基础,具有较强的学习能力和实践欲望,对新技术和新工具充满好奇心。
教学要求:结合学生特点,注重培养实际操作能力,鼓励学生创新思维,提高解决实际问题的能力。
通过课程目标分解,确保学生在知识、技能和情感态度价值观方面的全面成长。
后续教学设计和评估将以此为基础,关注学生的学习成果。
二、教学内容根据课程目标,教学内容分为以下三个模块:1. EDA基本概念与工具使用- 教材章节:第一章 EDA技术概述,第二章 EDA工具简介- 内容列举:EDA发展历程,常用EDA软件介绍,软件安装与配置,基本操作流程。
2. 数字电路设计与仿真- 教材章节:第三章 数字电路设计基础,第四章 仿真技术- 内容列举:数字电路设计原理,EDA软件电路设计流程,仿真参数设置,波形分析与验证。
3. 硬件描述语言与数字系统设计- 教材章节:第五章 硬件描述语言,第六章 数字系统设计实例- 内容列举:硬件描述语言基础,VHDL/Verilog语法要点,简单数字系统设计方法,设计实例分析与实操。
电子课程设计报告一、课程介绍:本课程名为“电子课程设计”,旨在通过深入浅出的教学方法,使学员掌握电子课程设计的基本原理和方法。
课程将围绕电子元件、电路分析、电子设计自动化(EDA)工具的使用以及实际电路的设计与测试展开,以培养学员的电子设计能力和创新思维。
预期成果是学员能够熟练运用所学知识独立完成电子电路的设计与制作,并具备进一步学习电子工程相关领域知识的能力。
课程背景是基于当前电子技术的快速发展和在各个行业的广泛应用。
在智能制造、物联网、可穿戴设备等领域,电子技术都扮演着核心角色。
通过本课程的学习,学员不仅能够理论联系实际,而且能够紧跟科技发展的步伐,为社会主义现代化建设贡献力量。
二、学习者分析:目标受众为大学本科电子信息工程及相关专业的学生,他们通常对电子技术和电路设计有一定的兴趣和好奇心,年龄在18-22岁之间,已经完成了基础的物理和数学课程,具备一定的理论基础。
先备知识方面,学员应已掌握基本的电路理论、模拟电路和数字电路知识,对微电子学有一定的了解,同时熟悉计算机操作和编程,能够使用常见的电子设计软件。
三、学习目标:1.认知目标:学员应掌握电子元件的工作原理、电路分析方法、常见的电子电路设计流程,以及电子设计自动化工具的使用。
2.技能目标:学员应能够使用EDA工具进行电路图设计、PCB布局,并能够进行电路仿真。
此外,学员还应具备实际操作能力,能够进行电路焊接、调试和故障排查。
3.情感目标:通过课程学习,学员应培养对电子技术的兴趣和热情,形成创新设计的思维习惯,增强解决实际工程问题的信心和责任感。
四、课程内容:1.模块/单元划分:本课程分为五个主要模块,分别是电子元件基础、电路分析原理、EDA工具使用、电路设计实践以及项目实战。
2.内容描述:每个模块下细分为多个子主题,如在电子元件基础模块中,将涵盖电阻、电容、电感以及二极管、晶体管等的基本特性及应用。
电路分析原理模块将深入讲解交流/直流电路分析、信号传输等内容。
eda课程设计报告速度表设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解速度表的基本原理和设计理念,掌握速度的计算公式。
2. 学生能了解并运用电子设计自动化(EDA)软件进行速度表电路的设计与仿真。
3. 学生掌握速度表在实际应用中的相关技术参数和性能指标。
技能目标:1. 学生能够运用EDA软件进行电路图绘制,具备基本的电路设计能力。
2. 学生能够通过小组合作,进行速度表的设计、搭建与调试,培养实际操作能力。
3. 学生能够运用所学知识解决实际生活中的速度测量问题,提高创新能力。
情感态度价值观目标:1. 学生通过本课程的学习,培养对电子设计自动化技术的兴趣,激发创新精神。
2. 学生在小组合作中,培养团队协作意识,提高沟通与交流能力。
3. 学生能够认识到速度表在交通安全中的作用,增强社会责任感和遵守交通规则的意识。
本课程针对学生年级特点,注重理论与实践相结合,以EDA软件为工具,培养学生电子设计能力。
课程目标具体、可衡量,旨在使学生在掌握基本知识的同时,提高实际操作和创新能力,培养良好的团队协作意识和价值观。
二、教学内容1. 速度表原理及计算公式:讲解速度表的基本工作原理,引导学生掌握速度的计算公式,理解速度与时间、路程的关系。
2. EDA软件应用:介绍EDA软件的基本功能与操作方法,使学生能够运用软件进行电路设计与仿真。
3. 速度表电路设计:依据教材相关章节,指导学生进行速度表电路的绘制,包括传感器、放大器、显示电路等组成部分。
4. 电路搭建与调试:学生分组进行速度表的搭建和调试,掌握电路故障排查方法,提高实际操作能力。
5. 速度表在实际应用中的案例分析:分析速度表在交通安全、运动监测等领域的应用案例,让学生了解速度表的实际意义。
教学内容安排和进度:第一课时:速度表原理及计算公式第二课时:EDA软件应用与电路设计第三课时:速度表电路搭建与调试第四课时:案例分析及总结教学内容与课本紧密关联,注重科学性和系统性。
电子设计自动化技术与应用课程设计报告
电子设计自动化技术与应用课程设计报告主题:
数字频率计的设计类;
自动化132学生姓名:
王晓亮讲师:
潘庆明一声。
导言1)。
数字频率计数字频率计是一种由数字电路组成的仪器,可以测量周期性变化信号的频率。
频率计主要用于测量正弦波、矩形波、三角波和锐脉冲等周期信号的频率值。
它的扩展功能可以测量信号的周期和脉冲宽度。
一般来说,数字频率计是指电子计数频率计。
测量频率的方法有很多种,根据其工作原理分为被动测量法、比较法、示波器法和计数法。
计数法本质上是一种比较法,其中最常用的方法是电子计数法。
电子计数器是最常见和最基本的数字测量仪器之一。
数字计数式频率计可以直接计数单位时间内被测信号的脉冲数,然后以数字形式显示频率值。
该方法测量精度高、速度快,适用于不同频率、不同精度的频率测量。
有两种方法可以测量电子计数器的频率:
一种是直接频率测量法,它测量在某个门时间内被测信号的脉冲数。
第二种是间接频率测量,如周期性频率测量。
由于数字电路的快
速发展和集成电路的普及,计数器得到了广泛的应用。
利用电子计数器测量频率具有精度高、显示直观、测量速度快、易于实现测量过程自动化等一系列突出优点,是目前最好的方法。
在电子技术领域,频率是最基本的参数。
数字频率计作为最基本的测量仪器之一,以其测量精度高、速度快、操作简单、数字显示等优点得到了广泛的应用。
许多物理量,如温度、压力、流速、液位、酸碱度、振动、位移、速度等。
由传感器转换成信号频率,并可由数字频率计测量。
特别是数字频率计和微处理器的结合,可以实现测量仪器的多功能、程控化和智能化。
随着现代科学技术的发展,基于数字频率计的各种测量仪器、控制设备和实时监控系统已经应用到国际民生的各个方面。
(2)电子设计自动化技术现代电子设计技术的核心日益转向基于计算机的电子设计自动化技术,即电子设计自动化技术。
电子设计自动化技术依赖于强大的计算机。
在电子设计自动化工具软件平台上,电子设计自动化技术越来越多地应用于各种电子系统是一种趋势。
本设计主要是设计一个8位10位频率计,自动完成设计文件的编译、简化、分段、综合、布局、逻辑优化和模拟测试,并以高密度语言为系统逻辑描述手段,直到建立的电路实现。
Quartus II是Altera的综合可编程逻辑器件/现场可编程门阵列开发软件。
它支持原理图、VHDL、VerilogHDL、AHDL (ALTERA硬件描述语言)和其他设计输入形式。
它内嵌有自己的合成器和仿真器,可以完成从设计输入到硬件配置的完整的可编程逻辑器件设计过程。
Quartus II可以在XP、Linux和Unix上使用。
除了使用Tcl脚本来完成设计过程,Quartus II还提供了一种完美的用户图形界面设计方法。
具有运行速度快,界面统一,功能集中,易学易用等特点四开二度支持阿尔特拉的知识产权核,包含了LPM/MegaFunction宏功能模块库,使用户可以充分利用成熟的模块,简化了设计的复杂性、加快了设计速度。
对第三方电子设计自动化工具的良好支持也使用户可以在设计流程的各个阶段使用熟悉的第三方电子设计自动化工具。
2 .实验目的(1)熟悉Quartusⅱ/ISE套件/ISlever软件的基本使用方法(2)熟悉GW48-CK或其他电子设计自动化实验开发系统的基本使用方法(3)学习极高密度脂蛋白基本逻辑电路的综合设计应用 3 .实-省略部分-丙;标准逻辑;标准逻辑CQ:OUT输出输出标准逻辑向量(3向下0);标准逻辑输出);最终成分碳纳米管10;组件寄存器32B是-待调用的32位锁存器端口定义端口(标准逻辑负载:标准逻辑向量(31下0);输出标准逻辑向量(31下0));最终组件区域32B组件测试待调用的测频控制信号发生器端口定义端口(标准逻辑;终端:输出标准逻辑;输出标准逻辑;负载:输出标准逻辑);最终组件测试;信号同步、同步、同步逻辑信号S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8:STD _ LOGIC 信号标准偏差:下降0);开始测试港口地图(CLK=CLK,台湾=东南,中国=东北,负载=东南);端口图(CLK=FSIN,CLR=SC,ENA=SE,CQ=SD(3 DOWNTO 0),CO=S1);-名字关联端口映射(CLK=S1,CLR=SC,ENA=SE,CQ=SD(7 DOWNTO 4),CO=S2);S3·S2、SC、
SE、SD(11个唐顿8);-位置关联港口地图(S3,SC,东南、S4(15《唐顿庄园》第12集);端口图(S4、SC、SE、SD(19唐顿16)、S5);端口图(S5、SC、SE、SD(23 DOWNTO 20)、S6);U7:CNT10碳纳米管10端口图(S6、SC、SE、SD(27 DOWNTO 24)、S7);端口映射(S7,SC,SE,SD(31 DONTO 28),S8);U9:REG32B端口映射(负载=S1,DIN=标准偏差(31下降0),DOUT=DOUT);最终建筑艺术;7.仿真结果频率的时序仿真结果CNT10的时序仿真结果8.原理图1).功能模块CNT10模块REG32B模块频率模块TESTCTL模块2) .8位十进制数字频率计逻辑图9.实验程序截图碳纳米管10 .vhdreg 32b。
vhdtestctl。
vhdfreq。
vhdword范文。