eda kechengshejibaogao
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eda技术原理EDA(Electronic Design Automation,电子设计自动化)是一种利用计算机辅助进行电子硬件设计的技术,其原理主要包括以下几个方面:1. 电路建模:EDA技术首先需要将电路进行建模,将电路元件抽象为数学模型,如电阻、电容、电感等元器件被建模为方程式或者矩阵等数学表达式。
这些模型可以通过实验测量或者仿真等方式进行获取。
2. 电路仿真:通过电路仿真软件,将建模后的电路模型输入到仿真引擎中进行电路行为模拟。
仿真可以准确预测电路的性能、稳定性和功耗等参数,以评估电路的可行性。
常用的仿真工具有SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)和AMS(Analog and Mixed-Signal)等。
3. 逻辑综合:逻辑综合是将高级语言描述的设计代码转换为电路门级描述的过程。
逻辑综合工具将设计文件输入,通过优化算法对设计进行优化,生成与原设计功能等效的优化后的门电路描述。
逻辑综合主要包括布尔逻辑优化和进一步进行的时序逻辑优化等。
4. 物理布局:物理布局是将逻辑电路映射到具体的芯片布局中。
在物理布局过程中,需要考虑布线、设备位置、连接规则等。
物理布局工具可以自动化生成芯片布局,以满足功能、性能、功耗和面积等要求。
5. 片图设计:片图设计是将电路物理布局转化为特定工艺规则的掩膜层次的过程。
在片图设计过程中,设计人员根据工艺规则规定的要求,设计电路的掩膜层次,以生成最终的芯片版图。
总之,EDA技术通过建模、仿真、逻辑综合、物理布局和片图设计等步骤,实现了电子电路设计的自动化和高效性。
它提高了设计师的工作效率,缩短了产品开发周期,降低了设计错误的风险,并为电子产品的设计与制造提供了可靠的工具和方法。
EDA技术的概念及范畴(doc 11页)EDA技术的概念及范畴EDA技术是在电子CAD技术基础上发展起来的计算器软件系统,是指以计算器为工作平台,融合了应用电子技术、计算器技术、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器完成,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器上自动处理完成。
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。
本文所指的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。
EDA常用软件EDA工具层出不穷,目前进入我国并具有广泛影响的EDA软件有:EWB、PSPICE、OrCAD、PCAD、Protel、Viewlogic、Mentor、Graphics、Synopsys、LSIlogic、Cadence、MicroSim 等等。
这些工具都有较强的功能,一般可用于几个方面,例如很多软件都可以进行电路设计与仿真,同时以可以进行PCB自动布局布线,可输出多种网表文件与第三方软件接口。
下面按主要功能或主要应用场合,分为电路设计与仿真工具、PCB设计软件、IC设计软件、PLD 设计工具及其它EDA软件,进行简单介绍。
1、电子电路设计与仿真工具电子电路设计与仿真工具包括SPICE/PSPICE;EWB;Matlab;SystemView;MMICAD等。
下面简单介绍前三个软件。
(1)SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)是由美国加州大学推出的电路分析仿真软件,是20世纪80年代世界上应用最广的电路设计软件,1998年被定为美国国家标准。
EDA(Electronic Design Automation),即电子设计自动化,是指利用计算机技术和软件工具来辅助设计和开发电子芯片和电子系统的过程。
超大规模集成电路(VLSI)是一种集成度非常高的电子装置,其中包含非常多的逻辑门、寄存器和其他电子元件。
半导体是制造芯片和其他电子设备的重要材料。
在进行计算机辅助设计(EDA)时,半导体技术扮演了重要的角色。
以下是一些可以参考的内容:1.EDA的基本原理和流程:介绍EDA的基本概念、原理和流程,包括设计输入、仿真和验证、物理布局、布线和物理验证等步骤。
2.EDA软件工具:介绍常用的EDA软件工具,如电路模拟器、布局编辑器、布线工具和时序分析器等。
重点介绍其功能、特点和使用方法。
3.VLSI设计流程:详细介绍超大规模集成电路(VLSI)的设计流程,包括逻辑设计、物理设计和验证等步骤。
这些步骤是EDA的基础,需要结合半导体的特性进行设计和优化。
4.半导体材料和工艺:介绍半导体的基本概念、材料特性和制造工艺。
重点讨论硅材料和CMOS工艺,以及其他常用的半导体材料和工艺。
5.VLSI电路设计:讨论VLSI电路的设计方法和技巧,包括逻辑门级设计、寄存器传输级设计和系统级设计等。
重点介绍时序和功耗优化的方法。
6.物理布局和布线:介绍物理布局和布线的基本原理和技术。
包括芯片布局的规划、组织和对齐方法,以及信号线的布线和电源和地线的布局技巧。
7.仿真和验证技术:介绍电子系统的仿真和验证方法,包括时序分析、电路仿真、功能验证和模拟调试等。
着重介绍相关的EDA工具和技术。
8.高级电路设计:介绍高级电路设计技术,如时钟和电源管理、功耗优化、故障诊断和可重构设计等。
重点讨论软件定义电子系统(SDS)的设计和开发方法。
9.VLSI测试和可靠性:讨论VLSI测试和可靠性的相应方法和技术。
介绍常见的VLSI测试模式、故障模型和测试工具,以及VLSI可靠性设计的原则和方法。
什么是EDA技术EDA是电子设计自动化(Electronic Design Automation)缩写,是90年代初从CAD(计算机辅助设计)、CAM(计算机辅助制造)、CAT(计算机辅助测试)和CAE(计算机辅助工程)的概念发展而来的。
EDA技术是以计算机为工具,根据硬件描述语言HDL( Hardware Description language)完成的设计文件,自动地完成逻辑编译、化简、分割、综合及优化、布局布线、仿真以及对于特定目标芯片的适配编译和编程下载等工作。
典型的EDA工具中必须包含两个特殊的软件包,即综合器和适配器。
综合器的功能就是将设计者在EDA平台上完成的针对某个系统项目的HDL、原理图或状态图形描述,针对给定的硬件系统组件,进行编译、优化、转换和综合,最终获得我们欲实现功能的描述文件。
综合器在工作前,必须给定所要实现的硬件结构参数,它的功能就是将软件描述与给定的硬件结构用一定的方式联系起来。
也就是说,综合器是软件描述与硬件实现的一座桥梁。
综合过程就是将电路的高级语言描述转换低级的、可与目标器件FPGA/CPLD相映射的网表文件。
适配器的功能是将由综合器产生的王表文件配置与指定的目标器件中,产生最终的下载文件,如JED文件。
适配所选定的目标器件(FPGA/CPLD芯片)必须属于在综合器中已指定的目标器件系列。
硬件描述语言HDL是相对于一般的计算机软件语言,如:C、PASCAL而言的。
HDL语言使用与设计硬件电子系统的计算机语言,它能描述电子系统的逻辑功能、电路结构和连接方式。
设计者可利用HDL程序来描述所希望的电路系统,规定器件结构特征和电路的行为方式;然后利用综合器和适配器将此程序编程能控制FPGA和CPLD内部结构,并实现相应逻辑功能的的门级或更底层的结构网表文件或下载文件。
目前,就FPGA/CPLD开发来说,比较常用和流行的HDL主要有ABEL-HDL、AHDL和VHDL。
(:西南)1 EDA——集成电路设计的基石EDA简介EDA技术(Electronic Design Automation):即电子设计自动化,是由计算机辅助测试发展而来、以CAD (计算机辅助设计) 为建构基础逐渐完善的一种计算机辅助设计系统。
设计者以大型可编辑逻辑器件为主要设计载体,在EDA 软件平台上,通过硬件描述语言VHDL进行设计,融合了各种计算机技术、电子技术、信息技术和智能技术,实现了电子产品自动化设计。
EDA的起源:在上世纪六七十年代,当时的集成电路大多都是用手工来完成的,因为实际的晶体管数量并不多,电路线也很简单,并不容易出现错误。
但是当线路的数量达到上百或者上千以后,电路图复杂程度加深,这时的人工效率将变得很低,错误率增加也导致成本急剧增加,因而更加高效低成本的EDA 技术开始在集成电路的设计中被大规模的应用。
EDA的定位:从定位上来说,EDA的核心功能就是为集成电路的设计、生产提供自动化辅助设计能力。
实现电子设计自动化,需要融合图形学、计算数学、微电子学、拓扑逻辑学、材料学、人工智能等众多前沿技术,有极高的行业门槛。
发展至今, EDA已是集成电路产业链最上游、最高端和最核心的产业。
EDA的地位:与庞大的芯片设计、制造、应用行业相比,EDA市场规模并不大。
2020年全球EDA市场规模仅为115亿美元,但却支撑着4404 亿美元规模的半导体行业,数十万亿美元规模的数字经济。
EDA技术的特点集设计、仿真和测试于一体现代的EDA软件平台集设计、仿真、测试于一体,配备了系统设计自动化的全部工具:配置了多种能兼用和混合使用的逻辑描述输入工具;配置了高性能的逻辑综合、优化和仿真测试工具。
电子设计师可以从概念、算法、协议等开始设计电子系统,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。
较以往的设计方法,大大提高了设计效率,降低了设计者的工作负担。
计算机辅助设计 eda 超大规模集成电路半导体计算机辅助设计(EDA)在超大规模集成电路(VLSI)设计过程中起着至关重要的作用。
半导体产业的发展离不开EDA技术的支持,它在VLSI设计的不同阶段起着关键的作用。
本文将介绍EDA在VLSI设计中的应用、EDA的定义和功能,以及相关的参考文献。
计算机辅助设计(EDA)是为了帮助设计和获得高质量、高性能、可靠性和低成本的VLSI集成电路所采用的一系列软件工具和方法。
EDA工具提供了从设计的概念到最终产品的所有步骤所需的支持和自动化。
在VLSI设计的不同阶段,EDA技术提供了许多关键功能。
首先,在设计过程的早期阶段,EDA工具可以帮助设计师进行系统级的设计和优化。
例如,它可以帮助设计师选择适当的电路架构,并进行性能评估和功耗分析。
其次,EDA工具在电路级设计中也起着重要的作用。
它可以帮助设计师生成和优化电路图,并进行布线和布局。
布线是将电路中的各个元件连接起来的过程,而布局是确定电路中各个元件的位置。
布线和布局的优化能够提高电路的性能和可靠性。
此外,EDA工具还可以帮助设计师进行电磁兼容(EMC)和电磁干扰(EMI)分析。
EMC是指电子设备在相互间或与环境之间不产生或不受到有害的电磁干扰的能力,而EMI是指电子设备对其它设备或环境产生的有害电磁干扰。
通过使用EDA工具进行EMC和EMI分析,设计师可以避免信号传输中的干扰问题,并确保电路的可靠性和稳定性。
在VLSI设计中,EDA技术的应用已经得到了广泛的认可和采用。
各大半导体公司和研究机构都在使用不同的EDA工具进行VLSI设计。
以下是一些相关的参考文献,供进一步了解EDA在VLSI设计中的应用。
1. S. Dey, M. S. Hestad, and R. Prakash, "Survey of Electronic Design Automation Tools in VLSI Circuit Design," International Journal of VLSI Design & Communication Systems, vol. 3, no. 2, pp. 173-182, 2012.2. C. Liu and Z. Qin, "An Overview of Electronic Design Automation for VLSI Circuits," International Journal of Electronics and Electrical Engineering, vol. 3, no. 1, pp. 23-31, 2015.3. R. Fagin and G. Wang, "EDA for VLSI Design in the Era of Artificial Intelligence," IEEE Design & Test, vol. 36, no. 3, pp. 16-25, 2019.4. J. Lee, P. Gupta, and S. Sapatnekar, "Variability in VLSI Design:A Survey of Tools and Techniques," IEEE Design & Test, vol. 33, no. 3, pp. 79-88, 2016.5. P. Manikandan and R. Subramanian, "Intelligent Techniques for Power Optimization in VLSI Design: A Survey," International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology, vol. 4, no. 10, pp. 4264-4269, 2015.总结起来,EDA在VLSI设计中起着至关重要的作用。
EDA课件双面板制作在现代电子技术领域中,EDA(Electronic Design Automation)软件已成为电子设计师不可或缺的工具。
它能够协助设计师完成从概念到制造的全过程,其中双面板制作是电子设计的重要环节之一。
本文将介绍EDA课件中双面板制作的流程和方法。
1. 概述双面板制作是将电子设计的电路图转化为实际的电子板,其中双面板指的是两面都有电路布线的电子板。
制作双面板需要经历原理图设计、布局设计、走线布线等多个阶段。
2. 原理图设计原理图设计是将电子设计师的创意和理念转化为电路图的过程。
通过EDA软件,设计师可以从库中选择各种元件,如电容、电阻、晶体管等,并将其连接起来形成电路。
在设计原理图时,要保证电路的可靠性、稳定性和可维护性。
3. 布局设计布局设计是将原理图中的元件布置到电子板上的过程。
在布局设计中,需要考虑电路元件的大小、排列方式、合理的布局规则等。
布局设计的目标是减小信号传输的延迟和噪声,提高整体电路的性能。
4. 走线布线走线布线是将原理图中的电路连接线路布线到电子板上的过程。
在走线布线中,需要考虑信号的传输路径、避免干扰和串扰等问题。
通过EDA软件,设计师可以自动或手动完成走线布线的任务。
5. 优化与调整在完成布线后,设计师需要进一步优化和调整电子板的性能。
通过EDA软件,可以进行信号完整性分析、功耗分析、热分析等,以确保电子板的稳定性和可靠性。
6. 输出制造文件最后,设计师需要将电子板的设计文件输出为制造文件,以便进行实际的制造和组装。
制造文件通常包括层露光掩膜、钻孔定位、焊盘信息等。
总结:在EDA课件中,双面板制作是电子设计的重要环节之一。
通过原理图设计、布局设计、走线布线等步骤,设计师可以将电子设计转化为实际的双面板。
通过合理的设计和优化,可以提高电子板的性能和可靠性。
通过输出制造文件,设计师可以将设计转交给制造商进行实际的制造和组装。
通过掌握双面板制作的方法和流程,电子设计师可以更好地完成电子设计任务,并提供高质量的产品。
eda的工作内容EDA是电子设计自动化(Electronics Design Automation)的缩写,EDA 技术就是以计算机为工具,设计者在EDA软件平台上,用硬件描述语言VerilogHDL完成设计文件,然后由计算机自动地完成逻辑编译、化简、分割、综合、优化、布局、布线和仿真,直至对于特定目标芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作。
EDA技术的出现,极大地提高了电路设计的效率和可操作性,减轻了设计者的劳动强度。
EDA的工作内容主要包括以下几个方面:1. 绘制原理图和PCB封装。
2. 协助硬件工程师完成PCB的布局。
3. 负责PCB的布局和审核,以及修改工作。
4. 与PCB板厂工程确认相关事宜。
5. 协助处理与PCB质量相关的事宜。
6. 总结整理PCB布局工艺文档。
7. 根据产品对PCB的不断高要求,同步熟悉和了解PCB板厂家的制作工艺。
8. 如果具备EDA工具仿真经验,将优先考虑。
此外,EDA工程师还需要:1. 熟悉多层HDI的布局经验,尤其是对手机或通信模块的布局经验。
2. 具备一定的电路基础知识,并对传输线理论、RF等方面有一定了解。
3. 熟悉PCB的叠层结构和工艺流程,以及布线阻抗的原理和计算。
4. 熟悉使用EDA工具,如CR8000、AutoCAD等,并能够阅读三视图。
同时,如果会使用PADS、Allegro等工具将优先考虑。
5. 对EMI、电源完整性、信号完整性有一定认识。
6. 具备良好的英文读写能力。
7. 富有很强的责任心,工作认真仔细,积极主动,有良好的团队协作精神。
以上信息仅供参考,具体工作内容因公司而异。
EDA技术课程设计报告题目智力竞赛抢答器设计学院电子信息工程学院专业电子信息工程(本)学生姓名冯彬学号 200910312111 年级 2009级指导教师杨显富职称副教授课程设计任务书智力竞赛抢答器[摘要]:抢答器作为一种工具,已经广泛应用于各种智力和知识竞赛场合。
智力竞赛是一种生动活泼的教育方式,而抢答就是智力竞赛中非常常见的一种答题方式。
本次课程设计目的和任务是综合利用所学EDA技术知识完成一个具有完整功能的电子系统设计,从系统的硬件语言描述(编程)、电路仿真、到最后下载到可编程器件实现真实的电路,从而提高对VHDL语言的使用能力,提高对使用Max+plusⅡEDA软件工具的熟练程度,为毕业设计和将来从事电子设计的相关工作打下基础。
本设计以八路智力竞赛抢答器为基本概念,从实际应用出发,利用电子设计自动化( EDA)技术,用数字、模拟电子器件设计具有扩充功能的抢答器。
该抢答器的设计利用Max+plusⅡ完成了原理图设计和电路仿真,具有数字显示、编码译码功能,应用效果良好。
[关键词]:抢答器;EDA VHDL程序;数字电子技术Quiz Responder[Abstract]:Responder is a tool that has been widely used in various intelligence and knowledge competitions occasions.It is a lively competition of education method, and vies to answer first is very common in the quiz answer a way. This course design purpose and mission is comprehensive utilization technical knowledge learned EDA to complete a a complete functional electronic system design, from system function hardware language description (programming), circuit simulation, to finally downloaded to a programmable device implements the real circuit, so as to improve the ability of VHDL language use, to improve the Max + plusⅡEDA software tools proficiency, design for the graduation and future engaged in the electronic design of relevant work to lay the foundation.The design to eight-way quiz Responder basic concepts, from the practical application, the use of electronic design automation (EDA) technology, with digital, analog electronics design extension of the answering device. The design of the Responder use Max+plusⅡ completed the schematic design and circuit simulation, with digital display, coding and decoding functions, with good results.[Keywords]:Responder;EDA VHDL program;digital electronic technology目录引言 (1)第1章 EDA 数字技术的发展及应用 (2)1.2 设计的主要内容及要求 (2)1.3 本次设计的目的及意义 (2)第2章设计的基本内容 (4)2.1 设计内容 (4)2.2 设计要求 (4)第3章智力抢答器的设计与验证 (5)3.1 智力竞赛抢答器的组成和原理 (5)3.2 智力竞赛抢答器的VHDL源程序 (7)3.3 智力竞赛抢答器的编译和仿真 (8)3.4 程序的下载及验证 (8)第4章课程设计总结与体会 (10)致谢 (11)参考文献 (12)引言随着我国经济和文化事业的发展,在很多竞争场合都要求有快速公正的额竞争裁决,例如证券、股票交易及各种智力竞赛等。
在现代生活中,智力竞赛更是作为一种生动活泼的教育形式和方法能够引起观众的极大兴趣。
而在竞赛中往往分为几组参加,这时针对主持人提出的问题,各组一般都要进行必答和抢答,对必答一般有时间限制,到时有声响提示。
对于抢答,要判定哪组先按键,为了公正,这就要有一种逻辑电路抢答器作为裁判员,一般抢答器由很多门电路组成,线路复杂,可靠性低,特别是抢答路数增多时,实现起来就更加困难。
本文介绍了一种利用数字电路实现的抢答系统,具有很强的实用性。
数字抢答器由主体电路与扩展电路组成。
优先编码器、锁存器、译码电路将参赛队的输入信号在显示器上输出。
用控制器和主持人开关启动报警电路,以上两部分组成主体电路。
抢答器具有数据锁存和显示功能。
抢答开始后,若有选手按动抢答按钮,编号立即锁存,并在数码显示器上显示选手编号,同时扬声器给出提示音;同时所存输入电路,禁止其他选手抢答。
优先抢答选手的编号一直保持到主持人将系统清零为止。
显示器上显示选手的编号和抢答提示音。
经过布线、焊接、调试等工作后数字抢答器完成。
第1章 EDA 数字技术的发展及应用1.1 EDA技术的发展与应用现代电子产品几乎渗透了社会的各个领域 EDA 技术是电子设计的发展趋势,EDA 工具从数字系统设计的单一领域,应用范围已经涉及模拟、微波等多个领域,可实现各个领域电子系统设计的测试、设计仿真和布局布线等。
设计者只要完成对电子系统的功能描述,就可利用计算机和EDA工具,进行设计处理,最终得到设计结果。
随着大规模集成电路技术和计算机技术的不断发展,即使是普通的电子产品的开发,EDA技术常常使一些原来的技术瓶颈得以轻松突破,从而使产品的开发周期大为缩短、性能价格比大幅提高。
不言而喻,EDA技术将迅速成为电子设计领域中的极其重要的组成部分。
从目前的 EDA技术来看,其发展趋势是政府重视、使用普及、应用文泛、工具多样、软件功能强大。
在信息通信领域,要优先发展高速宽带信息网、深亚微米集成电路、新型元器件、计算机及软件技术、第三代移动通信技术、信息管理、信息安全技术,积极开拓以数字技术、网络技术为基础的新一代信息产品,发展新兴产业,培育新的经济增长点。
1.2 设计的主要内容及要求本次课程设计的主要目的旨在通过独立完成一个“电子时钟”的设计,达到对EDA 技术的熟练掌握,提升对《EDA 技术及应用》课程所学内容的掌握和应用。
以计算机为工具,设计者在 EDA软件平台上,用硬件描述语言VHDL完成设计文件,然后由计算机自动地完成逻辑编译、化简、分割、综合、优化、布局、布线和仿真,直至对于特定目标芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作。
Max+plusⅡ在基于VHDL程序设计中拥有输入设计流程 ,其包括设计输入、综合、适配、仿真测试和编程下载等方法。
Max+plusⅡ与其他应用软件相比,他提供了更强大、更直观便捷和操作灵活的原理图输入设计功能,同时还配备了更丰富的适用于各种需要的元件库,其中,包括基本的逻辑元件,宏功能元件,以及类似于IP核的参数可设置的宏功能块LPM 库。
与传统的数字电路实验相比,Max+plusⅡ提供原理图输入设计功能具有不可比拟的优势和先进性: 1)设计者不必具备许多诸如编程技术,硬件描述语言等知识就能迅速入门,完成较大规模的电路设计系统。
2)能进行任意层次的数字系统设计,传统的数字电路实验只能完成单一层次的设计。
3)能对系统中的任意层次,或任一一个元件的功能进行精确的时序仿真。
通过时序仿真能迅速定位电路系统中的错误所在,并及时纠正。
1.3 本次设计的目的及意义第一,加深对VHDL语言设计的理解;第二,通过对抢答器的设计加深对EDA课程的理解;第三,通过对抢答器的设计了解简易集成电路的设计思路;本课程设计是在学院EDA技术课程后的必修课程,它的教学目的和任务是综合利用所学EDA技术知识完成一个具有完整功能的电子系统设计,从系统顶层模块的划分、各功能模块的硬件语言描述(编程)、各模块及整体电路仿真、到最后下载到可编程器件实现真实的电路,让学生亲自体验一次采用现代电子设计自动化技术完成一个电子系统设计的全过程。
让学生得到一次自主使用VHDL语言描述电路功能的训练机会,从而提高对VHDL语言的使用能力,加深对仿真在设计中的重要作用的认识,提高对使用Max+plus2EDA软件工具的熟练程度,最终获得初步的电子系统设计经验,为毕业设计和将来从事电子设计的相关工作打下基础。
第2章设计的基本内容本文是设计的一个八路智力竞赛抢答器,用VHDL语言描述抢答器逻辑功能,经编译后仿真,仿真波形正确后,加上段译码器编译通过后方可在实验箱上下载,做真实电路验证。
设计成一个有如下功能的抢答器。
2.1 设计内容1、设计一个智力竞赛抢答器,可同时供8名选手参加比赛。
2、给节目主持人设置一个控制开关,控制系统清零和抢答开始。
3、抢答器具有锁存功能和显示功能。
抢答开始后,若有选手按动抢答按钮,编号立即锁存,并在LED 数码管上显示选手编号,同时扬声器响,且对后来组发出的抢答信号一律不与理睬。
4、主持人用复位键复位抢答器,数码显示归0,提示音停止,在抢答组回答完问题后,重复前述过程,可进行下一题抢答。
2.2 设计要求1、设计思路清晰,给出整体设计框图。
2、设计各单元电路,完成其功能仿真和编译并生成低层模块。
3、完成顶层设计并编译通过。
4、完成设计下载并调试电路。
5、写出设计报告。
第3章智力抢答器的设计与验证3.1 智力竞赛抢答器的组成和原理因为设计的是八路抢答器,所以可以按照图3.1.1所示来设计程序:系统的输入信号有:各选手的抢答按钮分别为G1、G2、G3、G4、G5、G6、G7、G8,复位端RES;系统的输出信号有:Q和声音提示输出信号T,其中Q的输出端接在7段LED灯上,在LED灯上显示相应的选手编号。