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Active-HDL

  • verilog HDL中wire和reg的區別

    fpga

    標簽: verilog wire HDL reg

    上傳時間: 2013-11-06

    上傳用戶:攏共湖塘

  • Verilog HDL的基礎知識

    學習FPGA的必備知識

    標簽: Verilog HDL 基礎知識

    上傳時間: 2013-11-10

    上傳用戶:songkun

  • XAPP424 - 嵌入式JTAG ACE播放器

    This application note contains a reference design consisting of HDL IP and Xilinx AdvancedConfiguration Environment (ACE) software utilities that give designers great flexibility increating in-system programming (ISP) solutions. In-system programming support allowsdesigners to revise existing designs, package the new bitstream programming files with theprovided software utilities, and update the remote system through the JTAG interface using theEmbedded JTAG ACE Player.

    標簽: XAPP JTAG 424 ACE

    上傳時間: 2013-10-22

    上傳用戶:gai928943

  • VHDL,Verilog,System verilog比較

      本文簡單討論并總結了VHDL、Verilog,System verilog 這三中語言的各自特點和區別As the number of enhancements to variousHardware Description Languages (HDLs) hasincreased over the past year, so too has the complexityof determining which language is best fora particular design. Many designers and organizationsare contemplating whether they shouldswitch from one HDL to another.

    標簽: Verilog verilog System VHDL

    上傳時間: 2014-03-03

    上傳用戶:zhtzht

  • Creating Safe State Machines(Mentor)

      Finite state machines are widely used in digital circuit designs. Generally, when designing a state machine using an HDL, the synthesis tools will optimize away all states that cannot be reached and generate a highly optimized circuit. Sometimes, however, the optimization is not acceptable. For example, if the circuit powers up in an invalid state, or the circuit is in an extreme working environment and a glitch sends it into an undesired state, the circuit may never get back to its normal operating condition.

    標簽: Creating Machines Mentor State

    上傳時間: 2013-11-02

    上傳用戶:xauthu

  • 華為 FPGA設計高級技巧Xilinx篇

      隨著HDL Hardware Description Language 硬件描述語言語言綜合工具及其它相關工具的推廣使廣大設計工程師從以往煩瑣的畫原理圖連線等工作解脫開來能夠將工作重心轉移到功能實現上極大地提高了工作效率任何事務都是一分為二的有利就有弊我們發現現在越來越多的工程師不關心自己的電路實現形式以為我只要將功能描述正確其它事情交給工具就行了在這種思想影響下工程師在用HDL語言描述電路時腦袋里沒有任何電路概念或者非常模糊也不清楚自己寫的代碼綜合出來之后是什么樣子映射到芯片中又會是什么樣子有沒有充分利用到FPGA的一些特殊資源遇到問題立刻想到的是換速度更快容量更大的FPGA器件導致物料成本上升更為要命的是由于不了解器件結構更不了解與器件結構緊密相關的設計技巧過分依賴綜合等工具工具不行自己也就束手無策導致問題遲遲不能解決從而嚴重影響開發周期導致開發成本急劇上升   目前我們的設計規模越來越龐大動輒上百萬門幾百萬門的電路屢見不鮮同時我們所采用的器件工藝越來越先進已經步入深亞微米時代而在對待深亞微米的器件上我們的設計方法將不可避免地發生變化要更多地關注以前很少關注的線延時我相信ASIC設計以后也會如此此時如果我們不在設計方法設計技巧上有所提高是無法面對這些龐大的基于深亞微米技術的電路設計而且現在的競爭越來越激勵從節約公司成本角度出 也要求我們盡可能在比較小的器件里完成比較多的功能   本文從澄清一些錯誤認識開始從FPGA器件結構出發以速度路徑延時大小和面積資源占用率為主題描述在FPGA設計過程中應當注意的問題和可以采用的設計技巧本文對讀者的技能基本要求是熟悉數字電路基本知識如加法器計數器RAM等熟悉基本的同步電路設計方法熟悉HDL語言對FPGA的結構有所了解對FPGA設計流程比較了解

    標簽: Xilinx FPGA 華為 高級技巧

    上傳時間: 2015-01-02

    上傳用戶:refent

  • SOC驗證方法

    Prakash Rashinkar has over 15 years experience in system design and verificationof embedded systems for communication satellites, launch vehicles and spacecraftground systems, high-performance computing, switching, multimedia, and wirelessapplications. Prakash graduated with an MSEE from Regional Engineering College,Warangal, in India. He lead the team that was responsible for delivering themethodologies for SOC verification at Cadence Design Systems. Prakash is anactive member of the VSIA Functional Verification DWG. He is currently Architectin the Vertical Markets and Design Environments Group at Cadence.

    標簽: SOC 驗證方法

    上傳時間: 2013-11-19

    上傳用戶:m62383408

  • Allegro(cadence)_EDA工具手冊

    系統組成.......................................................................................................................................................... 31.1 庫 ...................................................................................................................................................... 31.2 原理圖輸入 ...................................................................................................................................... 31.3 設計轉換和修改管理 ....................................................................................................................... 31.4 物理設計與加工數據的生成 ........................................................................................................... 31.5 高速 PCB 規劃設計環境.................................................................................................................. 32 Cadence 設計流程........................................................................................................................................... 33 啟動項目管理器.............................................................................................................................................. 4第二章 Cadence 安裝................................................................................................ 6第三章 CADENCE 庫管理..................................................................................... 153.1 中興EDA 庫管理系統...................................................................................................................... 153.2 CADENCE 庫結構............................................................................................................................ 173.2.1 原理圖(Concept HDL)庫結構:........................................................................................ 173.2.2 PCB 庫結構:............................................................................................................................. 173.2.3 仿真庫結構: ............................................................................................................................. 18第四章 公司的 PCB 設計規范............................................................................... 19第五章常用技巧和常見問題處理......................................................................... 19

    標簽: Allegro cadence EDA

    上傳時間: 2013-10-23

    上傳用戶:D&L37

  • 基于FPGA 的方向濾波器指紋圖像增強算法實現

    設計了一種基于FPGA純硬件方式實現方向濾波的指紋圖像增強算法。設計采用寄存器傳輸級(RTL)硬件描述語言(Verilog HDL),利用時分復用和流水線處理等技術,完成了方向濾波指紋圖像增強算法在FPGA上的實現。整個系統通過了Modelsim的仿真驗證并在Terasic公司的DE2平臺上完成了硬件測試。設計共消耗了3716個邏輯單元,最高處理速度可達92.93MHz。以50MHz頻率工作時,可在0.5s以內完成一幅256×256指紋圖像的增強處理。

    標簽: FPGA 方向 指紋 圖像增強算法

    上傳時間: 2013-11-06

    上傳用戶:rishian

  • 基于FPGA的數字三相鎖相環的優化設計

    數字三相鎖相環中含有大量乘法運算和三角函數運算,占用大量的硬件邏輯資源。為此,提出一種數字三相鎖相環的優化實現方案,利用乘法模塊復用和CORDIC算法實現三角函數運算,并用Verilog HDL硬件描述語言對優化前后的算法進行了編碼實現。仿真和實驗結果表明,優化后的數字三相鎖相環大大節省了FPGA的資源,并能快速、準確地鎖定相位,具有良好的性能。

    標簽: FPGA 數字 三相 優化設計

    上傳時間: 2013-10-22

    上傳用戶:emhx1990

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