Розробка цифрових засобів ПЛІС в інтегрованому середовищі проектування MAX+PLUS II
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Анотація
Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів
Вступ
1. Генезис програмувальних логічних інтегральних схем, їх класифікація та архітектура
2. Призначення та структура системи автоматизованого проектування MAX+PLUS II
3. Додатки системи автоматизованого проектування MAX+PLUS II
4. Процедура розробки нового проекту в системі автоматизованого проектування MAX+PLUS II
5. Процедура компіляції створеного проекту в системі автоматизованого проектування MAX+PLUS II
6. Загальні відомості про мову описання апаратури AHDL
7. Реалізація в інтегрованому середовищі MAX+PLUS II базових пристроїв мікроелектроніки
7.1 Теоретичні відомості про тригери
7.1.1 RS-тригер
7.1.2 Синхронний RS-тригер
7.1.3 D-тригер
7.1.4 JK-тригер
7.1.5 Програми реалізації тригерів в інтегрованому середовищі MAX+PLUS II
7.1.6 Результати програмної реалізації тригерів
7.2 Теоретичні відомості про регістри
7.2.1 Послідовні регістри зсуву
7.2.2 Паралельні регістри зсуву
7.2.3 Програма реалізації регістрів в інтегрованому середовищі MAX+PLUS II
7.2.4 Результати програмної реалізації регістрів
7.3 Теоретичні відомості про лічильники
7.3.1 Лічильник з крізним переносом
7.3.2 Асинхронний лічильник з модулем 10
7.3.3 Лічильник віднімання
7.3.4 Програми реалізації лічильників в інтегрованому середовищі MAX+PLUS II
7.3.5 Результати програмної реалізації лічильників
7.4 Теоретичні відомості про мультиплексори, демультиплексори, шифратори, дешифратори
7.4.1 Мультиплексор
7.4.2 Демультиплексор
7.4.3 Шифратор
7.4.4 Дешифратор
7.4.5 Програми реалізації мультиплексорів, демультиплексорів, шифраторів, дешифраторів в інтегрованому середовищі MAX+PLUS II
7.4.6 Результати програмної реалізації мультиплексорів, демультиплексорів, шифраторів, дешифраторів
7.5 Теоретичні відомості про суматори, віднімачі
7.5.1 Суматори
7.5.2 Віднімачі
7.5.3 Програми реалізації суматорів, віднімачів в інтегрованому середовищі MAX+PLUS II
7.5.4 Результати програмної реалізації суматорів, віднімачів
8. Проект реалізації COM-порту в САПР MAX+PLUS II
8.1 Теоретичні відомості про послідовні порти і протокол RS-232
8.2 Структура COM-порту при його реалізації в САПР MAX+PLUS II
8.3 Програми структурних компонентів COM-порту мовою AHDL в САПР MAX+PLUS II
8.4 Результати програмної реалізації COM-порту в САПР MAX+PLUS II
Висновки
Використана література
Анотація
Дипломна робота викладена на 108 аркушах, містить 61 ілюстрацію, 17 таблиць і 20 посилань на джерела інформації, що мають відношення до даного тематичного напрямку.
Метою дипломної роботи є створення інформаційно-програмної бази для роботи з інтегрованим середовищем MAX+PLUS II.
Роботою передбачено теоретичний опис основних приладів мікроелектроніки разом з їх програмною реалізації за допомогою мови AHDL в інтегрованому середовищі MAX+PLUS II. В роботі проведено генезис програмувальних логічних інтегральних схем, їх класифікація, архітектура, детально розписана процедура створення нового проекту і процес його компіляції.
З метою більш детального пояснення взаємозв’язку різних додатків зазначеного середовища в дипломній роботі реалізовано проект послідовного COM-порту, що складається з декількох базових мікроелектронних пристроїв, принципи дії яких було описано у відповідних розділах.
Результатом дипломної роботи є описання основ роботи з інтегрованим середовищем MAX+PLUS II, підкріплене прикладами розробки і моделювання конкретних пристроїв. Вони можуть використовуватися як в дидактичних, так і в науково-дослідницьких цілях.
В подальшому можливий розвиток і доповнення роботи за наступними напрямками: створення програмно-інформаційної бази найбільш поширених мікроелектронних приладів на основі ПЛІС фірми Altera; визначення можливості інтеграції інтегрованого середовища MAX+PLUS II з іншими пакетами та системами автоматичного проектування; створення на базі ПЛІС мікропроцесорних пристроїв з відносно малими габаритами і споживчою потужністю.
Ключові слова (словосполучення): архітектура пристрою, електроніка, гнучка логіка, мікроелектронний пристрій, моделювання поведінки, послідовний порт, програмувальна логічна інтегральна схема, програмування, компіляція, система автоматичного проектування.
Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів
Вступ
1. Генезис програмувальних логічних інтегральних схем, їх класифікація та архітектура
2. Призначення та структура системи автоматизованого проектування MAX+PLUS II
3. Додатки системи автоматизованого проектування MAX+PLUS II
4. Процедура розробки нового проекту в системі автоматизованого проектування MAX+PLUS II
5. Процедура компіляції створеного проекту в системі автоматизованого проектування MAX+PLUS II
6. Загальні відомості про мову описання апаратури AHDL
7. Реалізація в інтегрованому середовищі MAX+PLUS II базових пристроїв мікроелектроніки
7.1 Теоретичні відомості про тригери
7.1.1 RS-тригер
7.1.2 Синхронний RS-тригер
7.1.3 D-тригер
7.1.4 JK-тригер
7.1.5 Програми реалізації тригерів в інтегрованому середовищі MAX+PLUS II
7.1.6 Результати програмної реалізації тригерів
7.2 Теоретичні відомості про регістри
7.2.1 Послідовні регістри зсуву
7.2.2 Паралельні регістри зсуву
7.2.3 Програма реалізації регістрів в інтегрованому середовищі MAX+PLUS II
7.2.4 Результати програмної реалізації регістрів
7.3 Теоретичні відомості про лічильники
7.3.1 Лічильник з крізним переносом
7.3.2 Асинхронний лічильник з модулем 10
7.3.3 Лічильник віднімання
7.3.4 Програми реалізації лічильників в інтегрованому середовищі MAX+PLUS II
7.3.5 Результати програмної реалізації лічильників
7.4 Теоретичні відомості про мультиплексори, демультиплексори, шифратори, дешифратори
7.4.1 Мультиплексор
7.4.2 Демультиплексор
7.4.3 Шифратор
7.4.4 Дешифратор
7.4.5 Програми реалізації мультиплексорів, демультиплексорів, шифраторів, дешифраторів в інтегрованому середовищі MAX+PLUS II
7.4.6 Результати програмної реалізації мультиплексорів, демультиплексорів, шифраторів, дешифраторів
7.5 Теоретичні відомості про суматори, віднімачі
7.5.1 Суматори
7.5.2 Віднімачі
7.5.3 Програми реалізації суматорів, віднімачів в інтегрованому середовищі MAX+PLUS II
7.5.4 Результати програмної реалізації суматорів, віднімачів
8. Проект реалізації COM-порту в САПР MAX+PLUS II
8.1 Теоретичні відомості про послідовні порти і протокол RS-232
8.2 Структура COM-порту при його реалізації в САПР MAX+PLUS II
8.3 Програми структурних компонентів COM-порту мовою AHDL в САПР MAX+PLUS II
8.4 Результати програмної реалізації COM-порту в САПР MAX+PLUS II
Висновки
Використана література
Анотація
Дипломна робота викладена на 108 аркушах, містить 61 ілюстрацію, 17 таблиць і 20 посилань на джерела інформації, що мають відношення до даного тематичного напрямку.
Метою дипломної роботи є створення інформаційно-програмної бази для роботи з інтегрованим середовищем MAX+PLUS II.
Роботою передбачено теоретичний опис основних приладів мікроелектроніки разом з їх програмною реалізації за допомогою мови AHDL в інтегрованому середовищі MAX+PLUS II. В роботі проведено генезис програмувальних логічних інтегральних схем, їх класифікація, архітектура, детально розписана процедура створення нового проекту і процес його компіляції.
З метою більш детального пояснення взаємозв’язку різних додатків зазначеного середовища в дипломній роботі реалізовано проект послідовного COM-порту, що складається з декількох базових мікроелектронних пристроїв, принципи дії яких було описано у відповідних розділах.
Результатом дипломної роботи є описання основ роботи з інтегрованим середовищем MAX+PLUS II, підкріплене прикладами розробки і моделювання конкретних пристроїв. Вони можуть використовуватися як в дидактичних, так і в науково-дослідницьких цілях.
В подальшому можливий розвиток і доповнення роботи за наступними напрямками: створення програмно-інформаційної бази найбільш поширених мікроелектронних приладів на основі ПЛІС фірми Altera; визначення можливості інтеграції інтегрованого середовища MAX+PLUS II з іншими пакетами та системами автоматичного проектування; створення на базі ПЛІС мікропроцесорних пристроїв з відносно малими габаритами і споживчою потужністю.
Ключові слова (словосполучення): архітектура пристрою, електроніка, гнучка логіка, мікроелектронний пристрій, моделювання поведінки, послідовний порт, програмувальна логічна інтегральна схема, програмування, компіляція, система автоматичного проектування.
Другие работы
Лабораторные работы №4-6 по дисциплине: «Теория электрических цепей. Часть 2». Вариант №8.
teacher-sib
: 29 октября 2018
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА No4
Исследование реактивных двухполюсников
1. Цель работы
Исследование зависимости входного сопротивления реактивного двухполюсника от частоты.
2. Подготовка к выполнению работы
При подготовке к работе необходимо изучить теорию реактивных двухполюсников, методы их анализа и синтеза (параграфы 4.5 и 16.6 электронного учебника).
3. Экспериментальная часть
3.1. Соберем схему реактивного двухполюсника (рисунок 1.а, 1.б).
E=1 В, f=1кГц, R0=10 кОм, L1=L2=1 мГн, C1=63,536 нФ, С2
300 руб.
Электроника. Экзамен.
banderas0876
: 15 марта 2020
Экзаменационные вопросы по курсу «Электроника».
1.Тиристоры. Устройство. Принцип действия.
2.Изобразите принципиальную схему базового элемента 2И-НЕ семейства
КМДП. Составьте таблицу истинности. Приведите вид передаточной
характеристики. Дайте определения основным параметрам ЦИМС. Объясните, какие параметры ЦИМС можно определить с использованием передаточной характеристики.
3.Изобразите принципиальную схему усилительного каскада на МДП ПТ с
встроенным каналом n-типа.
Приведите передаточную и
200 руб.
Редуктор - МЧ00.64.00.00 СБ
.Инженер.
: 29 июля 2022
С.К. Боголюбов. Чтение и деталирование сборочных чертежей. Альбом. 1986 г. Задание 64. Редуктор. Деталирование. Сборочный чертеж. Модели.
Редуктор устанавливают в приводах машин и механизмов для изменения угловых скоростей и моментов вращения. Данный редуктор имеет пару цилиндрических зубчатых колес, расположенных в корпусе поз. 1 с крышкой лоз. 2. Малое зубчатое колесо поз. 3 выполнено за одно целое с валом (вал-шестерня). Большое зубчатое колесо поз, 4 насажено на вал поз. 5. Валы установлены
250 руб.
Лабораторная работа №1 ,Исследование реактивных двухполюсников, вариант 12
Дистанционное обучение СибГУТИ 2026
: 7 марта 2023
Лабораторная работа No 1
Исследование реактивных двухполюсников
Вариант 12
Цель работы
Исследование зависимости входного сопротивления реактивного двухполюсника от частоты.
Теоретическое исследование
Исследовать работу схемы реактивного двухполюсника, реализованного по 1-й форме Фостера (рисунок 1, а). Задать E = 1 В, R0 = 10 кОм, L1 = L2 = 1 мГн, C1 = 63,536 нФ, С2 = 15,831 нФ, С = (100+N×5) нФ, где N — номер варианта (последняя цифра пароля).
600 руб.