数字电路与系统设计数字集成电路 电路系统与设计 Rabaey的,有可参考的其他书吗?我自学,感觉有点难,好多概念不懂。

数字电路与系统设计  时间:2021-08-06  阅读:()

集成电路设计与集成系统专业需要哪些知识?难么?就业前景怎样?

集成电路设计与集成系统专业简介 集成电路设计与集成系统专业是教育部根据“面向国家战略需求、面向世界科技前沿”的方针,为适应信息技术学科和信息产业的发展趋势,而最新设立的电子信息类专业。

集成电路设计与集成系统专业的研究内容为集成电路及各类电子信息系统的设计理论、方法与技术,属于信息技术领域的关键核心技术。

目前,我国的信息产业正处于飞速发展时期,而且越来越注重核心技术的研究与开发,因此该专业具有良好的发展前景。

培养目标:本专业以集成电路及各类电子信息系统设计能力为目标,培养掌握集成电路基本理论、集成电路设计基本方法,掌握集成电路设计的EDA工具,熟悉电路、计算机、信号处理、通信等相关系统知识,从事集成电路及各类电子信息系统的研究、设计、教学、开发及应用,具有一定创新能力的高级技术人才。

课程设置:本专业设置的主要基础课包括大学英语、高等数学、线性代数、概率论与数理统计、离散数学、大学物理等。

本专业设置的主要专业基础课和专业课包括电路分析基础、模拟电子线路基础、数字电路与系统设计基础、计算机语言与程序设计、计算机组成与系统结构、微机原理与应用、数字信号处理、半导体器件电子学、集成电路原理与设计、集成电路工艺技术、硬件描述语言、集成电路EDA技术、嵌入式系统原理与设计、信号与系统、通信系统原理、自动控制原理、计算机控制技术等。

课程体系能够使学生既具有坚实宽广的理论基础,同时又具有较强的应用开发和创新能力。

培养特色:我校在专用集成电路设计、嵌入式系统、计算机控制技术、数字图像处理等领域具有较强的师资力量,部分研究成果达到了国际领先水平。

本专业的培养计划充分考虑了知识结构的系统性、完整性,体现了多学科交叉的特点,能够使学生具有扎实的数理基础,系统掌握集成电路设计的基本理论、方法与技术,掌握电子信息系统设计的基本原理、方法与技术,掌握计算机、电子、通信、信息、自动化等相关专业的基本知识。

在教学过程中,注重培养学生分析问题和解决问题的能力,并通过大量的实践教学环节,提高学生的动手能力,从而使学生具有较强的应用开发和创新能力。

就业前景:本专业毕业生有较强的工作适应能力,就业范围宽,可从事集成电路设计与制造、嵌入式系统、计算机控制技术、通信、消费类电子等信息技术领域的研究、开发和教学工作。

目前,信息产业已经成为我国国民经济的支柱产业,而集成电路设计以及以集成电路为基础的各种信息系统的设计是信息产业的核心技术,对国民经济发展和国家安全具有重大的战略意义。

数字电路的分析方法

数字电路主要研究对象是电路的输出与输入之间的逻辑关系,因而在数字电路中不能采用模拟电路的分析方法,例如,小信号模型分析法。

由于数字电路中的器件主要工作在开关状态,因而采用的分析工具主要是逻辑代数,用功能表、真值表、逻辑表达式、波形图等来表达电路的主要功能。

随着计算技术的发展,为了分析、仿真与设计数字电路或数字系统,还可以采用硬件描述语言,使用如ABEL语言等软件,借助计算机来分析、仿真与设计数字系统。

数字电路课程设计的心得体会

为什么没人啊?都在忙本科教育评估去了。

最核心的是时序逻辑电路的设计,要培养出良好的空间想象能力。

高性能的数字信号处理芯片,不用标准单片机和标准嵌入系统,那速度慢,要缴纳知识产权许可费用,发达国家都是专门有针对性设计的时序逻辑电路的独立设计。

例如上个世纪80年代的苹果牌个人计算机,就是用许多通用中小规模数字集成电路搭建的时序逻辑电路,国内以此仿照了中华学习机。

现在的CPU设计复杂,时序逻辑电路都集成在芯片里面,集成度高,要靠高等院校的教材和实验课程,实在没法设计出低端的CPU。

所以一般都是购买国外集成电路系统的构架,以此为基础设计,这就有知识产权的费用,到了流片的时候,人家要统计你的生产数量,要收费的。

这就是基础教育关系的国家安全的一个例子。

与传统的数字电路设计相比,基于FPGA的数字系统设计的优越性在哪些地方

FPGA是现场可编程门阵列的简称,可以说它与传统的数字电路设计不可同日而语。

FPGA的优越性可以归纳为以下几点: 1、可编程性。

FPGA中集成了成千上万的逻辑门,高端的FPGA还有乘累加器、RAM、锁相环等,这些资源是可以任意使用的,使用起来相当灵活。

而且FPGA中的逻辑门并不是像传统的数字电路具有固定的功能,拿Altera的Stratix系列器件来说,每个寄存器(D触发器)都具有同步复位、置位、异步复位、置位和时钟使能,而且这些控制端都是根据用户的设计输入由开发软件自动适配完成的。

2、设计平台的完善。

在现有开发平台上可以实现对设计的最初设计和验证,然后可以与FPGA进行联机调试,反复修改设计,最终实现设计任务。

比如FPGA的两大巨头Altera和Xilinx都各有一套相当完备且成熟的设计开发平台,囊括了从门级到系统级所有的级别的设计和验证功能。

当前FPGA的发展方向是高密度、大容量和高速,是专门为了实现极其复杂的逻辑控制、高强度的运算而设计的通用可编程IC,可以看作是一种半成品,所以有人说FPGA的缺点是成本高、功耗大。

这确实是对的,但这不能成为FPGA的缺点,因为它生下来就不是为了和单片机与ARM去竞争的,在一些小规模的控制领域自然有单片机去实现,智能手机等功耗敏感的终端自然有ARM和DSP,大家各司其职,互不干扰。

FPGA典型的应用可以分为两大方面,一个是单纯作为逻辑器件和运算器件,这种适合于通信信号的处理,因为通信信号的特点是高速、不间断性,这时就可以在FPGA内调用大量的资源做并行的处理;另一个是在FPGA内部嵌入一个软CPU,形成CPU+DSP的架构,基本上可以代替ARM和DSP,成为一个可编程的片上系统(SOPC),这时就具有了更丰富的功能。

当然Xilinx的某些高端的FPGA内部具有硬的CPU,性能更高。

上述完全属于个人即兴发挥,没有查阅任何资料。

简述模拟系统设计的特点,步骤及其与数字系统设计的区别

兄弟我来了!!   16#408   答案:1.模拟系统特点   与数字电子系统相比,模拟电子系统有以下一些特点。

  (1)工作在模拟领域中单元电路的种类多。

例如,各种传感器电路、电源电路、放大电路、音响电路、视频电路,性能各异的振荡、调制、解调等。

  (2)要求电路实现规定的功能,更要达到规定的指标。

模拟电路一般要求工作在线性状态,因此电路的工作点选择、工作点的稳定,运行范围的线性程度,单元之间的耦合等都很重要。

  (3)系统的输入单元与信号源之间的匹配、系统的输出单元与负载(执行机构)之间匹配。

模拟系统的输入单元要考虑输入阻抗匹配,提高信噪比,抑制各种干扰和噪声。

输出单元与负载的匹配,且输出最大功率和提高效率等。

  (4)调试电路的难度。

一般来说模拟系统的调试难度要大于数字系统的调试难度,特别是对于高频系统或高精度的微弱信号系统难度更大。

这类系统中的元器件布置、连线、接地、供电、去耦等对性能指标影响很大。

要想完成模拟系统的设计,除了设计正确外,设计人员具备细致的工作作风和丰富的实际工作经验显得非常重要。

  (5)人工设计在模拟系统设计中仍起着重要的作用。

当前电子系统设计工作的自动化发展很快,但主要在数字领域,而模拟系统的自动化设计进展比较缓慢。

  2.模拟系统设计步骤   总体方案设计:对系统功能、性能、体积、成本等多方面作权衡比较,确定方案。

有分立器件、功能级集成电路、系统级集成电路,直至ASIC电路,它们都可能适用系统设计。

  划分功能块,设计总框图:根据系统功能、总体指标,按信号流向划分功能块。

应考虑指标分配、装配连接合理性等因素。

功能电路设计:根据各功能电路的功能和指标,完成功能电路的设计。

设计功能电路时应首选集成电路,计算该集成电路外部电路的参数。

  系统原理图设计:系统原理图的设计需要解决两个方面的问题,单元电路之间的耦合和整体电路的配合。

  设计印刷电路板布线图,考虑测试方案,设置测试点:由于模拟系统的特殊性,元件布置和印刷电路板布线显得更为重要。

例如,有用输入信号很小,小到微伏级,且各单元电路大都处于线性工作状态,对干扰的影响极为敏感。

最终设计的模拟系统能否达到预期要求,要经过调试和测量才能得出。

  3.模拟系统设计与数字系统设计有很大差别:   ① 模拟系统自动化设计工具少,器件种类多,实际因素影响大,其人工设计成分比数字系统大的多,对设计者的知识面和经验要求高。

  ② 由于客观环境的影响,模拟电路、特别是小信号、高精度电路以及高频、高速电路的实现远不可能单由理论设计解决。

它们与实际环境、元器件性能、电路结构等有着密切关系。

因此在设计模拟系统时,不单单是设计电路,还要选用正确的元器件,设计实现电路结构,如印刷板设计,才能达到设计要求!   给兄弟我加分吧   虽说迟了一点!

数字集成电路 电路系统与设计 Rabaey的,有可参考的其他书吗?我自学,感觉有点难,好多概念不懂。

为什么一定要读拉贝的这本书?如果是初学者,先看点简单些的不好吗? 《现代集成电路制造工艺原理》、《IC设计基础》、《VLSI设计基础》、《SoC技术原理与应用》、《SoC设计方法与实现》、《数字集成系统芯片(SOC)设计》等都可以看看,不太难懂。

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