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率,必须正确掌握功能仿真和时序仿真的方法,准确理解仿真结果,以便于及时修改设计,而不必采用反复下载方式来验证设计结果.图4中的虚器件测试是EDA设计的最后一步,是在EDA实验系统或目标系统中完成的.在整个设计过程中,设计输入是最关键的,是由设计者对器件所实现的数字系统的逻辑功能进行描述阶段.设计
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输入一般有电路图输入法、真值表输入法、状态机输入法、波形输入法、硬件描述语言输入法等等,其中电路图输入和硬件描述语言输入是最常用的两种输入形式.

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电路图输入法是把数字系统用逻辑图来表示的输入方法,使用元件符号和连线等来描述设计.电路图描述要求设计工具提供必要的元件库和逻辑宏单元库.这种输入方法具有条理清楚、易学、易用等优点.比较适用于初学者使用和较小的系统设计.几乎所有的可编程器件开发系统都支持这种输入方法.但是电路图输入法具有可移植性、可读性较差、不便于交流的缺点.

硬件描述语言是用文本形式描述设计,常用的硬件描述语言有不同语言形式.常用的有ABEL-HDL、VHDL和VerilogHDL.ABEL-HDL支持布尔方程、真值表、状态机等逻辑表达方式.适合对计数器、译码器、比较器和状态机等逻辑功能的描述.VHDL和VerilogHDL类似于C语言,在描述复杂设计时,非常简洁,具有很强的逻辑描述功能,适合设计比较复杂的数字系统.

在设计过程中,往往采用层次化设计方法,分模块、分层次地进行设计描述.描述系统总功能的设计为顶层设计,描述系统中较小单元的设计为底层设计.层次化设计方法比较自由,可以在任何层次使用电路图或硬件描述语言进行描述.根据两种输入方式的特点,通常我们在顶层设计中采用电路图输入方式,而在底层设计中,采用硬件描述语言描述模块的逻辑功能.

结语

在学习EDA技术过程中,无论选择何种器件和开发系统,采用何种设计输入方式和设计方法,一旦掌握了这种技术,它一定会给电路设计带来巨大效益.作为初学者还应注意的是,无论集成开发系统的功能如何完备,其仿真能力多么准确,仅在集成开发系统中学习EDA技术,都将是“纸上谈兵”,只有将设计下载到器件中,才算完成设计全部过程,才能真正把握和理解器件的性能,真正体会到EDA技术的优越性,也才能真正发挥EDA技术的作用.

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