数字系统设计与PLD应用(第3版)

数字系统设计与PLD应用(第3版)
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作者: ,
2009-05
版次: 3
ISBN: 9787121087271
定价: 45.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 422页
字数: 700千字
正文语种: 简体中文
分类: 工程技术
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  •   《数字系统设计与PLD应用(第3版)》阐述数字系统设计方法和可编程逻辑器件PLD的应用技术。引导读者从一般的数字功能电路设计转向数字系统设计;从传统的非定制通用集成电路的应用转向用户半定制的PLD的应用;从单纯的硬件设计转向硬件、软件高度渗透的设计方法。从而了解数字技术的新发展、新思路、新器件,拓宽软、硬件没计的知识面,提高设计能力。
      《数字系统设计与PLD应用(第3版)》是编者在汇总了多年从事数字系统设计和PLD应用技术教学及科研成果的基础上编写的,取材丰富,概念清晰,既有较高的起点和概括,也有很好的实用和参考价值。书中软、硬件结合恰当,有一定的前瞻性和新颖性。全书文字流畅,图、文、表紧密结合,可读性强。
      《数字系统设计与PLD应用(第3版)》共8章,每章之后均有丰富的习题供读者选做。第8章提供10个上机实验题,供不同层次教学需求和读者选用。书末有附录,简明介绍各种HDPLD典型器件和一种典型PLD开发工具,供读者参考。
      《数字系统设计与PLD应用(第3版)》可作为高等学校电子信息类、电气信息类、计算机类各专业的教科书,同时也是上述学科及其他相关学科工程技术人员很好的实用参考书。 第1章  数字系统设计方法                             
    1.1  绪言              
    1.1.1  数字系统的基本概念              
    1.1.2  数字系统的基本模型              
    1.1.3  数字系统的基本结构              
    1.2  数字系统设计的一般步骤              
    1.2.1  引例              
    1.2.2  数字系统设计的基本步骤              
    1.2.3  层次化设计              
    1.3  数字系统设计方法              
    1.3.1  自上而下的设计方法              
    1.3.2  自下而上的设计方法              
    1.3.3  基于关键部件的设计方法              
    1.3.4  信息流驱动的设计方法              
    1.4  数字系统的描述方法之一算法流程图              
    1.4.1  算法流程图的符号与规则              
    1.4.2  设计举例              
    习题1              
    第2章  数字系统的算法设计和硬件实现                             
    2.1  算法设计              
    2.1.1  算法设计综述              
    2.1.2  跟踪法              
    2.1.3  归纳法             
    2.1.4  划分法              
    2.1.5  解析法              
    2.1.6  综合法              
    2.2  算法结构              
    2.2.1  顺序算法结构              
    2.2.2  并行算法结构              
    2.2.3  流水线算法结构              
    2.3  数据处理单元的设计              
    2.3.1  系统硬件实现概述              
    2.3.2  器件选择              
    2.3.3  数据处理单元设计步骤              
    2.3.4  数据处理单元设计实例              
    2.4  控制单元的设计              
    2.4.1  系统控制方式              
    2.4.2  控制器的基本结构和系统同步              
    2.4.3  算法状态机图(ASM图)              
    2.4.4  控制器的硬件逻辑设计方法              
    习题2              
    第3章  硬件描述语言VHDL和VerilogHDL                             
    3.1  概述              
    3.2  VHDL及其应用              
    3.2.1  VHDL基本结构              
    3.2.2  数据对象、类型及运算符              
    3.2.3  顺序语句              
    3.2.4  并行语句              
    3.2.5  子程序              
    3.2.6  程序包与设计库              
    3.2.7  元件配置              
    3.2.8  VHDL描述实例              
    3.3  VerilogHDL及其应用              
    3.3.1  VerilogHDL基本结构              
    3.3.2  数据类型、运算符与表达式              
    3.3.3  行为描述语句              
    3.3.4  并行语句              
    3.3.5  结构描述语句              
    3.3.6  任务与函数
    3.3.7  编译预处理
    3.3.8  VerilogHDL描述实例
    习题3              
    第4章  可编程逻辑器件PLD原理和应用
    4.1  PLD概述              
    4.2  简单PLD原理      
    4.2.1  PLD的基本组成
    4.2.2  PLD的编程        
    4.2.3  阵列结构             �
    4.2.4  PLD中阵列的表示方法�
    4.3  SPLD组成和应用             
    4.3.1  只读存储器ROM             �         4.3.2  可编程逻辑阵列PLA   
    4.3.3  可编程阵列逻辑PAL   
    4.3.4  通用阵列逻辑GAL       
    4.3.5  GAL应用举例              
    4.4  采用SPLD设计数字系统
    4.4.1 采用SPLD实现系统的步骤
    4.4.2  设计举例              
    4.4.3  采用SPLD设计系统的讨论
    习题4              
    第5章  高密度PLD及其应用
    5.1  HDPLD分类          
    5.2  HDPLD组成          
    5.2.1  阵列扩展型CPLD
    5.2.2  现场可编程门阵列(FPGA)
    5.2.3  延迟确定型FPGA              
    5.2.4  多路开关型FPGA         
    5.3  HDPLD编程技术              
    5.3.1  在系统可编程技术            
    5.3.2  在电路配置(重构)技术     
    5.3.3  反熔丝(Antifuse)编程技术       
    5.4  HDPLD开发平台            
    5.4.1  HDPLD开发系统的基本工作流程           
    5.4.2  HDPLD开发系统的库函数              
    5.5  当前常用可编程逻辑器件及其开发工具          
    5.5.1 Lattice公司的CPLD/FPGA与开发软件             
    5.5.2 Altera公司的CPLD/FPGA及开发工具            
    5.5.3 Xilinx公司的CPLD/FPGA和开发平台            
    5.5.4  用于CPLD/FPGA的IP核             
    习题5              �
    第6章  采用HDPLD设计数字系统实例                   
    6.1  高速并行乘法器的设计     
    6.1.1  算法设计和结构选择          
    6.1.2  器件选择            
    6.1.3  设计输入     �
    6.1.4  芯片引脚定义            
    6.1.5  逻辑仿真             
    6.1.6  目标文件产生和器件下载       
    6.2  十字路口交通管理器的设计         
    6.2.1  交通管理器的功能            
    6.2.2  系统算法设计             
    6.2.3  设计输入              
    6.3  九九乘法表系统的设计        
    6.3.1  系统功能和技术指标           
    6.3.2  算法设计            
    6.3.3  数据处理单元的实现�
    6.3.4  设计输入             
    6.3.5  系统的功能仿真             
    6.4  FIFO(先进先出堆栈)的设计    
    6.4.1  FIFO的功能  �
    6.4.2  算法设计和逻辑框图             
    6.4.3  数据处理单元和控制器的设计       
    6.4.4  设计输入          �
    6.4.5  用VerilogHDL进行设计        
    6.4.6  仿真验证           �
    6.5  数据采集和反馈控制系统的设计      
    6.5.1  系统设计要求            
    6.5.2  设计输入            
    6.6 FIR有限冲激响应滤波器的设计        
    6.6.1  FIR结构简介          
    6.6.2  设计方案和算法结构          
    6.6.3  模块组成          �
    6.6.4  FIR滤波器的扩展应用        
    6.6.5  设计输入          �
    6.6.6  设计验证          �
    6.7  UART接口设计           
    6.7.1  UART组成与帧格式�
    6.7.2  顶层模块的描述              
    6.7.3  发送模块设计             
    6.7.4  接收模块设计           
    6.7.5  仿真验证             
    6.8  简单处理器的设计             
    6.8.1  系统功能介绍            
    6.8.2  处理器硬件系统            
    6.8.3  处理器指令系统              
    6.8.4  处理器硬件系统的设计和实施       
    6.8.5  设计输入            
    6.8.6  系统功能仿真              
    习题6             �
    第7章  可编程片上系统(SOPC)                  
    7.1  概述�
    7.2  基于MicroBlaze软核的嵌入式系统         
    7.2.1  Xilinx的SOPC技术           
    7.2.2  MicroBlaze处理器结构            
    7.2.3  MicroBlaze信号接口           
    7.2.4  MicroBlaze软硬件设计流程 
    7.3  基于NiosⅡ软核的SOPC           
    7.3.1  Altera的SOPC技术          
    7.3.2  NiosⅡ处理器            
    7.3.3  Avalon总线架构            
    7.3.4  NiosⅡ软硬件开发流程            
    7.4  设计实例            �
    7.4.1  设计要求          �
    7.4.2  运行QuartusⅡ并新建设计工程     
    7.4.3  创建一个新的SOPCBuilder系统          
    7.4.4  在SOPCBuilder中定义NiosⅡ系统            
    7.4.5  在SOPCBiulder中生成NiosⅡ系统          
    7.4.6  将NiosⅡ系统集成到QuartusⅡ工程中              �
    7.4.7  用NiosⅡIDE开发软件            
    习题7              �
    第8章  上机实验                            
    实验1  逻辑门实现组合电路   
    一、实验目的             �
    二、实验内容          �
    三、注意事项         
    实验2  数据选择器或译码器实现组合电路    �
    一、实验目的          
    二、实验原理            �
    三、实验内容             
    四、注意事项              �
    实验3  码制变换器      �
    一、实验目的            �
    二、实验内容             �
    三、注意事项             �
    实验4  序列发生器    �
    一、实验目的             �
    二、实验原理          �
    三、实验内容          �
    四、注意事项             
    实验5  序列检测器         
    一、实验目的             
    二、实验原理           �
    三、实验内容            
    实验6  控制器的设计        �
    一、实验目的             
    二、实验原理             �
    三、实验内容             �
    实验7  脉冲分配器  
    一、实验目的           �
    二、实验原理             �
    三、实验内容             �
    实验8  十字路口交通管理器    
    一、实验目的           
    二、实验内容           �
    三、实验要求            �
    实验9  UART接口设计        
    一、实验目的             �
    二、实验内容             
    实验10  简单处理器VHDL设计的完成         �
    一、实验目的             
    二、实验内容              
    三、实验要求            
    附录A  HDPLD典型器件介绍                   
    A.1  器件封装形式说明           
    A.2  Altera公司典型器件           
    A.3  Xilinx公司典型器件             
    A.4  Lattice公司典型器件           
    A.5  Actel公司典型器件          
    附录B  PLD开发软件QuartusⅡ8.0简介                  
    B.1  概述              
    B.2  用QuartusⅡ进行设计的一般过程      
    B.3  设计输入           
    B.4  编译            
    B.5  仿真验证            �
    B.6  时序分析            �
    B.7  底层图编辑            
    B.8  下载              
    B.9  “Settings”对话框              
    B.10  QuartusⅡ中的库元件             
    参考文献
  • 内容简介:
      《数字系统设计与PLD应用(第3版)》阐述数字系统设计方法和可编程逻辑器件PLD的应用技术。引导读者从一般的数字功能电路设计转向数字系统设计;从传统的非定制通用集成电路的应用转向用户半定制的PLD的应用;从单纯的硬件设计转向硬件、软件高度渗透的设计方法。从而了解数字技术的新发展、新思路、新器件,拓宽软、硬件没计的知识面,提高设计能力。
      《数字系统设计与PLD应用(第3版)》是编者在汇总了多年从事数字系统设计和PLD应用技术教学及科研成果的基础上编写的,取材丰富,概念清晰,既有较高的起点和概括,也有很好的实用和参考价值。书中软、硬件结合恰当,有一定的前瞻性和新颖性。全书文字流畅,图、文、表紧密结合,可读性强。
      《数字系统设计与PLD应用(第3版)》共8章,每章之后均有丰富的习题供读者选做。第8章提供10个上机实验题,供不同层次教学需求和读者选用。书末有附录,简明介绍各种HDPLD典型器件和一种典型PLD开发工具,供读者参考。
      《数字系统设计与PLD应用(第3版)》可作为高等学校电子信息类、电气信息类、计算机类各专业的教科书,同时也是上述学科及其他相关学科工程技术人员很好的实用参考书。
  • 目录:
    第1章  数字系统设计方法                             
    1.1  绪言              
    1.1.1  数字系统的基本概念              
    1.1.2  数字系统的基本模型              
    1.1.3  数字系统的基本结构              
    1.2  数字系统设计的一般步骤              
    1.2.1  引例              
    1.2.2  数字系统设计的基本步骤              
    1.2.3  层次化设计              
    1.3  数字系统设计方法              
    1.3.1  自上而下的设计方法              
    1.3.2  自下而上的设计方法              
    1.3.3  基于关键部件的设计方法              
    1.3.4  信息流驱动的设计方法              
    1.4  数字系统的描述方法之一算法流程图              
    1.4.1  算法流程图的符号与规则              
    1.4.2  设计举例              
    习题1              
    第2章  数字系统的算法设计和硬件实现                             
    2.1  算法设计              
    2.1.1  算法设计综述              
    2.1.2  跟踪法              
    2.1.3  归纳法             
    2.1.4  划分法              
    2.1.5  解析法              
    2.1.6  综合法              
    2.2  算法结构              
    2.2.1  顺序算法结构              
    2.2.2  并行算法结构              
    2.2.3  流水线算法结构              
    2.3  数据处理单元的设计              
    2.3.1  系统硬件实现概述              
    2.3.2  器件选择              
    2.3.3  数据处理单元设计步骤              
    2.3.4  数据处理单元设计实例              
    2.4  控制单元的设计              
    2.4.1  系统控制方式              
    2.4.2  控制器的基本结构和系统同步              
    2.4.3  算法状态机图(ASM图)              
    2.4.4  控制器的硬件逻辑设计方法              
    习题2              
    第3章  硬件描述语言VHDL和VerilogHDL                             
    3.1  概述              
    3.2  VHDL及其应用              
    3.2.1  VHDL基本结构              
    3.2.2  数据对象、类型及运算符              
    3.2.3  顺序语句              
    3.2.4  并行语句              
    3.2.5  子程序              
    3.2.6  程序包与设计库              
    3.2.7  元件配置              
    3.2.8  VHDL描述实例              
    3.3  VerilogHDL及其应用              
    3.3.1  VerilogHDL基本结构              
    3.3.2  数据类型、运算符与表达式              
    3.3.3  行为描述语句              
    3.3.4  并行语句              
    3.3.5  结构描述语句              
    3.3.6  任务与函数
    3.3.7  编译预处理
    3.3.8  VerilogHDL描述实例
    习题3              
    第4章  可编程逻辑器件PLD原理和应用
    4.1  PLD概述              
    4.2  简单PLD原理      
    4.2.1  PLD的基本组成
    4.2.2  PLD的编程        
    4.2.3  阵列结构             �
    4.2.4  PLD中阵列的表示方法�
    4.3  SPLD组成和应用             
    4.3.1  只读存储器ROM             �         4.3.2  可编程逻辑阵列PLA   
    4.3.3  可编程阵列逻辑PAL   
    4.3.4  通用阵列逻辑GAL       
    4.3.5  GAL应用举例              
    4.4  采用SPLD设计数字系统
    4.4.1 采用SPLD实现系统的步骤
    4.4.2  设计举例              
    4.4.3  采用SPLD设计系统的讨论
    习题4              
    第5章  高密度PLD及其应用
    5.1  HDPLD分类          
    5.2  HDPLD组成          
    5.2.1  阵列扩展型CPLD
    5.2.2  现场可编程门阵列(FPGA)
    5.2.3  延迟确定型FPGA              
    5.2.4  多路开关型FPGA         
    5.3  HDPLD编程技术              
    5.3.1  在系统可编程技术            
    5.3.2  在电路配置(重构)技术     
    5.3.3  反熔丝(Antifuse)编程技术       
    5.4  HDPLD开发平台            
    5.4.1  HDPLD开发系统的基本工作流程           
    5.4.2  HDPLD开发系统的库函数              
    5.5  当前常用可编程逻辑器件及其开发工具          
    5.5.1 Lattice公司的CPLD/FPGA与开发软件             
    5.5.2 Altera公司的CPLD/FPGA及开发工具            
    5.5.3 Xilinx公司的CPLD/FPGA和开发平台            
    5.5.4  用于CPLD/FPGA的IP核             
    习题5              �
    第6章  采用HDPLD设计数字系统实例                   
    6.1  高速并行乘法器的设计     
    6.1.1  算法设计和结构选择          
    6.1.2  器件选择            
    6.1.3  设计输入     �
    6.1.4  芯片引脚定义            
    6.1.5  逻辑仿真             
    6.1.6  目标文件产生和器件下载       
    6.2  十字路口交通管理器的设计         
    6.2.1  交通管理器的功能            
    6.2.2  系统算法设计             
    6.2.3  设计输入              
    6.3  九九乘法表系统的设计        
    6.3.1  系统功能和技术指标           
    6.3.2  算法设计            
    6.3.3  数据处理单元的实现�
    6.3.4  设计输入             
    6.3.5  系统的功能仿真             
    6.4  FIFO(先进先出堆栈)的设计    
    6.4.1  FIFO的功能  �
    6.4.2  算法设计和逻辑框图             
    6.4.3  数据处理单元和控制器的设计       
    6.4.4  设计输入          �
    6.4.5  用VerilogHDL进行设计        
    6.4.6  仿真验证           �
    6.5  数据采集和反馈控制系统的设计      
    6.5.1  系统设计要求            
    6.5.2  设计输入            
    6.6 FIR有限冲激响应滤波器的设计        
    6.6.1  FIR结构简介          
    6.6.2  设计方案和算法结构          
    6.6.3  模块组成          �
    6.6.4  FIR滤波器的扩展应用        
    6.6.5  设计输入          �
    6.6.6  设计验证          �
    6.7  UART接口设计           
    6.7.1  UART组成与帧格式�
    6.7.2  顶层模块的描述              
    6.7.3  发送模块设计             
    6.7.4  接收模块设计           
    6.7.5  仿真验证             
    6.8  简单处理器的设计             
    6.8.1  系统功能介绍            
    6.8.2  处理器硬件系统            
    6.8.3  处理器指令系统              
    6.8.4  处理器硬件系统的设计和实施       
    6.8.5  设计输入            
    6.8.6  系统功能仿真              
    习题6             �
    第7章  可编程片上系统(SOPC)                  
    7.1  概述�
    7.2  基于MicroBlaze软核的嵌入式系统         
    7.2.1  Xilinx的SOPC技术           
    7.2.2  MicroBlaze处理器结构            
    7.2.3  MicroBlaze信号接口           
    7.2.4  MicroBlaze软硬件设计流程 
    7.3  基于NiosⅡ软核的SOPC           
    7.3.1  Altera的SOPC技术          
    7.3.2  NiosⅡ处理器            
    7.3.3  Avalon总线架构            
    7.3.4  NiosⅡ软硬件开发流程            
    7.4  设计实例            �
    7.4.1  设计要求          �
    7.4.2  运行QuartusⅡ并新建设计工程     
    7.4.3  创建一个新的SOPCBuilder系统          
    7.4.4  在SOPCBuilder中定义NiosⅡ系统            
    7.4.5  在SOPCBiulder中生成NiosⅡ系统          
    7.4.6  将NiosⅡ系统集成到QuartusⅡ工程中              �
    7.4.7  用NiosⅡIDE开发软件            
    习题7              �
    第8章  上机实验                            
    实验1  逻辑门实现组合电路   
    一、实验目的             �
    二、实验内容          �
    三、注意事项         
    实验2  数据选择器或译码器实现组合电路    �
    一、实验目的          
    二、实验原理            �
    三、实验内容             
    四、注意事项              �
    实验3  码制变换器      �
    一、实验目的            �
    二、实验内容             �
    三、注意事项             �
    实验4  序列发生器    �
    一、实验目的             �
    二、实验原理          �
    三、实验内容          �
    四、注意事项             
    实验5  序列检测器         
    一、实验目的             
    二、实验原理           �
    三、实验内容            
    实验6  控制器的设计        �
    一、实验目的             
    二、实验原理             �
    三、实验内容             �
    实验7  脉冲分配器  
    一、实验目的           �
    二、实验原理             �
    三、实验内容             �
    实验8  十字路口交通管理器    
    一、实验目的           
    二、实验内容           �
    三、实验要求            �
    实验9  UART接口设计        
    一、实验目的             �
    二、实验内容             
    实验10  简单处理器VHDL设计的完成         �
    一、实验目的             
    二、实验内容              
    三、实验要求            
    附录A  HDPLD典型器件介绍                   
    A.1  器件封装形式说明           
    A.2  Altera公司典型器件           
    A.3  Xilinx公司典型器件             
    A.4  Lattice公司典型器件           
    A.5  Actel公司典型器件          
    附录B  PLD开发软件QuartusⅡ8.0简介                  
    B.1  概述              
    B.2  用QuartusⅡ进行设计的一般过程      
    B.3  设计输入           
    B.4  编译            
    B.5  仿真验证            �
    B.6  时序分析            �
    B.7  底层图编辑            
    B.8  下载              
    B.9  “Settings”对话框              
    B.10  QuartusⅡ中的库元件             
    参考文献
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