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EDA<b>CADENCE</b>

  • Cadence base 教程

    Cadence base 教程

    标签: Cadence base 教程

    上传时间: 2013-04-15

    上传用户:eeworm

  • Cadence高速电路板设计与仿真 高清书签版

    Cadence高速电路板设计与仿真 高清书签版

    标签: Cadence 高速电路板 仿真

    上传时间: 2013-06-16

    上传用户:eeworm

  • Cadence及MEDICI使用

    Cadence及MEDICI使用

    标签: Cadence MEDICI

    上传时间: 2013-07-15

    上传用户:eeworm

  • Cadence高速电路板设计与仿真(第3版)清晰PDF

    Cadence高速电路板设计与仿真(第3版)清晰PDF

    标签: Cadence 高速电路板 仿真

    上传时间: 2013-06-20

    上传用户:eeworm

  • Cadence后端教程

    Cadence后端教程

    标签: Cadence 后端 教程

    上传时间: 2013-06-07

    上传用户:eeworm

  • Cadence Allegro中文手册 高清版

    Cadence Allegro中文手册 高清版

    标签: Cadence Allegro

    上传时间: 2013-07-04

    上传用户:eeworm

  • cadence详细教程

    cadence详细教程

    标签: cadence 教程

    上传时间: 2013-07-08

    上传用户:eeworm

  • Cadence及MEDICI使用-37M.zip

    专辑类-EDA仿真相关专辑-56册-2.30G Cadence及MEDICI使用-37M.zip

    标签: Cadence MEDICI zip 37

    上传时间: 2013-06-16

    上传用户:JANEM

  • FPGA技术在全数字化超声诊断仪中的应用研究

    数字超声诊断设备在临床诊断中应用十分广泛,研制全数字化的医疗仪器已成为趋势。尽管很多超声成像仪器设计制造中使用了数字化技术,但是我们可以说现代VLSI 和EDA 技术在其中并没有得到充分有效的应用。随着现代电子信息技术的发展,PLD 在很多与B 型超声成像或多普勒超声成像有关的领域都得到了较好的应用,例如数字通信和相控雷达领域。 在研究现代超声成像原理的基础上,我们首先介绍了常见的数字超声成像仪器的基本结构和模块功能,同时也介绍了现代FPGA 和EDA 技术。随后我们详细分析讨论了B 超中,全数字化波束合成器的关键技术和实现手段。我们设计实现了片内高速异步FIFO 以降低采样率,仿真结果表明资源使用合理且访问时间很小。正交检波方法既能给出灰度超声成像所需要的回波的幅值信息,也能给出多普勒超声成像所需要的回波的相移信息。我们设计实现了基于直接数字频率合成原理的数控振荡器,能够给出一对幅值和相位较平衡的正交信号,且在FPGA 片内实现方案简单廉价。数控振荡器输出波形的频率可动态控制且精度较高,对于随着超声在人体组织深度上的穿透衰减,导致回波中心频率下移的声学物理现象,可视作将回波接收机的中心频率同步动态变化进行补偿。 还设计实现了B 型数字超声诊断仪前端发射波束聚焦和扫描控制子系统。在单片FPGA 芯片内部设计实现了聚焦延时、脉宽和重复频率可动态控制的发射驱动脉冲产生器、线扫控制、探头激励控制、功能码存储等功能模块,功能仿真和时序分析结果表明该子系统为设计实现高速度、高精度、高集成度的全数字化超声诊断设备打下了良好的基础,将加快其研发和制造进程,为生物医学电子、医疗设备和超声诊断等方面带来新思路。

    标签: FPGA 全数字 中的应用 超声诊断仪

    上传时间: 2013-06-18

    上传用户:hfmm633

  • 基于FPGA的计算机可编程外围接口芯片的设计与实现

    随着电子技术和EDA技术的发展,大规模可编程逻辑器件PLD(Programmable Logic Device)、现场可编程门阵列FPGA(Field Programmable Gates Array)完全可以取代大规模集成电路芯片,实现计算机可编程接口芯片的功能,并可将若干接口电路的功能集成到一片PLD或FPGA中.基于大规模PLD或FPGA的计算机接口电路不仅具有集成度高、体积小和功耗低等优点,而且还具有独特的用户可编程能力,从而实现计算机系统的功能重构.该课题以Altera公司FPGA(FLEX10K)系列产品为载体,在MAX+PLUSⅡ开发环境下采用VHDL语言,设计并实现了计算机可编程并行接芯片8255的功能.设计采用VHDL的结构描述风格,依据芯片功能将系统划分为内核和外围逻辑两大模块,其中内核模块又分为RORT A、RORT B、OROT C和Control模块,每个底层模块采用RTL(Registers Transfer Language)级描述,整体生成采用MAX+PLUSⅡ的图形输入法.通过波形仿真、下载芯片的测试,完成了计算机可编程并行接芯片8255的功能.

    标签: FPGA 计算机 可编程 外围接口

    上传时间: 2013-06-08

    上传用户:asddsd