基于QUARTUSII图形输入电路的设计
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基于Cadence平台三输入或非门的设计
BY:浪底飞沙 QQ:970097556 2011.01.10
基于Cadence平台三输入或非门的设计
设计目的:
1、熟悉candence软件,并掌握其各种工具的使用方法。
2、用cadence设计一个三输入或非门,并画出仿真电路、版图、并验证其特性。
一、设计背景
1.cadence简介:
Cadence公司的电子设计自动化(Electronic Design Automation)产品涵盖了电子设计的整个流程,包括系统级设计,功能验证,IC综合及布局布线,模拟、混合信号及射频IC设计,全定制 集成电路设计,IC物理验证,PCB设计和硬件仿真建模等。本次设计是基于cadence工具的三输入或非门的电路和版图设计。
2.三输入或非门:
a.逻辑表达式:
b.逻辑符号:
Y?A?B?C
c.真值表:
A 0 1 0 0 1 1 1 0 B 0 0 1 0 1 0 1 1 C 0 0 0 1 0 1 1 1 Y 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 - 情缘阁:http://970097556.qzone.qq.com
BY:浪
基于PID的BUCK电路设计
基于PID的BUCK电路设计
专 业:电气工程 姓 名:xxxxx 学 号:xxxxxx
一.实验目的
了解BUCK电路的原理,以及对BUCK电路进行设计,本文用PID进行控制,并用MATLAB进行仿真。
二.实验要求
1.Ui=24V (±20%),Uo= 12V,(稳定度1%) 2.输出电压纹波Vpp?70mV; 3.输出电流I0=1A;
4.输出由满载到半载时Vpp=150mV;
三.BUCK电路开环参数设计
由输出电压Uo= 12V,I0=1A,所以R=12Ω。L,C值由以下公式求出;
UiTD?1?D??I0——————————(1) 2LV(1?D)T2U0?pp——————————(2)
28LC其中I0=1A,U0=12V,取开关频率f=20kHz,取Vpp=50mV,D=0.5。
由(1)求出:L?1.5?10?4H,留有一定的裕量,取L=3?10?4H。 由(2)求得C ?5?10?4F,留有一定的裕量,取C= 6?10?4F。 考虑电解电容寄生电阻ESR的影响:
因为输出纹波电压只与电容的容量以及ESR有关,
VrrVrrRC???iL0.2IN———
QuartusII操作入门_全加器设计说明
.. . . ..
学习参考
实验1 QuartusII操作入门——全加器设计
友情提示:
实验做完后请保存到您的U盘中,以便后续实验要用。另外,请保存实验报告中要用到的屏幕截图。
1.1 实验目的
熟悉使用QuartusII的基本操作方法,利用原理图输入设计方法设计1位全加器。
1.2 实验内容
1位全加器原理如图1(A)所示,图1(B)是其逻辑符号图。
图1(A)原理图图1(B)符号图
按照QuartusII基于逻辑符号图的设计方法,完成图1(A)的输入、编译、波形仿真。
1.3实验步骤:
(1)启动QuartusII,为本设计建立一个工程的框架。
在QuartusII中,任何一项设计任务都是一项工程(PROJECT)。点击“File / New Project Wizard”,弹出如下图对话框。点击“Next”……
接着,弹出如下图对话框。
?在第一栏(工程的工作路径)中,输入一个路径及文件夹名。本工程产生的各种设计文
件将存放在该文件夹下。注意,不要用中文作路径名和工程名。
?在工程名称一栏中,输入工程名称。此处将其命名为Fulladd。
?在工程的顶层设计名一栏中输入顶层设计名。注意,顶层设计名要与工程名相同。
..
基于Multisim的同步检波电路的设计 - 图文
摘要
随着信息传输在现代生活中重要性的增强,调制和解调作为无线电通信系统中必不可少的关键技术也越来越受到重视。解调又称作检波,就是从接收端最大程度不失真的恢复出有用的信息。同步检波,又称相干检波,利用与已调波载波同频同相的参考信号与已调波相乘,再利用低通滤波器滤除高频分量,从而得到调制信号。本文介绍了基于模拟乘法器MC1596的AM调制系统和同步检波器的详细方案,并给出了基于Multisim软件的调制和解调仿真结果。
关键词:高频电子;同步检波;AM调制;Multisim
I
目录
摘要 ............................................................................................................................................................................... I 1. 概述 ..............................................................................................
基于Multisim的同步检波电路的设计 - 图文
摘要
随着信息传输在现代生活中重要性的增强,调制和解调作为无线电通信系统中必不可少的关键技术也越来越受到重视。解调又称作检波,就是从接收端最大程度不失真的恢复出有用的信息。同步检波,又称相干检波,利用与已调波载波同频同相的参考信号与已调波相乘,再利用低通滤波器滤除高频分量,从而得到调制信号。本文介绍了基于模拟乘法器MC1596的AM调制系统和同步检波器的详细方案,并给出了基于Multisim软件的调制和解调仿真结果。
关键词:高频电子;同步检波;AM调制;Multisim
I
目录
摘要 ............................................................................................................................................................................... I 1. 概述 ..............................................................................................
CMOS电路不使用的输入端不能悬空
CMOS电路不使用的输入端不能悬空,会造成逻辑混乱。 这是为什么?
CMOS电路的输入阻抗非常高,很容易受到干扰,所以必须将不用的输入端接地.
集成电路按晶体管的性质分为TTL和CMOS两大类,TTL以速度见长,CMOS以功
耗低而著称,其中CMOS电路以其优良的特性成为目前应用最广泛的集成电路。在电子制
作中使用CMOS集成电路时,除了认真阅读产品说明或有关资料,了解其引脚分布及极限
参数外,还应注意以下几个问题:
1、电源问题
(1)CMOS集成电路的工作电压一般在3-18V,但当应用电路中有门电路的模拟 应用(如脉冲振荡、线性放大)时,最低电压则不应低于4.5V。由于CMOS集成电路
工作电压宽,故使用不稳压的电源电路CMOS集成电路也可以正常工作,但是工作在不同
电源电压的器件,其输出阻抗、工作速度和功耗是不相同的,在使用中一定要注意。
(2)CMOS集成电路的电源电压必须在规定范围内,不能超压,也不能反接。因为在制
造过程中,自然形成许多寄生二极管,如图1所示为反相器电路,在正常电压下,这些二极
管皆处于反偏,对逻辑功能无影响,但是由于这些寄生二极管的存在,一旦电源电压过高或
电压极性接反,就会使电路产生损坏。
2、驱动能
运放三种输入方式的基本运算电路及其设计方法
熟悉运放三种输入方式的基本运算电路及其设计方法
2、了解其主要特点,掌握运用虚短、虚断的概念分析各种运算电路的输出与输入的函数关系。 3、了解积分、微分电路的工作原理和输出与输入的函 数关系。
学习重点:应用虚短和虚断的概念分析运算电路。
学习难点:实际运算放大器的误差分析
集成运放的线性工作区域
前面讲到差放时,曾得出其传输特性如图,而集成运放的输入级为差放,因此其传输特性类似于差放。
当集成运放工作在线性区时,作为一个线性放大元件
vo=Avovid=Avo(v+-v-)
通常Avo很大,为使其工作在线性区,大都引入深度的负反馈以减小运放的净输入,保证vo不超出线性范围。
对于工作在线性区的理想运放有如下特点:
∵理想运放Avo=∞,则 v+-v-=vo/ Avo=0 v+=v-
∵理想运放Ri=∞ i+=i-=0
这恰好就是深度负反馈下的虚短概念。
已知运放F007工作在线性区,其Avo=100dB=105 ,若vo=10V,Ri= 2MΩ。则v+-v-=?,i+=?,i-=?
可以看出,运放的差动输入电压、电流都很小,与电路中其它电量相比可忽略不计。
这说明在工程
基于Multisim的调频电路设计与仿真
※※※※※※※※※※※※※※※※※※
实践教学
※※※※※※※※※※※※※※※※※※
题 目:专业班级:姓 名:学 号:指导老师:成 绩:兰州理工大学
计算机与通信学院
2011年秋季学期
高频电子线路课程设计
基于Multisim的调频电路设计与仿真
目录
摘要 ............................................................... 3 第一章 绪论 ........................................................ 4
1.前言..................................................................................................................... 4 2.基本原理............................................................................................................. 4 第二章 频率的调制与解调 .......
基于Multisim的调频电路设计与仿真
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实践教学
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题 目:专业班级:姓 名:学 号:指导老师:成 绩:
兰州理工大学
计算机与通信学院
2011年秋季学期
高频电子线路课程设计
基于Multisim的调频电路设计与仿真 贾 科 军
目录
摘要 ............................................................... 3 第一章 绪论 ........................................................ 4
1.前言..................................................................................................................... 4 2.基本原理......................................................................
基于FPGA的时序逻辑电路设计
淮北师范大学
2011届学士学位论文
基于VHDL的时序逻辑电路设计
学院、专业 物理与电子信息学院
电子信息工程
研 究 方 向 电路与系统 学 生 姓 名 龙 芳 学 号 20071342066 指导教师姓名 姜 恩 华 指导教师职称 副 教 授
2011年 4月 27日
淮北师范大学2011届学士毕业论文 基于VHDL的时序逻辑电路设计
基于VHDL的时序逻辑电路设计
龙 芳
淮北师范大学 物理与电子信息学院 235000
摘要 本文主要介绍了时序逻辑电路通过EDA软件Quartus II平台进行设计的方法及流程。首先介绍了时序逻