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基于FPGA的核物理实验定标器的设计与实现
摘要:介绍使用现代eda手段设计核物理实验常用仪器——定标器的原理和实现方法。新的定标器利用fpga技术对系统中大量电路进行集成,结合at89c51单片机进行控制和处理,并增加数据存储功能和rs232接口,实现与pc机通信,进行实验数据处理。本文给出详细新定标器设计原理图和fpga具体设计方案。

关键词:g-m计数器 定标器 现场可编程逻辑门阵列器件(fpga)

元(macrofunction),以及新型的参数化的巨单元(magafunction)。

fpga设计经过4个基本阶段:设计输入、设计编译、设计验证和器件编程。首先,根据系统的逻辑功能生成顶层结构图,如图4所示。然后,分成几个小模块进行下一级设计。由此由上而下分析其逻辑功能,从底层进行设计编译,每一级都进行波形验证。当最后顶层模块的逻辑功能在波形仿真中满足系统时序要求时,才可进行器件编程。
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