三、 主要技术性能
1、 电源
输入:110V~240V宽适应交流输入;
输出:±5V(≥3A),具有过流、短路保护功能;
2、 EDA主机
① 目标芯片资源软开放+硬开放
EDA6000采用FPGA可重配置技术实现目标芯片的资源软开放和硬开放双重开放。
② 支持软件连线和硬件手工连线
EDA6000采用“软件配置” 技术,在软件上接好需要的连线,下载到实验仪即可实现硬件接线,如果连线有冲突例如输入输出短路等,软件还会给出错误提示;这样可以避免硬接线因接错线而导致实验系统损坏的可能。同时软件接线另外一个优点在于可以将连线方案保存在磁盘上,便于下次使用。实验仪的系统工作频率也通过软件方式设置,无需跳线,避免接插件噪声。
③ 智能译码
EDA6000采用智能译码技术,与软件连接技术相似,软件上设置好译码方式后,下载到实验仪上即可在实验仪实现所要求的译码电路。智能译码提供无限制的多种模式,并可以将译码定义保存在磁盘上。
④ 双工作模式
学生在进行验证性实验过程中,除了可以用模式配置软件进行连线外,还可以通过系统键盘操作实现已经与之的24种连线方案,简化了一部分操作过程;
⑤ 逻辑分析仪(50M)
在EDA实验和EDA设计中,单凭有限的输出设备(数码管、发光二极管)是不能完全发现设计中的错误,更不能观察、理解信号的先后时序关系。在电路工作于高频状态时,这种情况尤其突出。EAD6000提供了8路逻辑分析仪,采样频率可达50MHz,采样深度达32K,并可指定采样的触发条件。可以将电路的工作状态采样回来,以波形的方式显示出来,让学生直观地看到电路的工作时序,查出产生错误的原因。
⑥ 软、硬件结合
EDA6000实验系统采用软、硬件结合技术,可以在PC机的软件上定义实验所要连线,下载到实验仪上即可。实验仪运行的结果可以在软件上观察到,如果想观察高速信号,就用逻辑分析仪采样,传上来进行分析。软件可以将RAM的数据下载到实验仪上,供实验仪做VGA、DAC等数据输出类实验。也可将ADC采样的到数据上载到PC机的软件中,供学生分析、观察、保存。
⑦ 适配板与实验仪独立
EDA6000实验仪采用FPGA/EPLD适配板与实验仪主体相互独立的结构,实验仪的显示译码、键盘输出均不占用适配板的资源。适配板与实验仪之间用I/O脚连接,从理论上讲,这种结构可以无限扩展FPGA/EPLD实验种类,只要在FPGA/EPLD适配板上将正确的I/O信号接到实验仪上,就可以对这种FPGA/EPLD进行实验和设计,加上 “软件配置”技术,可扩展性强,使用灵活。
⑧ 支持低电压:
电源支持1.8V、2.5V、3.3V、±5V电压;支持1.8V、2.5V、3.3V、5V CPLD、FPGA核电压;
⑨ 配有用户控制电路
在EDA的学习中,强调真实性和实用性。EAD6000实验系统提供了一个用户CPU,并且有外围的键盘、八段数码显示、液晶显示屏。使得学生不仅能做EDA的分部实验和设计,而且可以将各部分组合起来,实现完整的系统级的设计。
⑩ 支持DSP、SOPC开发
系统可以利用QuartusII、MATLAB、Nios进行DSP、SOPC系统开发。
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