本书是专为电子技术及FPGA初学者量身打造的实验教程式FPGA开发指南。通过深入浅出的案例方式引领读者踏入可编程逻辑的世界,全面阐述了数字电路基础电路及其在FPGA上的实现过程。本书强化实战导向,弱化数字电路理论与硬件描述语言的冗长讲解,聚焦FPGA开发全流程,通过20余个典型项目串联知识体系:从组合逻辑电路到时序逻辑应用,再到模数转换开发及复杂数字系统设计,每个项目均包含电路原理剖析、VerilogHDL代码设计及硬件验证步骤,形成“原理理解-代码实现-硬件调试”的闭环学习体验。让读者在实际操
本书共11章,具体内容包括AV1视频编码标准的起源和当前发展态势、AV1编码标准的高层语法、AV1块划分结构、帧内预测技术、帧间预测技术、变换和量化模块、熵编码模块、环路滤波模块、缩放和超分辨率模式、电影颗粒合成编码工具以及AV1视频编码标准中专门针对屏幕视频内容而设计的编码工具。
继MIPS版和ARM版之后,本书与时俱进地推出了RISC-V版,将其作为核心处理器来介绍计算机体系结构的基本概念,涵盖数字逻辑设计的主要内容,并通过RISC-V处理器的设计强化数字逻辑的概念。书中采用一种独特的现代数字设计方法,先介绍数字逻辑门,接着讲述组合电路和时序电路的设计,并以这些基本的数字逻辑设计概念为基础,重点介绍如何设计实际的处理器。本书不仅反映了当前数字电路设计的主流方法,而且突出了计算机体系结构的工程特点。此外,大量示例及习题也可以加强读者对概念和技术的理解。
本书主要对运算放大器电路、波形发生电路、功率放大电路、信号隔离和转换电路等典型电子电路进行设计与测试,包括工作原理分析、参数计算、仿真验证,以及实际电路板测试。每个设计独立成节,首先进行电路工作原理讲解和主要参数计算;然后进行电路仿真分析,瞬态、直流、交流、参数和高级仿真时对电路关键节点信号波形进行测试,以便与实际测试进行对比;最后进行电路板制作与实际测试,包括详细元器件列表、调试步骤、典型测试波形及故障排除与分析。本书选取的电路属于简单实用型电路,将理论计算、仿真分析、实际测试相结合,并配套书
数字电路是电子技术领域中重要的一环,是电路的基础。本书第一篇共三个章节,对面包板和电路实验所使用的全部元器件做了要点介绍,供读者了解和掌握。第二篇按照电路功能类型,分八个章节列举了30个实验电路。每个实例标注了制作难度,提供完整的资料,包含电路方框图、原理简介、装调提示、电路原理图、电路装配图和元器件清单。本书为全彩印刷,便于读者特别是初学入门的读者,带来一种能够直观分辨元件种类、提升读图效率、加深对电路原理理解的方法。
本书以Xilinx公司的Artix-7系列FPGA器件为开发平台,以MATLAB及VerilogHDL语言为开发工具,详细阐述数字滤波器的FPGA实现原理、结构、方法及仿真测试过程,并通过大量工程实例分析使用FPGA实现滤波器的具体技术细节,主要包括FIR滤波器、IIR滤波器、多速率滤波器、自适应滤波器、变换域滤波器、DPSK调制解调等内容。本书思路清晰、语言流畅、分析透彻,在简明阐述设计原理的基础上,主要追求对工程实践的指导性,力求使读者在较短的时间内掌握数字滤波器的FPGA设计知识和技能。编
本书力求从算法、芯片设计、软件开发等多个角度解读基础算法电路的设计,涵盖了溢出保护、有符号运算、浮点运算、位宽确定等运算电路基础知识,以及除法器、信号发生器、滤波器、小数分频器等常用基本算法电路的Matlab建模和RTL设计,可帮助数字IC设计者掌握常用算法设计思路、工具和流程,从根本上提高设计基本算法电路和复杂算法电路的能力。
本书是基于PROTEUS8.15版软件撰写的。本书以实际操作过程为主线,通过丰富的实例讲解,系统介绍PROTEUS软件的使用方法。本书共16章,内容包括PROTEUS软件概述、PROTEUSISIS原理图设计、PROTEUSVSM的分析设置、音频功率放大器设计实例、数字电路设计实例、单片机应用设计实例、微处理器应用设计实例、DSP应用设计实例、基于PROTEUS的Arduino可视化设计、基于PROTEUS的IoT设计、PCB设计简介、创建元器件、元器件封装的制作、PCB设计参数设置、PCB布局
我们在日常生活中使用的手机、计算机都离不开射频,但我们看不到它,也触摸不到它。射频就像神奇的魔术一样,它离我们的生活很近,又离我们的生活很远。本书从什么是射频和什么是芯片两个基本问题出发,以通俗易懂的语言和生动有趣的例子,系统介绍了射频的起源与发展,重点阐述了射频芯片的演进过程及射频芯片产业链从产品到方案的转变。在满足不同层次和背景的读者阅读需求的同时,能够提高读者对射频的认知,并促进射频芯片产业的发展和进步。
本书重点介绍模拟电路仿真器的内部工作原理,并阐述了在开发过程中出现的各种难题的解决方案。本书选择Python作为代码环境以展示算法原理。本书首先概述了数值方法,重点强调了非线性方程及其牛顿-拉夫森算法中的解;其次介绍了建模技术,以及线性情况和非线性情况的电路仿真器;然后讨论了实际场景中的仿真器,强调了一些限制因素并提出了对策;最后简要介绍了仿真器涉及的更深入的数学背景知识。本书还提供了大量的示例和练习,以确保读者更好地理解仿真器的工作原理。