逻辑连线段位

利用实现工具把逻辑映射到目标器件结构的资源中,决定逻辑的最佳布局,选择逻辑与输入输出功能连接的布线通道进行连线,并产生相应文件;实现是将综合生成的逻辑网表配置到具体的FPGA芯片上,布局布线是其中最重要的过程。

②TimingModel,描述各逻辑门精确时序模型,设计时提取逻辑门内寄生电阻、电容进行仿真,从而建立各逻辑门的实际延迟参数。其中包含门延迟、输入/输出延迟和连线延迟等;此数据用于综合后功能仿真以验证电路动态时序。

布局布线可理解为利用实现工具把逻辑映射到目标器件结构的资源中,决定逻辑的最佳布局,选择逻辑与输入输出功能链接的布线通道进行连线,并产生相应文件(如配置文件与相关报告);

LIN总线还可用于电动机控制,例如风扇控制、泵控制、刹车系统控制等。在这些应用中,电机通常需要控制它们的运行速度和方向,并且需要向主控制器报告其状态。使用LIN总线可以简化这些控制逻辑,并减少系统中的连线。

对于逻辑功能的仿真,仿真器并不考虑实际逻辑门或连线所产生的时间延迟、门延迟、传输延迟等信息,而是使用单位延迟的数学模型来**略估算电路的逻辑行为。尽管逻辑功能仿真不能得到精确物理时序等结果,但已经基本满足电路逻辑功能设计的正确性验证。

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