女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

Modelsim、ActiveHDL等仿真器的基本原理

SwM2_ChinaAET ? 來源:未知 ? 作者:李倩 ? 2018-06-14 08:48 ? 次閱讀

今天來聊點有意思的東西,FPGA開發者或者數字IC開發者常用的HDL仿真器的基本原理。即ModelsimActiveHDL等仿真器的基本原理。

目前,HDL仿真器主要有三種實現算法(機制):基于時間的算法(Time-Based)、基于事件的算法(Event-Based,EBS)和基于周期的算法(Cycle-Based,CBS)。

基于時間的算法適合處理連續的時間及變量,其會在每一個時間點對所有的電路元件進行計算。但是,在大部分情況下,每一個時間點只有約2%~10%的電路處于活動(運行)狀態,所以該算法效率非常低。

基于事件的算法適合處理離散的時間、狀態和變量。該算法只有在電路狀態發生變化時才進行處理,只仿真那些可能引起電路狀態改變的元件。仿真器響應輸入引腳上的事件,并將值在電路中向前傳播。目前來說,該算法效率最高,且應用最為廣泛,大部分的商業仿真器都是基于該種算法進行開發的。用某仿真器廠家的宣傳語,就是“Evaluate When Necessary”。

基于周期的仿真算法以時鐘周期為處理單位(與時間無關)。其旨在時鐘邊沿進行計算,不管時鐘周期內的時序,且只是用兩值邏輯(0和1)。該算法主要針對的是大規模設計(尤其是數字IC設計),且只能應用于同步電路。

下面詳細介紹一下基于事件的仿真算法:

仿真器在編譯數據結構時建立一個事件隊列;

只有當前時間片中所有事件都處理完成之后,時間才能向前;

仿真從時間0開始,而且時輪只能向前推進。只有時間0的時間處理完后才能進入下一時間片;

在同一個時間片內發生的事件在硬件上是并行的;

理論上時間片可以無限,但實際上受硬件(如電腦CPU等)和軟件(如該仿真軟件是否支持多線程技術等)的限制。

而基于周期的算法只會在時鐘的邊沿來計算組合邏輯的輸出結果,因此基于周期的算法速度更快,內存的使用效率更高。同時,因為基于周期的算法不允許進行嚴格的時間約束,所以其仿真時間精度沒有基于事件的算法高(since cycle-based simulators do not allow detailed timing specificity, they are not as accurate.)。基于周期的算法的原理圖,如下圖所示:

基于事件的算法,基于周期的算法和傳統的電路仿真軟件SPICE的比較圖:

目前基于事件的算法的仿真器(EBS Simulator)主要有:

Modelsim、ActiveHDL、NC-Verilog、Verilog-XL、VCS(Verilog)、Scirocco(VHDL)等。

基于周期的算法的仿真器(CBS Simulator)主要有:

Modelsim、Synopsys Cobra等。

其中Modelsim同時支持EBS和CBS。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電路
    +關注

    關注

    173

    文章

    6022

    瀏覽量

    174440
  • 仿真器
    +關注

    關注

    14

    文章

    1034

    瀏覽量

    84958
  • HDL
    HDL
    +關注

    關注

    8

    文章

    330

    瀏覽量

    47822

原文標題:【博文精選】聊一聊HDL仿真器基本原理

文章出處:【微信號:ChinaAET,微信公眾號:電子技術應用ChinaAET】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    FMD仿真器燒錄說明

    FMD仿真器燒錄,離線燒錄說明
    發表于 04-30 17:27 ?1次下載

    概倫電子千兆級高精度電路仿真器NanoSpice Giga介紹

    。NanoSpiceGiga采用TrueSPICE精度級仿真引擎確保了先進工藝節點下芯片設計中功耗、漏電、時序、噪聲的精度要求,并通過先進的并行仿真技術在不降低仿真精度的情況下實現高
    的頭像 發表于 04-23 15:21 ?229次閱讀
    概倫電子千兆級高精度電路<b class='flag-5'>仿真器</b>NanoSpice Giga介紹

    STM32定時基本原理及常見問題之培訓資料

    STM32 定時基本原理及常見問題之培訓資料v3.10 時基單元、捕捉比較功能、主從觸發與級聯、案例分享 培訓內容:
    發表于 04-08 16:26

    六天專修課程!電子電路基本原理66課

    、運算放大器、負反饋、振蕩電路原理以及數字電路的數字邏輯、二進制運算、大規模微處理以及A-D、D-A轉換電路的基本原理,并對模擬(線性)電路設計的SPICE軟件仿真以及現代邏輯電路設計的硬件描述語言做了詳細
    發表于 04-08 16:21

    無刷電機電調的基本原理

    有關本文所談論的無刷電機內容, 只涉及低速飛行類航模電調的小功率無傳感應用,講解的理論比較淺顯易懂 ,旨在讓初學者能夠對無刷電機有一個比較快的認 識,掌握基本原理和控制方法,可以在短時間內達到
    發表于 03-17 19:57

    RNN的基本原理與實現

    RNN,即循環神經網絡(Recurrent Neural Network),是一種特殊類型的人工神經網絡,專門設計用于處理序列數據,如文本、語音、視頻。以下是對RNN基本原理與實現的介紹: 一
    的頭像 發表于 11-15 09:49 ?1271次閱讀

    使用modelsim時的問題分析

    仿真對于FPGA設計來說至關重要,我們經常使用modelsim來進行功能仿真或者時序仿真,這樣就需要將modelsim和設計軟件(quart
    的頭像 發表于 10-24 18:15 ?1505次閱讀
    使用<b class='flag-5'>modelsim</b>時的問題分析

    光耦仿真器簡介

    電子發燒友網站提供《光耦仿真器簡介.pdf》資料免費下載
    發表于 08-28 11:45 ?0次下載
    光耦<b class='flag-5'>仿真器</b>簡介

    TI磁感應仿真器功能簡介

    電子發燒友網站提供《TI磁感應仿真器功能簡介.pdf》資料免費下載
    發表于 08-28 09:48 ?0次下載
    TI磁感應<b class='flag-5'>仿真器</b>功能簡介

    濾波基本原理、分類及實現方式

    濾波是一種信號處理設備,用于從信號中去除不需要的頻率成分,保留所需的頻率成分。在信號處理中,濾波起著至關重要的作用。 濾波基本原理 濾波
    的頭像 發表于 08-25 14:44 ?1910次閱讀

    仿真器的使用方法有哪些

    仿真器是一種用于模擬和測試電子系統、軟件或硬件的工具。它可以幫助工程師在實際硬件或軟件部署之前,對設計進行驗證和調試。 仿真器的基本概念 仿真器是一種軟件或硬件工具,用于模擬和測試電子系統、軟件或
    的頭像 發表于 08-22 09:16 ?2005次閱讀

    限流保護電路的基本原理

    限流保護電路的基本原理是一個復雜但至關重要的概念,它涉及到電子電路中電流控制的多個方面。這種電路的主要目的是在電流超過預設的安全閾值時,通過一系列機制來限制或切斷電流,從而保護電路中的元件和設備免受損壞。以下是對限流保護電路基本原理的詳細闡述,包括其工作機制、主要元件、設
    的頭像 發表于 08-19 17:55 ?3970次閱讀

    無線充電技術的基本原理和應用領域

    無線充電技術作為近年來快速發展的電力傳輸方式,其基本原理和應用范圍廣泛,為人們的生活帶來了極大的便利。以下將詳細闡述無線充電技術的基本原理、主要類型、技術優勢以及在不同領域的應用。
    的頭像 發表于 07-26 17:56 ?4998次閱讀

    卷積神經網絡的基本原理和應用范圍

    卷積神經網絡(Convolutional Neural Network,簡稱CNN)是一種深度學習模型,廣泛應用于圖像識別、語音識別、自然語言處理領域。本文將詳細介紹卷積神經網絡的基本原理
    的頭像 發表于 07-02 15:30 ?1936次閱讀

    神經網絡的基本原理

    神經網絡,作為人工智能領域的一個重要分支,其基本原理和運作機制一直是人們研究的熱點。神經網絡的基本原理基于對人類大腦神經元結構和功能的模擬,通過大量的神經元相互連接、協同工作,實現對信息的處理、分析
    的頭像 發表于 07-01 11:47 ?2196次閱讀