
VHDL-AMS - Herve, Yannick
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Buchzusammenfassung:
Anhand zahlreicher Beispiele erläutert der Autor die wichtigsten allgemeinen Konzepte, die erforderlich sind, um VHDL-AMS zu entwickeln. Die grundlegenden Begriffe werden zunächst in einem vereinfachten und praxisorientierten Herangehen vorgestellt, bevor fortgeschrittene Konstrukte eingehend erläutert werden. Das Buch enthält zudem eine Liste der Schlüsselwörter der Sprache sowie eine ausführliche Zusammenstellung der Attribute und der grammatikalischen Regeln. Hinzu kommen VHDL-AMS-Compiler und -Simulator sowie eine Interaktive Grammatik und ein Wörterbuch.
FAQ zum Buch
Hardwarebeschreibungssprachen (HDLs) werden verwendet, um die Struktur und das Verhalten digitaler Schaltungen zu beschreiben. Sie ermöglichen die Modellierung von Hardwarekomponenten und die Simulation ihrer Funktionsweise vor der Fertigung. HDLs sind relevant, da sie die Überprüfung von Entwürfen und die Sicherstellung ihrer Spezifikationen unterstützen. Sie tragen zur effizienten Entwicklung und Optimierung elektronischer Systeme bei. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 18, ISBN 9783486577877
VHDL-AMS bietet eine standardisierte Beschreibungssprache, die es ermöglicht, auf hohem Abstraktionsniveau zu arbeiten und sich mehr auf Konzepte als auf Details zu konzentrieren. Durch die Integration in ein CAE-Werkzeugframework basierend auf internationalen Normen wird die Effizienz der Simulation und Entwicklung von integrierten Schaltungen im System verbessert. Zudem ermöglicht sie die Verwaltung komplexer Entwürfe und die Zusammenarbeit in großen Entwicklungsteams. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 21, ISBN 9783486577877
Die DARPA führte nationale Forschungsprojekte im Elektronikbereich durch, darunter das Projekt VHSIC, aus dem die Sprache VHDL 7.2 hervorging. Diese Projekte trugen zur Entwicklung einheitlicher Standards für Hardwarebeschreibungssprachen bei. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 34, ISBN 9783486577877
Die .TRAN-Analyse untersucht das zeitliche Einschwingverhalten einer Schaltung. Dabei ist die Wahl des Zeitschritts kritisch: zu kleine Schritte erhöhen die Genauigkeit, aber auch die Rechenzeit, während zu große Schritte zu Konvergenzproblemen führen können. SPICE verwendet eine automatische Zeitschrittkontrolle, die feiner auflöst, wenn Signale wechseln, und gröber, wenn sich Ströme und Spannungen kaum ändern. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 42, ISBN 9783486577877
Zur Verifikation des Syntheseergebnisses können Methoden der Kosimulationen verwendet werden, um zu prüfen, ob die Architekturen des Verhaltensmodells und der technologienahen Beschreibung äquivalent sind. Dabei wird das Verhaltensmodell mit der strukturellen Beschreibung verglichen, um sicherzustellen, dass die Funktionen beider Modelle übereinstimmen. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 49, ISBN 9783486577877
Das Beispiel wird am Institut für Integrierte Elektronik der Louis-Pasteur-Universität und an der Ecole National Superieur für Physik in Straßburg als Grundlage der Vermittlung der Prinzipien von rechnergestützten Entwurfswerkzeugen verwendet. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 225, ISBN 9783486577877