一位全加器电路版图设计

一位全加器电路版图设计
一位全加器电路版图设计

目录

1 绪论 (1)

1.1 设计背景 (1)

1.2 设计目标 (1)

2一位全加器电路原理图编辑 (2)

2.1 一位全加器电路结构 (2)

2.2 一位全加器电路仿真分析波形 (3)

2.3 一位全加器电路的版图绘制 (4)

2.4一位全加器版图电路仿真并分析波形 (4)

2.5 LVS检查匹配 (6)

总结 (7)

参考文献 (8)

附录一:电路原理图网表 (9)

附录二:版图网表 (11)

1 绪论

1.1 设计背景

Tanner集成电路设计软件是由Tanner Research 公司开发的基于Windows 平台的用于集成电路设计的工具软件。早期的集成电路版图编辑器L-Edit在国内已具有很高的知名度。Tanner EDA Tools 也是在L-Edit的基础上建立起来的。整个设计工具总体上可以归纳为电路设计级和版图设计级两大部分,即以S-Edit为核心的集成电路设计、模拟、验证模块和以L-Edit为核心的集成电路版图编辑与自动布图布线模块。Tanner软件包括S-Edit,T-Spice, L-Edit与LVS[1]。

L-Edit Pro是Tanner EDA软件公司所出品的一个IC设计和验证的高性能软件系统模块,具有高效率,交互式等特点,强大而且完善的功能包括从IC设计到输出,以及最后的加工服务,完全可以媲美百万美元级的IC设计软件。L-Edit Pro包含IC设计编辑器(Layout Editor)、自动布线系统(Standard Cell Place & Route)、线上设计规则检查器(DRC)、组件特性提取器(Device Extractor)、设计布局与电路netlist的比较器(LVS)、CMOS Library、Marco Library,这些模块组成了一个完整的IC设计与验证解决方案。L-Edit Pro丰富完善的功能为每个IC设计者和生产商提供了快速、易用、精确的设计系统。

1.2 设计目标

1.用tanner软件中的原理图编辑器S-Edit编辑一位全加器电路原理图

2.用tanner软件中的TSpice对一位全加器的电路进行仿真并分析波形

3.用tanner软件中的版图编辑器L-Edit进行一位全加器电路的版图绘制,并进行DRC验证

4.用tanner软件中的TSpice对一位全加器的版图进行仿真并分析波形

5.用tanner软件的layout-Edit中的lvs功能对一位全加器进行LVS检验观察原理图与版图的匹配程度

2一位全加器电路原理图编辑

2.1 一位全加器电路结构

一位全加器电路是数据运算和数字信号处理中应用最广泛的组合模块之一。全加器电路由传统的CMOS电路构成,整个电路分为4行,P管与N管各两行。由于进位电路的器件数少,用第2和第3行组成进位电路的前级,第1行和第4行组成求和电路的前级。由于第2、3行的器件比1、4少,其有源区水平方向的长度比第1、4行短,可以让多晶C从第1行延伸到第4行而不跨越第2.3行的有源区,避免了形成寄生MOS管的可能。PMOS管的衬底连接系统最高电位,NMOS管的衬底连接系统的最低电位[2]。电路原理图如图2.1所示:

图2.1 一位全加器电路原理图

给一位全加器电路网表输入高电平电源电压VDD和低电平GND,添加库,加入激励,再进行瞬态分析[3],

.include F:\13\tanner\TSpice70\models\ml2_125.md

vvdd VDD GND 5

va A GND PULSE (0 5 0 5n 5n 50n 100n)

vb B GND PULSE (0 5 0 5n 5n 60n 120n)

vc C GND PULSE (0 5 0 5n 5n 70n 140n)

.tran/op 10n 400n method=bdf

.print tran v(A) v(B) v(C) v(SUM) v(CO)

对一位全加器电路进行TSpice进行仿真,分析输出波形与自己设计电路的逻辑功能是否一致。波形图如下图2.2所示:

图2.2一位全加器电路原理图输入输出仿真波形

用L-Edit版图绘制软件对一位全加器电路进行版图绘制,同时进行DRC检查,对于进位和求和的输出反相器都采用了比较大的宽长比,进位从左面输出,求和从右面输出,整个版图的宽度和长度显得比较适中。一位全加器版图如图 2.3所示:

图2.3 一位全加器电路版图及DRC验证结果

2.4一位全加器版图电路仿真并分析波形

给一位全加器版图网表输入高电平电源电压VDD和低电平GND,添加库,加入激励,再进行瞬态分析,

.include F:\13\tanner\TSpice70\models\ml2_125.md

vvdd VDD GND 5

va A GND PULSE (0 5 0 5n 5n 50n 100n)

vb B GND PULSE (0 5 0 5n 5n 60n 120n)

vc C GND PULSE (0 5 0 5n 5n 70n 140n)

.tran/op 10n 400n method=bdf

.print tran v(A) v(B) v(C) v(SUM) v(CO)

对一位全加器版图进行TSpice进行仿真,分析输出波形与自己设计电路的逻辑功能是否一致。波形图如下图2.4所示:

图2.4一位全加器版图输入输出仿真波形

2.5 LVS检查匹配

用layout-Edit中的lvs对一位全加器进行LVS检查验证,首先添加输入输出文件,选择要查看的输出,分析输出结果检查一位全加器电路原理图与版图的匹配程度;输出结果如下图2.5所示:

图2.5 一位全加器LVS检查匹配图

由上图的Circuits are equal.可得电路原理图和版图完全匹配。

总结

本次版图课程设计使用tanner软件绘出一位全加器的电路原理图,版图并进行仿真与匹配检查。在绘制电路原理图过程中,由于改错了EXPORT netlist 的路径,所以在导出网表的时候出现问题,把原来的库文件给覆盖了,最后复制新的库文件才把问题解决了。

在绘制版图的时候要注意交叠的距离,间距,因为所要画的管子多所以尽量要节省面积,所以尽量用最小宽度来画。最后还要进行DRC检查。在导出网表的时候一定要先Replace Setup,如果不进行这一步那么后面不能导出网表,在lvs匹配检查的时候一定要把库文件加入电路原理图,否则在匹配的时候就会出现警告,并且在匹配检查的时候一定要把激励屏蔽。在TSpice仿真时候要把激励加入,要仿真的时序加上,最后要分析仿真出来的波形与自己设计的电路逻辑是不是一致。

在本次的课设中在出错和改错的过程中,激起我对版图设计较强的兴趣,在实际运用中结合理论知识才能更好的融会贯通,更好的掌握和理解知识。所以经过这次课程设计,让我对版图这门学科的理论知识和实际应用的软件使用方面有更深的认识,增强自己的综合能力。同时要感谢张老师和同学的无私帮助,让我顺利的完成本次的设计。

参考文献

[1]陆瑞强编著.Tanner Pro集成电路设计与布局实战指导.北京:科学出版社,2007.

[2]王志功,窦建华等译.CMOS集成电路--分析与设计.北京:电子工业出版社(第三版),2004.10.

[3]R.Jacob Baker,Harry W Li, David E.Boyce著,陈中建主译.CMOS电路设计—布局与仿真.北京:机械工业出版社,2006.1.

附录一:电路原理图网表

* SPICE netlist written by S-Edit Win32 7.03

* Written on Jul 2, 2013 at 19:10:56

* Waveform probing commands

*.probe

.options probefilename="F:\13\tanner\wubingfeng110.dat"

+ probesdbfile="F:\13\tanner\wubingfeng.sdb"

+ probetopmodule="Module0"

.include F:\13\tanner\TSpice70\models\ml2_125.md

vvdd VDD GND 5

va A GND PULSE (0 5 0 5n 5n 50n 100n)

vb B GND PULSE (0 5 0 5n 5n 60n 120n)

vc C GND PULSE (0 5 0 5n 5n 70n 140n)

.tran/op 10n 400n method=bdf

.print tran v(A) v(B) v(C) v(SUM) v(CO)

* Main circuit: Module0

M1 Gnd B N39 Gnd NMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u M2 sum N31 Gnd Gnd NMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u M3 N27 C Gnd Gnd NMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u M4 N27 A Gnd Gnd NMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u M5 N33 C N34 Gnd NMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u M6 Gnd C N40 Gnd NMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u M7 N34 B Gnd Gnd NMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u M8 N40 B N41 Gnd NMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u M9 N39 A N33 Gnd NMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u M10 N34 A Gnd Gnd NMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u M11 CO N33 Gnd Gnd NMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u

M12 N27 B Gnd Gnd NMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u M13 N31 N33 N27 Gnd NMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u M14 N41 A N31 Gnd NMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u M15 N29 C Vdd Vdd PMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u

M16 Vdd C N37 Vdd PMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u

M17 Vdd B N35 Vdd PMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u

M18 N35 A N33 Vdd PMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u

M19 N29 B Vdd Vdd PMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u

M20 N31 N33 N29 Vdd PMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u M21 N36 B Vdd Vdd PMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u

M22 N33 C N36 Vdd PMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u

M23 N29 A Vdd Vdd PMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u

M24 CO N33 Vdd Vdd PMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u M25 N38 A N31 Vdd PMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u

M26 N37 B N38 Vdd PMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u

M27 sum N31 Vdd Vdd PMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u M28 N36 A Vdd Vdd PMOS L=2u W=22u AD=66p PD=24u AS=66p PS=24u

* End of main circuit: Module0

附录二:版图网表

* Circuit Extracted by Tanner Research's L-Edit Version 9.00 / Extract Version 9.00 ;

* TDB File: F:\13\tanner\bantu\wubingfeng.tdb

* Cell: Cell0 Version 1.134

* Extract Definition File: ..\LEdit90\Samples\SPR\example1\lights.ext * Extract Date and Time: 07/02/2013 - 22:10

.include F:\13\tanner\TSpice70\models\ml2_125.md

vvdd VDD GND 5

va A GND PULSE (0 5 0 5n 5n 50n 100n)

vb B GND PULSE (0 5 0 5n 5n 60n 120n)

vc C GND PULSE (0 5 0 5n 5n 70n 140n)

.tran/op 10n 400n method=bdf

.print tran v(A) v(B) v(C) v(SUM) v(CO)

* Warning: Layers with Unassigned AREA Capacitance.

*

*

*

*

*

*

* Warning: Layers with Unassigned FRINGE Capacitance.

*

*

*

*

*

*

*

*

* Warning: Layers with Zero Resistance.

*

*

*

*

* NODE NAME ALIASES

* 1 = SUM (29,27.5)

* 7 = CO (-138.5,36.5)

* 12 = B (-77.5,99)

* 15 = GND (20.5,34.5)

* 16 = A (-85.5,99)

* 17 = C (-69.5,99)

* 19 = VDD (19.5,86.5)

M1 SUM 2 VDD VDD PMOS L=2u W=11u

* M1 DRAIN GATE SOURCE BULK (3 71 5 82)

M2 2 13 10 VDD PMOS L=2u W=11u

* M2 DRAIN GATE SOURCE BULK (-26 71 -24 82) M3 5 B 6 VDD PMOS L=2u W=11u

* M3 DRAIN GATE SOURCE BULK (-11 71 -9 82) M4 VDD C 5 VDD PMOS L=2u W=11u

* M4 DRAIN GATE SOURCE BULK (-5 71 -3 82) M5 10 C VDD VDD PMOS L=2u W=11u

* M5 DRAIN GATE SOURCE BULK (-34 71 -32 82)

M6 6 A 2 VDD PMOS L=2u W=11u

* M6 DRAIN GATE SOURCE BULK (-17 71 -15 82) M7 SUM 2 GND GND NMOS L=2u W=6u

* M7 DRAIN GATE SOURCE BULK (3 40 5 46)

M8 2 13 8 GND NMOS L=2u W=6u

* M8 DRAIN GATE SOURCE BULK (-26 40 -24 46) M9 3 B 4 GND NMOS L=2u W=6u

* M9 DRAIN GATE SOURCE BULK (-11 40 -9 46) M10 GND C 3 GND NMOS L=2u W=6u

* M10 DRAIN GATE SOURCE BULK (-5 40 -3 46) M11 8 C GND GND NMOS L=2u W=6u

* M11 DRAIN GATE SOURCE BULK (-34 40 -32 46) M12 4 A 2 GND NMOS L=2u W=6u

* M12 DRAIN GATE SOURCE BULK (-17 40 -15 46) M13 VDD B 10 VDD PMOS L=2u W=11u

* M13 DRAIN GATE SOURCE BULK (-42 71 -40 82) M14 VDD B 18 VDD PMOS L=2u W=11u

* M14 DRAIN GATE SOURCE BULK (-58 71 -56 82) M15 11 B VDD VDD PMOS L=2u W=11u

* M15 DRAIN GATE SOURCE BULK (-78 71 -76 82) M16 13 C 11 VDD PMOS L=2u W=11u

* M16 DRAIN GATE SOURCE BULK (-70 71 -68 82) M17 10 A VDD VDD PMOS L=2u W=11u

* M17 DRAIN GATE SOURCE BULK (-50 71 -48 82) M18 18 A 13 VDD PMOS L=2u W=11u

* M18 DRAIN GATE SOURCE BULK (-62 71 -60 82) M19 VDD A 11 VDD PMOS L=2u W=11u

* M19 DRAIN GATE SOURCE BULK (-86 71 -84 82) M20 VDD 13 CO VDD PMOS L=2u W=11u

* M20 DRAIN GATE SOURCE BULK (-106 71 -104 82)

M21 GND B 8 GND NMOS L=2u W=6u

* M21 DRAIN GATE SOURCE BULK (-42 40 -40 46)

M22 GND B 14 GND NMOS L=2u W=6u

* M22 DRAIN GATE SOURCE BULK (-58 40 -56 46)

M23 9 B GND GND NMOS L=2u W=6u

* M23 DRAIN GATE SOURCE BULK (-78 40 -76 46)

M24 13 C 9 GND NMOS L=2u W=6u

* M24 DRAIN GATE SOURCE BULK (-70 40 -68 46)

M25 8 A GND GND NMOS L=2u W=6u

* M25 DRAIN GATE SOURCE BULK (-50 40 -48 46)

M26 14 A 13 GND NMOS L=2u W=6u

* M26 DRAIN GATE SOURCE BULK (-62 40 -60 46)

M27 GND A 9 GND NMOS L=2u W=6u

* M27 DRAIN GATE SOURCE BULK (-86 40 -84 46)

M28 GND 13 CO GND NMOS L=2u W=6u

* M28 DRAIN GATE SOURCE BULK (-106 40 -104 46)

* Total Nodes: 19

* Total Elements: 28

* Total Number of Shorted Elements not written to the SPICE file: 0 * Extract Elapsed Time: 1 seconds

.END

实验一 一位二进制全加器设计实验

南昌大学实验报告 学生姓名: 学 号: 专业班级: 中兴101 实验类型:■ 验证 □ 综合 □设计 □ 创新 实验日期: 2012 9 28 实验成绩: 实验一 一位二进制全加器设计实验 一.实验目的 (1)掌握Quartus II 的VHDL 文本设计和原理图输入方法设计全过程; (2)熟悉简单组合电路的设计,掌握系统仿真,学会分析硬件测试结果; (3) 熟悉设备和软件,掌握实验操作。 二.实验内容与要求 (1)在利用VHDL 编辑程序实现半加器和或门,再利用原理图连接半加器和或门完成全加器的设计,熟悉层次设计概念; (2)给出此项设计的仿真波形; (3)参照实验板1K100的引脚号,选定和锁定引脚,编程下载,进行硬件测试。 三.设计思路 一个1位全加器可以用两个1位半加器及一个或门连接而成。而一个1位半加器可由基本门电路组成。 (1) 半加器设计原理 能对两个1位二进制数进行相加而求得和及进位的逻辑电路称为半加器。或:只考虑两个一位二进制数的相加,而不考虑来自低位进位数的运算电路,称为半加器。图1为半加器原理图。其中:a 、b 分别为被加数与加数,作为电路的输入端;so 为两数相加产生的本位和,它和两数相加产生的向高位的进位co 一起作为电路的输出。 半加器的真值表为 表1 半加器真值表 由真值表可分别写出和数so ,进位数co 的逻辑函数表达式为: b a b a b a so ⊕=+=- - (1) ab co = (2)

图1半加器原理图 (2) 全加器设计原理 除本位两个数相加外,还要加上从低位来的进位数,称为全加器。图2全加器原理图。全加器的真值表如下: 表2全加器真值表 其中a为加数,b为加数,c为低位向本位的进位,co为本位向高位的进位,so为本位和。 图2.全加器原理图 四.实现方法一:原理图输入法设计(自己独立完成) 1. 建立文件夹 建立自己的文件夹(目录),如c:\myeda,进入Windows操作系统 QuartusII不能识别中文,文件及文件夹名不能用中文。 2. 原理图设计输入 打开Quartus II,选菜单File→New,选择“Device Design File->Block Diagram->Schematic File”项。点击“OK”,在主界面中将打开“Block Editor”窗口。 (1) 放置元件 在原理图编辑窗中的任何一个空白处双击鼠标左键或单击右键,跳出一个选择窗,选择

8位全加器的设计

课程设计报告 课程名称数字逻辑课程设计 课题8位全加器的设计 专业计算机科学与技术 班级1202 学号34 姓名贺义君 指导教师刘洞波陈淑红陈多 2013年12月13日

课程设计任务书 课程名称数字逻辑课程设计 课题8位全加器的设计 专业班级计算机科学与技术1202 学生姓名贺义君 学号34 指导老师刘洞波陈淑红陈多审批刘洞波 任务书下达日期:2013年12月13日 任务完成日期:2014年01月21日

一、设计内容与设计要求 1.设计内容: 本课程是一门专业实践课程,学生必修的课程。其目的和作用是使学生能将已学过的数字电子系统设计、VHDL程序设计等知识综合运用于电子系统的设计中,掌握运用VHDL或者Verilog HDL设计电子系统的流程和方法,采用Quartus II等工具独立应该完成1个设计题目的设计、仿真与测试。加强和培养学生对电子系统的设计能力,培养学生理论联系实际的设计思想,训练学生综合运用数字逻辑课程的理论知识的能力,训练学生应用Quartus II进行实际数字系统设计与验证工作的能力,同时训练学生进行芯片编程和硬件试验的能力。 题目一4线-16线译码器电路设计; 题目二16选1选择器电路设计; 题目三4位输入数据的一般数值比较器电路设计 题目四10线-4线优先编码器的设计 题目五8位全加器的设计 题目六RS触发器的设计; 题目七JK触发器的设计; 题目八D触发器的设计; 题目九十进制同步计数器的设计; 题目十T触发器的设计; 每位同学根据自己学号除以10所得的余数加一,选择相应题号的课题。 参考书目 1 EDA技术与VHDL程 序开发基础教程 雷伏容,李俊,尹 霞 清华大学出版 社 978-7-302-22 416-7 201 TP312VH/ 36 2 VHDL电路设计雷伏容清华大学出版 社 7-302-14226-2 2006 TN702/185 3 VHDL电路设计技术王道宪贺名臣? 刘伟 国防工业出版 社 7-118-03352-9 2004 TN702/62 4 VHDL 实用技术潘松,王国栋7-8106 5 7-81065-290-7 2000 TP312VH/1 5 VHDL语言100 例详解 北京理工大学A SIC研究所 7-900625 7-900625-02-X 19 99 TP312VH/3 6 VHDL编程与仿真王毅平等人民邮电出版 社 7-115-08641-9 20 00 7 3.9621/W38V 7 VHDL程序设计教程邢建平?曾繁泰清华大学出版 社 7-302-11652-0 200 5 TP312VH/27 /3

一位全加器电路版图设计-11页精选文档

目录 1 绪论 (1) 1.1 设计背景 (1) 1.2 设计目标 (1) 2一位全加器电路原理图编辑 (2) 2.1 一位全加器电路结构 (2) 2.2 一位全加器电路仿真分析波形 (2) 2.3 一位全加器电路的版图绘制 (3) 2.4一位全加器版图电路仿真并分析波形 (3) 2.5 LVS检查匹配 (3) 总结 (4) 参考文献 (4) 附录一:电路原理图网表 (5) 附录二:版图网表 (6)

1 绪论 1.1 设计背景 Tanner集成电路设计软件是由Tanner Research 公司开发的基于Windows 平台的用于集成电路设计的工具软件。早期的集成电路版图编辑器L-Edit在国内已具有很高的知名度。Tanner EDA Tools 也是在L-Edit的基础上建立起来的。整个设计工具总体上可以归纳为电路设计级和版图设计级两大部分,即以S-Edit为核心的集成电路设计、模拟、验证模块和以L-Edit为核心的集成电路版图编辑与自动布图布线模块。Tanner软件包括S-Edit,T-Spice, L-Edit与LVS[1]。 L-Edit Pro是Tanner EDA软件公司所出品的一个IC设计和验证的高性能软件系统模块,具有高效率,交互式等特点,强大而且完善的功能包括从IC设计到输出,以及最后的加工服务,完全可以媲美百万美元级的IC设计软件。L-Edit Pro包含IC设计编辑器(Layout Editor)、自动布线系统(Standard Cell Place & Route)、线上设计规则检查器(DRC)、组件特性提取器(Device Extractor)、设计布局与电路netlist的比较器(LVS)、CMOS Library、Marco Library,这些模块组成了一个完整的IC设计与验证解决方案。L-Edit Pro丰富完善的功能为每个IC设计者和生产商提供了快速、易用、精确的设计系统。 1.2 设计目标 1.用tanner软件中的原理图编辑器S-Edit编辑一位全加器电路原理图 2.用tanner软件中的TSpice对一位全加器的电路进行仿真并分析波形 3.用tanner软件中的版图编辑器L-Edit进行一位全加器电路的版图绘制,并进行DRC验证 4.用tanner软件中的TSpice对一位全加器的版图进行仿真并分析波形 5.用tanner软件的layout-Edit中的lvs功能对一位全加器进行LVS检验观察原理图与版图的匹配程度

实验一1位二进制全加器的设计

龙岩学院实验报告 班级学号姓名同组人 实验日期室温大气压成绩 实验题目:基于原理图输入法的1位二进制全加器的设计 一、实验目的 1、学习、掌握QuartusⅡ开发平台的基本使用。 2、学习基于原理图输入设计法设计数字电路的方法,能用原理图输入设计法 设计1位二进制半加器、1位二进制全加器。 3、学习EDA-V型实验系统的基本使用方法。 二、实验仪器 装有QuartusⅡ软件的计算机一台、EDA系统实验箱、导线若干 三、实验原理 半加器只考虑两个1位二进制数相加,而不考虑低位进位数相加。半加器的逻辑函数 为 式中A和B是两个相加的二进制数,S是半加和,C是向高位的进位数。表1为半加器真值表。 表1 A B C S 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 显然,异或门具有半加器求和的功能,与门具有进位功能。 其逻辑图跟逻辑符号如下图:

全加器除了两个1位二进制数相加以外,还与低位向本位的进位数相加。表2为全加器的真值表。 表2 A i B i C I-1 C i S 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 由真值表可得出逻辑函数式 式中,A i 和B i 是两个相加的1为二进制数,C i-1 是由相邻低位送来的进位数, S I 是本位的全加和,C I 是向相邻高位送出的进位数。其逻辑图跟逻辑符号如下图所示: 四、实验内容 1、根据1位二进制半加器、1位二进制全加器的真值表,设计并画出1位二进制半加器的原理框图,由半加器及门电路设计并画出1位二进制全加器的原理框图(最终设计的是1位二进制全加器)。

集成电路版图设计论文

集成电路版图设计 班级12级微电子姓名陈仁浩学号2012221105240013 摘要:介绍了集成电路版图设计的各个环节及设计过程中需注意的问题,然后将IC版图设计与PCB版图设计进行对比,分析两者的差异。最后介绍了集成电路版图设计师这一职业,加深对该行业的认识。 关键词: 集成电路版图设计 引言: 集成电路版图设计是实现集成电路制造所必不可少的设计环节,它不仅关系到集成电路的功能是否正确,而且也会极大程度地影响集成电路的性能、成本与功耗。近年来迅速发展的计算机、通信、嵌入式或便携式设备中集成电路的高性能低功耗运行都离不开集成电路掩模版图的精心设计。一个优秀的掩模版图设计者对于开发超性能的集成电路是极其关键的。 一、集成电路版图设计的过程 集成电路设计的流程:系统设计、逻辑设计、电路设计(包括:布局布线验证)、版图设计版图后仿真(加上寄生负载后检查设计是否能够正常工作)。集成电路版图设计是集成电路从电路拓扑到电路芯片的一个重要的设计过程,它需要设计者具有电路及电子元件的工作原理与工艺制造方面的基础知识,还需要设计者熟练运用绘图软件对电路进行合理的布局规划,设计出最大程度体现高性能、低功耗、低成本、能实际可靠工作的芯片版图。集成电路版图设计包括数字电路、模拟电路、标准单元、高频电路、双极型和射频集成电路等的版图设计。具体的过程为: 1、画版图之前,应与IC 工程师建立良好沟通在画版图之前,应该向电路设计者了解PAD 摆放的顺序及位置,了解版图的最终面积是多少。在电路当中,哪些功能块之间要放在比较近的位置。哪些器件需要良好的匹配。了解该芯片的电源线和地线一共有几组,每组之间各自是如何分布在版图上的? IC 工程师要求的工作进度与自己预估的进度有哪些出入? 2、全局设计:这个布局图应该和功能框图或电路图大体一致,然后根据模块的面积大小进行调整。布局设计的另一个重要的任务是焊盘的布局。焊盘的安排要便于内部信号的连接,要尽量节省芯片面积以减少制作成本。焊盘的布局还应该便于测试,特别是晶上测试。 3、分层设计:按照电路功能划分整个电路,对每个功能块进行再划分,每一个模块对应一个单元。从最小模块开始到完成整个电路的版图设计,设计者需要建立多个单元。这一步就是自上向下的设计。 4、版图的检查: (1)Design Rules Checker 运行DRC,DRC 有识别能力,能够进行复杂的识别工作,在生成最终送交的图形之前进行检查。程序就按照规则检查文件运行,发现错误时,会在错误的地方做出标记,并且做出解释。

用门电路设计一位的全加器

实验二组合逻辑设计 一、实验目的 1、掌握组合电路设计的具体步骤和方法; 2、巩固门电路的运用和电路搭建能力; 3、掌握功能表的建立与运用; 4、为体验MSI(中规模集成电路)打基础。 二、实验使用的器件和设备 四2输入异或门74LS86 1片 四2输入正与非门74LS00 1片 TDS-4数字系统综合实验平台1台 三、实验内容 1.测试四2输入异或门74LS86 一个异或门的输入和输出之间的逻辑关系。 2.测试四2输人与非门74LS00一个与非门的输入和输出之间的逻辑关系。 3.等价变换Si=Ai○十Bi○十Ci-1 Ci=AiBi +(Ai○十Bi)Ci-1 4.画出变换后的原理图和接线图。 四、实验过程 1、选择实验题目,分析逻辑功能 用门电路设计一位的全加器 一位全加器:在进行两个数的加法运算时不仅要考虑被加数和加数而且要考虑前一位(低位)向本位的进位的一种逻辑器件。 2、根据逻辑功能写出真值表; 3、根据真值表写出逻辑函数表达式; Si=Ai○十Bi○十Ci-1 Ci=AiBi +(Ai○十Bi)Ci-1 4、利用卡诺图法或布尔代数法对逻辑函数表达式进 行化简; 不需化简 Si=Ai○十Bi○十Ci-1 Ci=AiBi +(Ai○十Bi)Ci-1 5、将化简的逻辑表达式等价变换,统计出实验所需芯片;

Si=Ai○十Bi○十Ci-1 所需芯片: 四2输入异或门74LS86 1片 四2输入正与非门74LS00 1片 6、根据各芯片的引脚图,测试所有需用芯片的功能,画出各芯片的功能表; VCC VCC 74LS86接线图 74LS00接线图 74LS 86芯片测试结果74LS00 芯片测试结果

集成电路版图设计笔试面试大全

集成电路版图设计笔试面试大全 1. calibre语句 2. 对电路是否了解。似乎这个非常关心。 3. 使用的工具。 , 熟练应用UNIX操作系统和L_edit,Calibre, Cadence, Virtuoso, Dracula 拽可乐(DIVA),等软件进行IC版图 绘制和DRC,LVS,ERC等后端验证 4. 做过哪些模块 其中主要负责的有Amplifier,Comparator,CPM,Bandgap,Accurate reference,Oscillator,Integrated Power MOS,LDO blocks 和Pad,ESD cells以及top的整体布局连接 5. 是否用过双阱工艺。 工艺流程见版图资料 在高阻衬底上同时形成较高的杂质浓度的P阱和N阱,NMOS、PMOS分别做在这两个阱中,这样可以独立调节两种沟道MOS管的参数,使CMOS电路达到最优特性,且两种器件间距离也因采用独立的阱而减小,以适合于高密度集成,但是工艺较复杂。 制作MOS管时,若采用离子注入,需要淀积Si3N4,SiO2不能阻挡离子注入,进行调沟或调节开启电压时,都可以用SiO2层进行注入。 双阱CMOS采用原始材料是在P+衬底(低电阻率)上外延一层轻掺杂的外延层P-(高电阻率)防止latch-up效应(因为低电阻率的衬底可以收集衬底电流)。 N阱、P阱之间无space。

6. 你认为如何能做好一个版图,或者做一个好版图需要注意些什么需要很仔细的回答~答:一,对于任何成功的模拟版图设计来说,都必须仔细地注意版图设计的floorplan,一般floorplan 由设计和应用工程师给出,但也应该考虑到版图工程师的布线问题,加以讨论调整。总体原则是 模拟电路应该以模拟信号对噪声的敏感度来分类。例如,低电平信号节点或高阻抗节点,它们与输入信号典型相关,因此认为它们对噪声的敏感度很高。这些敏感信号应被紧密地屏蔽保护起来,尤其是与数字输出缓冲器隔离。高摆幅的模拟电路,例如比较器和输出缓冲放大器应放置在敏感模拟电路和数字电路之间。数字电路应以速度和功能来分类。显而易见,因为数字输出缓冲器通常在高速时驱动电容负载,所以应使它离敏感模拟信号最远。其次,速度较低的逻辑电路位于敏感模拟电路和缓冲输出之间。注意到敏感模拟电路是尽可能远离数字缓冲输出,并且最不敏感的模拟电路与噪声最小的数字电路邻近。 芯片布局时具体需考虑的问题,如在进行系统整体版图布局时,要充分考虑模块之间的走线,避免时钟信号线对单元以及内部信号的干扰。模块间摆放时要配合压焊点的分布,另外对时钟布线要充分考虑时延,不同的时钟信号布线应尽量一致,以保证时钟之间的同步性问题。而信号的走线要完全对称以克服外界干扰。 二(电源线和地线的布局问题

一位全加器的设计

课程设计任务书 学生:袁海专业班级:电子1303班 指导教师:封小钰工作单位:信息工程学院 题目: 一位全加器的设计 初始条件: 计算机、ORCAD软件,L-EDIT软件 要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求) 1、课程设计工作量:1周 2、技术要求: (1)学习ORCAD软件,L-EDIT软件。 (2)设计一个一位全加器电路。 (3)利用ORCAD软件对该电路进行系统设计、电路设计,利用L-EDIT软件进行版图设计,并进行相应的设计、模拟和仿真工作。 3、查阅至少5篇参考文献。按《理工大学课程设计工作规》要求撰写设计报告书。全文用A4纸打印,图纸应符合绘图规。 时间安排: 2016.12.30布置课程设计任务、选题;讲解课程设计具体实施计划与课程设计报告格式的要求;课程设计答疑事项。 2016.12.31-2017.1.2学习ORCAD软件和L-EDIT软件,查阅相关资料,复习所设计容的基本理论知识。 2017.1.3-2017.1.4对一位全加器电路进行设计仿真工作,完成课设报告的撰写。 2017.1.5 提交课程设计报告,进行答辩。

指导教师签名:年月日 系主任(或责任教师)签名:年月日 目录 摘要 .................................................................................................................................. I ABSTRACT ........................................................................................................................ I 1绪论 (1) 1.1集成电路发展现状 (1) 1.2集成电路版图工具L-edit简介 (1) 2全加器原理及一位全加器原理图设计 (1) 2.1一位全加器原理简介 (1) 2.2实现一位全加器功能的原理图设计 (1) 2.2.1一位全加器原理图 (1) 2.2.2基于ORCAD的一位全加器设计 (1) 2.2.3 一位全加器的电路图仿真 (1) 3一位全加器的版图设计 (1) 3.1确定一位全加器版图结构 (1) 3.2源漏共享缩小版图面积 (1) 3.3 版图所需基础器件绘制编辑 (1) 3.3.1 PMOS、NMOS等基础器件编辑 (1) 3.3.2 两输入与非门与异或门的绘制编辑 (1) 3.3.3源漏共享得到版图 (1) 3.4 绘制最终一位全加器版图 (1) 4心得体会 (1) 5参考文献 (1)

一位全加器

存档资料成绩: 华东交通大学理工学院 课程设计报告书 所属课程名称计算机组成原理 题目一位全加器的设计 分院电信分院 专业班级 15计算机科学与技术3班 学号20150210440313 学生姓名张子辰 指导教师王莉 2016 年 12 月 19 日

课程设计(论文)评阅意见 评阅人 王莉 职称 讲师 2016年12月19日 序号 项 目 等 级 优秀 良好 中等 及格 不及格 1 课程设计态度评价 2 出勤情况评价 3 任务难度评价 4 工作量饱满评价 5 任务难度评价 6 设计中创新性评价 7 论文书写规范化评价 8 综合应用能力评价 综合评定等级

目录 引言 (2) 一.全加器的介绍 (2) 1.1 全加器的基本概念 (2) 1.2全加器仿真设计分析 (3) 1.3 全加器的原理 (3) 二.课程设计目的 (3) 三.不同方法的一位全加器设计 (4) 3.1用逻辑门设计全加器 (4) 3.2 用74LS38译码器设计全加器 (6) 3.3用74LS153D数据选择器设计全加器 (8) 四.观测仿真电路 (10) 4.1逻辑门仿真电路的分析 (10) 4.2 74LS138译码器仿真电路的分析 (12) 4.3 74LS153D数据选择器仿真电路的分析 (13) 五.两位全加器的实现 (15) 5.1.原理 (15) 5.2创建电路 (18) 5.3 仿真电路的输出信号分析 (19) 六.收获与心得 (19) 参考文献 (20)

一位全加器的设计 引言 MAX+PLUS II是一个专门用于电路设计与仿真的工具软件。它以界面形象直观、操作方便、分析功能强大、易学易用等突出优点,迅速被推广应用。MAX+PLUS II仿真软件能将电路原理图的创建、电路的仿真分析及结果输出都集成在一起,并具有绘制电路图所需的元器件及其仿真测试的仪器,可以完成从电路的仿真设计到电路版图生成的全过程,从而为电子系统的设计、电子产品的开发和电子系统工程提供一种全新的手段和便捷的方法。 数字系统的基本任务之一就是进行算术运算。而常见的加、减、乘、除等运算均可以利用加法运算来实现。所以,加法器就成为数字系统中最基本的运算单元,可广泛用于构成其它逻辑电路。 一.全加器的介绍 1.1 全加器的基本概念 加法器是一种常见的组合逻辑部件,有半加器和全加器之分。半加器是只考虑两个加数本身,而不考虑来自低位进位的逻辑电路,就是两个相加数最低位的加法运算。全加器不仅考虑两个一位二进制数相加,还要考虑与低位进位数相加的运算电路。两个数相加时,除最低位之外的其余各位均是全加运算

1位全加器的电路和版图设计

集成电路设计基础 论文题目:CMOS全加器设计学院:信息科学与工程学院专业:集成电路工程 姓名:耿烨亮 学号:1311082135

CMOS全加器设计 摘要:现代社会随着电路的集成度越来越高,功耗和信号延迟成为超大规模集成电路的关键。加法运算是数字系统中最基本的运算,为了更好地利用加法器实现减法、乘法、除法等运算,需要对全加器进行功能仿真设计和分析。另外通过全加器可以对其它相关电路有所了解。因此只有深刻理解了全加器的性能才能进一步减小功耗和信号延迟[1]。本文用对一位全加器进行了全面的分析。并且通过使用Cadence公司的工具IC 5141与Hspice来实现全定制的整个设计流程。 关键词:全加器;全定制;Cadence

As the circuit’s integration is increasing in the modern society,Power consumption and signal delay is crucial to the design of high-performance very large scale integration circuits. Addition operation is the basic operation of the digital system, In order to achieve much better use of the adder subtraction, multiplication, division and other operations, The need for full adder functional simulation design and analysis is necessary .what’s more, we can understand the other related circuitry through the full adder , Therefore, only a deep understanding of the performance of the full adder can we reduce the power consumption and signal delay.The paper has a comprehensive analysis to the full adder. And through the use of Cadence tool IC 5141 and Hspice to achieve full custom throughout the design process. Key words: the full adder ; Full – Custom; Cadence

实验一1 1位全加器的设计

实验一1位全加器的设计 一、实验目的 1.熟悉ISE软件的使用; 2.熟悉下载平台的使用; 3.掌握利用层次结构描述法设计电路。 二、实验原理及说明 由数字电路知识可知,一位全加器可由两个一位半加器与一个或门构成,其原理图如图1所示。该设计利用层次结构描述法,首先设计半加器电路,将其打包为半加器模块;然后在顶层调用半加器模块组成全加器电路;最后将全加器电路编译下载到实验板,其中a,b,cin 信号可采用实验箱上SW0,SW1,SW2键作为输入,输出sum,cout信号采用发光二极管LED3,LED2来显示。 图1 全加器原理图 三、实验步骤 1.在ISE软件下创建一工程,工程名为full_adder,工程路径在E盘,或DATA盘, 并以学号为文件夹,注意不要有中文路径,注意:不可将工程放到默认的软件安装 目录中。芯片名为Spartan3E系列的XC3S500E-PQG208 2.新建Verilog HDL文件,首先设计半加器,输入如下源程序; module half_adder(a,b,s,co); input a,b; output s,co;

wire s,co; assign co=a & b; assign s=a ^ b; endmodule 3.保存半加器程序为half_adder.v,通过HDL Bench画仿真波形,获得仿真用激励文 件,随后进行功能仿真、时序仿真,验证设计的正确性,观察两种仿真波形的差异。 4.在Design窗口中,选择Design Utilities→Create Schematic Symbol创建半加器模 块; 5.新建一原理图(Schematic)文件,在原理图中调用两个半加器模块、一个或门模块, 按照图1所示连接电路,并连接输入、输出引脚。完成后另保存full_adder.sch。 6.对设计进行综合,如出现错误请按照错误提示进行修改。 7.HDL Bench画仿真波形,获得仿真用激励文件,分别进行功能与时序仿真,验证全 加器的逻辑功能,观察两类波形的差异。 8.根据下载板的情况锁定引脚 9.下载,采用JATG方式进行下载,通过SW0,SW1,SW2输入,观察的LED2,LED3, 亮灭情况,验证全加器的逻辑功能。 四、思考题 1.为什么在实验步骤3中,将半加器保存为half_adder,可否保存为full_adder? 2.对电路进行功能仿真与时序仿真时,发现二者有什么样的区别? 3.为什么要进行引脚锁定? 4.采用层次结构法描述电路有什么样的优点?

电路版图设计与规则

第三章集成电路版图设计 每一个电路都可以做的很完美,对应的版图也可以画的很艺术,需要的是耐心和细心,当然这需要知识,至少我这么认为。 3.1认识设计规则(design rule) 什么是设计规则?根据实际工艺水平(包括光刻精度、刻蚀能力、对准容差等)和成品率要求,给出的一组同一工艺层及不同工艺层之间几何尺寸的限制,主要包括线宽、间距、覆盖、露头、凹口、面积等规则,分别给出它们的最小值,以防止掩膜图形的断裂、连接和一些不良物理效应的出现。芯片上每个器件以及互连线都占有有限的面积。它们的几何图形形状由电路设计者来确定。(从图形如何精确地光刻到芯片上出发,可以确定一些对几何图形的最小尺寸限制规则,这些规则被称为设计规则) 制定设计规则的目的:使芯片尺寸在尽可能小的前提下,避免线条宽度的偏差和不同层版套准偏差可能带来的问题,尽可能地提高电路制备的成品率。 设计规则中的主要内容:Design Rule通常包括相同层和不同层之间的下列规定: 最小线宽 Minimum Width 最小间距 Minimum Spacing 最小延伸 Minimum Extension

最小包围 Minimum Enclosure 最小覆盖 Minimum Overlay 集成电路版图设计规则通常由集成电路生产线给出,版图设计者必须严格遵守!!! 3.2模拟集成电路版图设计中遵从的法则 3.2.1电容的匹配 对于IC layout工程师来说正确地构造电容能够达到其它任何集成元件所不能达到的匹配程度。下面是一些IC版图设计中电容匹配的重要规则。 1)遵循三个匹配原则:它们应该具有相同方向、相同的电容类型以及尽可能的靠近。这些规则能够有效的减少工艺误差以确保模拟器件的功能。 2)使用单位电容来构造需要匹配的电容,所有需要匹配的电容都应该使用这些单位电容来组成,并且这些电容应该被并联,而不是串联。3)使用正方块电容,并且四个角最好能够切成45度角。周长变化是导致不匹配的最主要的随机因素,周长和面积的比值越小,就越容

集成电路基础工艺和版图设计测试试卷

集成电路基础工艺和版图设计测试试卷 (考试时间:60分钟,总分100分) 第一部分、填空题(共30分。每空2分) 1、NMOS是利用电子来传输电信号的金属半导体;PMOS是利用空穴来传输电信号的金属半导体。 2、集成电路即“IC”,俗称芯片,按功能不同可分为数字集成电路和模拟集成电路,按导电类型不同可分为 双极型集成电路和单极型集成电路,前者频率特性好,但功耗较大,而且制作工艺复杂,不利于大规模集成;后者工作速度低,但是输入阻抗高、功耗小、制作工艺简单、易于大规模集成。 3、金属(metal)—氧化物(oxid)—半导体(semiconductor)场效应晶体管即MOS管,是一个四端有源器件,其四端分别是栅 极、源极、漏极、背栅。 4、集成电路设计分为全定制设计方法和半定制设计方法,其中全定制设计方法又分为基于门阵列和标准单元 的设计方法,芯片利用率最低的是基于门阵列的设计方法。 第二部分、不定项选择题(共45分。每题3分,多选,错选不得分,少选得1分) 1、在CMOS集成电路中,以下属于常用电容类型的有(ABCD) A、MOS电容 B、双层多晶硅电容 C、金属多晶硅电容 D、金属—金属电容 2、在CMOS集成电路中,以下属于常用电阻类型的有(ABCD) A、源漏扩散电阻 B、阱扩散电阻 C、沟道电阻 D、多晶硅电阻 3、以下属于无源器件的是(CD ) A、MOS晶体管 B、BJT晶体管 C、POL Y电阻 D、MIM电容 4、与芯片成本相关的是(ABC) A、晶圆上功能完好的芯片数 B、晶圆成本 C、芯片的成品率 D、以上都不是 5、通孔的作用是(AB ) A、连接相邻的不同金属层 B、使跳线成为可能 C、连接第一层金属和有源区 D、连接第一层金属和衬底 6、IC版图的可靠性设计主要体现在(ABC)等方面,避免器件出现毁灭性失效而影响良率。 A、天线效应 B、闩锁(Latch up) C、ESD(静电泄放)保护 D、工艺角(process corner)分析 7、减小晶体管尺寸可以有效提高数字集成电路的性能,其原因是(AB) A、寄生电容减小,增加开关速度 B、门延时和功耗乘积减小 C、高阶物理效应减少 D、门翻转电流减小 8、一般在版图设计中可能要对电源线等非常宽的金属线进行宽金属开槽,主要是抑制热效应对芯片的损害。下面哪些做法符合宽金属开槽的基本规则?(ABCD) A、开槽的拐角处呈45度角,减轻大电流密度导致的压力 B、把很宽的金属线分成几个宽度小于规则最小宽度的金属线 C、开槽的放置应该总是与电流的方向一致 D、在拐角、T型结构和电源PAD区域开槽之前要分析电流流向 9、以下版图的图层中与工艺制造中出现的外延层可能直接相接触的是(AB)。 A、AA(active area) B、NW(N-Well) C、POLY D、METAL1

一位全加器的设计(学习资料)

课程设计任务书 学生姓名:袁海专业班级:电子1303班 指导教师:封小钰工作单位:信息工程学院 题目: 一位全加器的设计 初始条件: 计算机、ORCAD软件,L-EDIT软件 要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求) 1、课程设计工作量:1周 2、技术要求: (1)学习ORCAD软件,L-EDIT软件。 (2)设计一个一位全加器电路。 (3)利用ORCAD软件对该电路进行系统设计、电路设计,利用L-EDIT软件进行版图设计,并进行相应的设计、模拟和仿真工作。 3、查阅至少5篇参考文献。按《武汉理工大学课程设计工作规范》要求撰写设计报告书。全文用A4纸打印,图纸应符合绘图规范。 时间安排: 2016.12.30布置课程设计任务、选题;讲解课程设计具体实施计划与课程设计报告格式的要求;课程设计答疑事项。 2016.12.31-2017.1.2学习ORCAD软件和L-EDIT软件,查阅相关资料,复习所设计内容的基本理论知识。 2017.1.3-2017.1.4对一位全加器电路进行设计仿真工作,完成课设报告的撰写。 2017.1.5 提交课程设计报告,进行答辩。 指导教师签名:年月日 系主任(或责任教师)签名:年月日

目录 摘要.................................................................................................................................................. I ABSTRACT ................................................................................................................................... II 1绪论. (1) 1.1集成电路发展现状 (1) 1.2集成电路版图工具L-edit简介 (1) 2全加器原理及一位全加器原理图设计 (3) 2.1一位全加器原理简介 (3) 2.2实现一位全加器功能的原理图设计 (4) 2.2.1一位全加器原理图 (4) 2.2.2基于ORCAD的一位全加器设计 (4) 2.2.3 一位全加器的电路图仿真 (7) 3一位全加器的版图设计 (9) 3.1确定一位全加器版图结构 (9) 3.2源漏共享缩小版图面积 (10) 3.3 版图所需基础器件绘制编辑 (12) 3.3.1 PMOS、NMOS等基础器件编辑 (12) 3.3.2 两输入与非门与异或门的绘制编辑 (13) 3.3.3源漏共享得到版图 (14) 3.4 绘制最终一位全加器版图 (15) 4心得体会 (18) 5参考文献 (19)

1位全加器的设计

1位全加器的设计 一、实验目的 1.熟悉QUARTUSII软件的使用; 2.熟悉实验箱的使用; 3.掌握利用层次结构描述法设计电路。 二、实验原理及说明 由数字电路知识可知,一位全加器可由两个一位半加器与一个或门构成,其原理图如图1所示。该设计利用层次结构描述法,首先设计半加器电路,将其打包为半加器模块;然后在顶层调用半加器模块组成全加器电路;最后将全加器电路编译下载到实验箱,其中ain,bin,cin信号可采用实验箱上SW0,SW1,SW2键作为输入,并将输入的信号连接到红色LED管LEDR0,LEDR1,LEDR2上便于观察,sum,cout信号采用绿色发光二极管LEDG0,LEDG1来显示。 图1.1 全加器原理图 三、实验步骤 1.在QUARTUSII软件下创建一工程,工程名为full_adder,芯片名为EP2C35F672C6 注意工程路径放到指定的数据文件夹,不可放到软件安装目录中; 2.新建Verilog语言文件,输入如下半加器Verilog语言源程序; module half_adder(a,b,s,co); input a,b; output s,co; wire s,co;

assign co=a & b; assign s=a ^ b; endmodule 3.保存半加器程序为half_adder.v,进行功能仿真、时序仿真,验证设计的正确性 4.选择菜单Fil e→Create/Update→Create Symbol Files for current file,创建 半加器模块; 5.新建一原理图文件,在原理图中调用半加器、或门模块和输入,输出引脚,按照图 1所示连接电路。并将输入ain,bin,cin连接到FPGA的输出端,便于观察。完成后另保存full_adder。 6.对设计进行全编译,如出现错误请按照错误提示进行修改。 7.分别进行功能与时序仿真,验证全加器的逻辑功能。 9.下载 采用JATG方式进行下载,通过SW0,SW1,SW2输入,观察的LEDR[0],LEDR[1],LEDR[2],LEDG[0],LEDG[1]亮灭验证全加器的逻辑功能。 四、思考题 1.为什么在实验步骤3中,将半加器保存为half_adder,可否保存为full_adder? 2.对电路进行功能仿真与时序仿真时,发现二者有什么样的区别? 3.为什么要进行引脚锁定? 4.采用层次结构法描述电路有什么样的优点?

集成电路版图设计报告

集成电路版图设计实验报告 班级:微电子1302班 学号:1306090226 姓名:李根 日期:2016年1月10日

一:实验目的: 熟悉IC设计软件Cadence Layout Editor的使用方法,掌握集成电路原理图设计,原理图仿真以及版图设计的流程方法以及技巧。 二:实验内容 1.Linux常用命令及其经典文本编辑器vi的使用 ①:了解Linux操作系统的特点。 ②:熟练操作如何登录、退出以及关机。 ③:学习Linux常用的软件以及目录命令。 ④:熟悉经典编辑器vi的基本常用操作。 2.CMOS反相器的设计和分析 ①:进行cmos反相器的原理图设计。 ②:进行cmos反相器的原理图仿真。 ③:进行cmos反相器的版图设计。 3.CMOS与非门的设计和分析 ①:进行cmos与非门的原理图设计。 ②:进行cmos与非门的原理图仿真。 ③:进行cmos与非门的版图设计 4.CMOS D触发器的设计和分析 ①:进行cmosD触发器的原理图设计。 ②:进行cmosD触发器的原理图仿真。 ③:进行cmosD触发器的版图设计。 5.对以上的学习进行总结 ①:总结收获学习到的东西。 ②:总结存在的不足之处。 ③:展望集成电路版图设计的未来。 三:实验步骤(CMOS反相器) 1.CMOS反相器原理图设计 内容:首先建立自己的Library,建立一个原理图的cell,其次进行原理图通过调用库里面的器件来绘制原理图,然后进行检错及修正,具体操作如下:在Terminal视窗下键入icfb,打开CIW; Tool→Library Manager; File→New→Library; 在name栏填上Library名称; 选择Compile a new techfile; 键入~/0.6um.tf; File→New→Cell view,在cell name键入inv,tool选择schematic,单击OK; 点击Schematic视窗上的指令集Add→Instance,出现Add Instance视窗; 通过Browse analogLib库将要用到的元件添加进来;

1位全加器原理图输入设计

南昌航空大学实验报告 年月日 课程名称: EDA技术实验课程名称: 1位全加器原理图输入设计 班级:_09083114___姓名: 同组人:___________________________ 指导老师评定:___________________________签名:________________________ 实验目的 1、熟悉利用Quartus II的原理图输入方法设计简单组合电路,掌握层次化设计的方法,并通过一个全加器的设计把握利用EDA软件进行电子线路设计的详细步骤; 2掌握利用EDA工具进行原理图输入这几、仿真、综合的方法。 实验原理 1位全加器可由两个半加器及或门连接而成;多为全加器可以由多个1位全加器构成,加法器间的进位可以串行方式实现,即将低位加法器的进位输出cout与相邻的高位加法器的最低进位输入信号cin相接。 实验步骤 1.要设计的半加器为h_adder,如图4-1所示,a为被加数,b为加数,so为何,co为进位输出。 图4-1 1为半加器原理图 原理图设计完成后进行编译,编译通过进行下一步操作。 2.波形仿真如图4-2

图4-2 半加器波形仿真图 由波形图可以看出,当a和b都为1是,产生进位,此时co为1,so为0,只有a或者b为1时,不产生进位,co为0,so为1,a和b 都为0时,co和so都为0。 3、1位全加器由两个半加器及或门连接而成,如图4-3所示,ain为被加数,bin 为加数,cin为进位输入,sum为和,cout为进位输出。 图4-3 1位全加器原理图 原理图设计完成后进行编译,编译通过进行下一步操作。 4、1位全加器波形仿真如图4-4所示 图4-4 1位全加器波形仿真图 由波形图的1位全加器的真值表如表4.1所示

8位全加器设计

基于原理图的8位全加器设计 实验目的:熟悉利用Quartus II的原理图输入方法设计简单的组合电路,掌握层次化设计的 方法,并通过一个8位全加器的设计把握利用EDA软件进行原理图输入方式的电子线路设计的详细流程。 实验原理:一个8位全加器可以由8个1位全加器串行构成,即将低位加法器的进位输出 cout与相临的高位加法器的最低位输入信号cin相接。 试验任务:1、完成半加器与全加器的设计。 2、建立一个更高层次的原理图设计,利用以上获得的1位全加器构成8位全加器,完成编译、综合、适配、仿真与硬件测试。 实验步骤: 一、1位全加器设计 1.建立工程文件夹adder,路径d:\adder。 2.输入设计项目与存盘 原理图编辑输入流程如下: (1)打开Quartus II,选择file—>new命令,在弹出的窗口中选择block diagram/schematic file 选项,单击ok按钮后将打开原理图编辑窗口。 (2)在编辑窗口中的任何一个位置上右击,将弹出快捷菜单,选择inset—>symbol命令,将弹出元件输入对话框。 (3)单击“…”按钮,找到基本元件库路径d:/altera/90/quartus/libraries/primitives/logic项(假设软件安装在D盘),选中需要的元件,单击“打开”按钮,此元件即显示在窗口中,然后单击symbol窗口中的ok按钮,即可将元件调入原理图编辑窗口中。也可以在name栏输入需要的元件名。调入好元件与引脚后,连接好电路,再输入各引脚名。 (4)选择file—>save as命令,选择刚才为自己的工程建立的目录d:\adder,将已设计好的原理图取名为h_adder、bdf,并存盘此文件夹内。 3.将设计好的项目设置成可调用的元件 为了构成全加器的顶层设计,必须将以上设计的半加器h_adder、bdf设置成可调用的元件。在打开半加器原理图文件的情况下,选择file—>create/update—>create symbol current file命令,即可将当前文件h_adder、bdf变成一个元件符号存盘,以待高层次设计中调用。 4.设计全加器顶层文件 打开一个原理图编辑窗口,方法同前。在新打开的原理图窗口中双击,在弹出的窗口中选择project选项,选择h_adder、bdf,并调入其她元件,连接好电路。以f_adder、bdf名存在同一路径d:\adder中。 二、8位全加器设计 1.将刚设计好的1位全加器设置成可调用的元件,方法同上。 2.调入元件,连接电路图,以8f_adder、bdf保存于同一路径d:\adder中的文件夹中。 3.将顶层文件8f_adder、bdf设置为工程。 4.编译与仿真 原理图与仿真波形分析:

相关文档
最新文档