本书系统地介绍了现代电子系统设计中涉及的EDA技术,从模拟、数字仿真的基本原理,数字仿真的基本原理,数字系统设计,到工具软件的具体使用。主要内容包括模拟与数字电路的仿真的理,可编程编辑器件以及VHDL硬件描述语言,并从实用的角度介绍了相关EDA工具Multisim、PROTEUS、Protel DXP、SystemView的使用方法,使读者能全面了解和掌握EDA的常用技术与工具,并能够在此基础上进行模拟、数字以及含MCU电路的仿真分析,数字系统设计,印刷电路板设计以及数学模型的仿真分析和设计。
本书可满足现代电子系统设计的知识体系要求,可作为高等院校自动化、测控技术与仪器、电子信息工程等相关专业的EDA教材,也可作为研究生和相关专业工程技术人员的参考书。
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我从事的是嵌入式系统开发,经常需要与各种硬件打交道,并且越来越频繁地需要理解底层芯片的设计原理,以便更好地优化我的软件。因此,我一直在寻找一本能够系统性地介绍电子设计自动化(EDA)过程的书籍。这本书恰好填补了我的知识空白。它从数字逻辑的基础开始,逐步深入到复杂的EDA流程。我特别喜欢书中关于“寄存器传输级”(RTL)设计的讲解,作者详细介绍了如何使用Verilog/VHDL等硬件描述语言来描述数字电路的功能,并举例说明了如何将高级的抽象模型转化为可综合的逻辑。书中对“综合”(synthesis)这一过程的解释也让我受益匪浅,它揭示了如何将HDL代码转换为门级网表,并进行了初步的优化。此外,书中对“验证”的重视程度,以及对各种验证技术的介绍,也让我对保证芯片设计的正确性有了更深刻的认识。尽管书中的一些内容,例如物理设计中的版图生成,对我来说还比较遥远,但我能够从中看到整个芯片设计流程的完整性和严谨性。
评分这本书,如果我没记错的话,我是在一个关于集成电路设计入门的论坛上偶然看到的。当时我对整个EDA(电子设计自动化)领域知之甚少,只知道这是芯片制造过程中必不可少的一环,但具体是如何实现的,我完全没有概念。我当时的想法很简单,就是想找一本能够让我从零开始,一步步了解这个庞大而复杂的体系的书。翻开它的时候,首先映入眼帘的是那种严谨的排版和大量专业术语,老实说,我一开始是有那么一点点畏惧的,毕竟我不是科班出身。但随着阅读的深入,我发现作者的叙述方式非常有条理,从最基础的概念讲起,循序渐进地引入更复杂的知识点。特别是关于硬件描述语言(HDL)的部分,作者用了大量的篇幅去解释Verilog和VHDL的语法结构、数据类型以及如何用它们来描述数字电路的行为,这对我这个初学者来说简直是及时雨。我记得有一个章节,作者详细讲解了时序逻辑和组合逻辑的区别,并且通过一些经典的电路实例,比如触发器和加法器,来展示如何用HDL进行建模。那些代码示例清晰明了,配合着作者的详细解析,我仿佛能够亲手搭建一个数字电路一样。而且,书中对综合、布局布线等EDA工具链的介绍也给我留下了深刻的印象,让我对整个芯片设计流程有了宏观的认识。虽然有些地方我还需要反复阅读才能完全理解,但我能感受到作者在引导读者构建知识体系方面的用心,这一点非常值得称赞。
评分在我职业生涯的早期,我曾有过短暂的接触数字电路设计的经历,但由于当时对EDA流程的理解不够深入,以及缺乏系统的学习,我很快就转向了其他领域。多年后,随着技术的发展,我发现EDA技术已经渗透到几乎所有与硬件相关的领域,甚至对软件开发也产生了深远的影响。出于职业发展的考虑,我决定重新拾起这方面的知识。这本书,可以说是对我的一次“及时雨”。我尤其欣赏书中对EDA工具链中各个环节的循序渐进的介绍,它没有上来就抛出大量晦涩的概念,而是从最基础的数字逻辑开始,逐步引导读者进入更复杂的流程。我记得我花了很多时间去研究书中关于“网表”的概念,以及它在整个设计流程中扮演的关键角色。作者通过图解的方式,清晰地展示了网表如何从HDL代码转换而来,又如何被后端的工具所使用。此外,书中对“可制造性设计”(DFM)和“参数化单元”(P-cell)的介绍,也让我对现代芯片制造的复杂性有了新的认识。虽然我没有足够的时间去深入实践书中的每一个实验,但我能够感受到作者在字里行间传达的丰富经验和深厚功底,这对于我重新认识和理解EDA领域,起到了至关重要的作用。
评分作为一个对人工智能和机器学习领域充满热情的研究者,我一直对如何将这些前沿技术应用于芯片设计这一传统且核心的工业领域感到好奇。当我偶然发现了这本书,我立刻被它所承诺的“电子设计自动化”这一主题所吸引。我原本以为这本书会主要聚焦于传统的EDA工具和流程,但事实证明,它远比我最初的设想更加前沿和深刻。书中对如何利用机器学习算法来加速逻辑综合、优化布局布线、甚至进行晶体管级别的建模进行了详尽的探讨。我尤其对书中关于“智能”EDA工具的章节印象深刻,作者详细阐述了如何通过训练大量的历史设计数据,来构建能够自主学习和优化的AI模型,从而大幅提升设计效率和芯片性能。书中还介绍了一些最新的研究成果,比如基于图神经网络(GNN)的版图设计方法,以及利用强化学习来解决复杂的布线问题。这些内容让我看到了EDA领域未来发展的巨大潜力,也激发了我进一步探索将AI技术与硬件设计相结合的兴趣。尽管书中涉及的数学模型和算法对我这个非计算机科学背景的研究者来说,有一定挑战,但我通过反复研读和查阅相关资料,逐渐理解了其中的精髓。这本书无疑为我打开了一个全新的研究视角。
评分我一直对计算机硬件的底层运作原理着迷,并渴望了解那些能够驱动现代电子设备运转的“魔法”。电子设计自动化(EDA)无疑是隐藏在这一切背后的关键技术。这本书,就像一本百科全书,为我揭示了EDA的神秘面纱。书中对整个芯片设计流程的细致描绘,从最初的概念构思,到逻辑设计,再到物理实现和最终的验证,每一个环节都被作者清晰地呈现出来。我特别欣赏书中对“验证”环节的详尽阐述,它强调了“测试覆盖率”和“形式验证”的重要性,这让我明白了为什么芯片设计需要如此严谨的质量保证。书中还介绍了EDA技术在各种不同应用场景下的具体实践,例如高性能计算、通信芯片、以及嵌入式系统等,这让我看到了EDA技术应用的广阔前景。尽管书中存在大量的专业术语和技术细节,但作者以一种非常有条理且富有启发性的方式进行讲解,让我能够逐步理解并吸收这些知识。我能够感受到作者在分享知识时所付出的努力和专业性。
评分我一直对半导体产业及其背后的技术细节充满好奇,尤其关注那些能够驱动现代科技进步的核心技术。电子设计自动化(EDA)无疑是其中最关键的一环,它如同连接着理论设计与物理实现的桥梁。当我找到这本书时,我把它当作了我深入了解这个领域的敲门砖。书中对EDA工具链的介绍,从前端的逻辑设计到后端的物理实现,都进行了非常详尽的阐述。我特别喜欢书中对“验证”这一环节的强调,作者详细讲解了功能验证、时序验证、功耗验证等多个方面,并介绍了各种验证方法学,如事件驱动仿真、形式验证等。这让我意识到,在芯片设计过程中,保证设计的正确性和鲁棒性与设计本身的性能同样重要。书中还探讨了EDA技术在不同应用领域的拓展,例如在FPGA设计、SoC(系统级芯片)设计中的应用,以及与新兴技术如人工智能、物联网的融合。这些内容让我看到了EDA技术的广阔前景和巨大的影响力。虽然书中包含大量的专业术语和复杂的理论,但我能够感受到作者在力求将这些复杂内容转化为易于理解的知识,并且通过丰富的实例和图示来加深读者的理解。
评分我是一名软件工程师,主要从事的是后端开发工作。在一次偶然的机会下,我接触到了一款高性能计算的硬件加速卡,这让我对芯片设计产生了浓厚的兴趣。我意识到,理解芯片的整个生命周期,从概念设计到最终量产,对于提升我的开发效率和对底层硬件的理解至关重要。因此,我开始寻找一本能够系统介绍电子设计自动化过程的书籍。这本书的出现,就像是在茫茫学海中点亮的一盏明灯。它以一种非常清晰且易于理解的方式,为我描绘了整个EDA流程的全貌。从逻辑门级别的电路构建,到使用硬件描述语言(HDL)进行功能建模,再到前端的逻辑综合和后端物理设计,每一个环节都被作者细致入微地讲解。我特别喜欢书中对时序约束和静态时序分析(STA)的讲解,这部分内容对我这个没有太多硬件背景的人来说,起初有些晦涩,但作者通过生动的比喻和图示,让我逐步掌握了其中的原理。此外,书中对不同EDA工具的功能和适用场景的介绍,也让我对整个产业生态有了更清晰的认识。尽管我并不是专门从事硬件设计的,但这本书为我提供了一个非常坚实的理论基础,让我能够更好地理解和应用那些为软件开发者提供的硬件加速技术。
评分作为一名对物理学和计算机科学都有濃厚兴趣的跨学科学习者,我一直在寻找能够将这两者有机结合的书籍。电子设计自动化(EDA)这个概念,正是连接物理世界(芯片制造)与信息世界(数字逻辑)的绝佳桥梁。这本书以其对EDA的全面而深入的讲解,极大地满足了我的求知欲。我非常欣赏书中对EDA工具的“生态系统”的描绘,它不仅仅是介绍单个工具的功能,更是展示了这些工具之间是如何协同工作的,形成一个完整的芯片设计流程。书中对“后端设计”的讲解尤其令我印象深刻,例如,它详细阐述了“布局”(placement)和“布线”(routing)的算法,以及如何平衡设计面积、功耗和时序等多个目标。我还对书中关于“静态时序分析”(STA)的详细解释印象深刻,它让我明白了为什么即使逻辑功能正确,设计也可能因为时序问题而无法正常工作。作者在解释这些概念时,采用了非常清晰的逻辑结构和详细的图示,这对于理解复杂的物理实现过程非常有帮助。这本书不仅提升了我对EDA技术的理解,也让我对现代科技的物理基础有了更深的认识。
评分在我看来,电子设计自动化(EDA)不仅仅是一系列工具的集合,更是一种高度抽象和优化的工程哲学。而这本书,恰恰深刻地阐释了这一点。我并非科班出身,最初接触EDA是因为工作需要,对这个领域了解甚少。然而,这本书却以其独特的视角,为我打开了通往这个复杂领域的大门。我非常欣赏作者在书中对“设计空间探索”(design space exploration)的强调。它让我明白,芯片设计并非是一个简单的线性过程,而是一个需要在多种设计选项中进行权衡和选择的过程。书中详细介绍了如何通过调整综合选项、修改RTL代码、甚至改变物理实现策略来寻找最优的设计解决方案。我尤其对书中关于“功耗分析”和“低功耗设计”的章节记忆犹新,它揭示了在当今移动化和物联网时代,功耗管理的重要性,以及EDA工具在这方面所扮演的角色。虽然书中涉及的数学模型和算法非常复杂,但作者通过大量的类比和深入浅出的讲解,让我能够逐步理解其核心思想。
评分我在大学期间修读了一些关于数字电路和计算机体系结构的课程,对硬件设计有了一定的基础。当时我正在寻找一本能够将理论知识与实际工程应用联系起来的书籍,以便为我未来的职业发展打下坚实的基础。当我看到这本书的书名时,我立刻被它所吸引,因为它正好契合了我学习的需求。这本书的内容之丰富,简直超出了我的预期。它不仅仅停留在对EDA工具的介绍,更深入地探讨了EDA技术背后的原理和算法。例如,在讲解逻辑综合时,作者不仅列举了各种优化算法,还分析了它们在实际应用中的优劣势。对于像时序分析、功耗分析、可测试性设计(DFT)这些关键领域,书中都进行了详尽的阐述,并提供了大量的案例研究,让我对这些抽象的概念有了更直观的理解。我尤其欣赏书中关于物理设计的部分,它详细介绍了版图设计、布线算法、时钟树综合等内容,这些都是制造高性能、低功耗芯片不可或缺的环节。作者在讲解这些内容时,并没有回避其中的复杂性,而是用清晰的语言和逻辑严密的分析,将它们一一拆解。我记得有一个章节专门讨论了芯片设计的收敛问题,以及如何通过各种EDA技术来解决这些挑战,这让我对EDA工程师在实际工作中面临的困境有了更深刻的认识。总而言之,这本书为我打开了一扇通往数字世界深度奥秘的大门。
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