I 摘要主要介绍了基于可编程逻辑器件的汽车尾灯控制器的设计方法与实现过程。 QUARTUS II 平台, 采用自顶向下的设计方法, 运用硬件描述语言 VHDL 实现了汽车尾灯控制器的主体功能模块电路的编写;并把所设计的内容下载到汽车尾灯控制器的硬件载体上进行相应的功能测试,顺利实现了汽车尾灯功能控制。关键词: 可编程逻辑器件汽车尾灯控制器 QUARTUSII VHDL II 目录摘要......................................................................................................... II 目录........................................................................................................ III 第1章绪论......................................................................................... 1 尾灯的国内外发展现状............................................................................ 1 第2章简介............................................................................................. 7 EDA 技术.............................................................................................................. 7 EDA 技术的概念............................................................................................. 7 EDA 技术的特点............................................................................. 7 EDA 设计流程................................................................................. 7 硬件描述语言( VHDL ) .................................................................... 8 VHDL 简介....................................................................................... 8 VHDL 语言的特点........................................................................... 8 第3章设计实现................................................................................... 10 汽车尾灯控制器总体结构图.................................................................. 10 时钟分频模块.......................................................................................... 10 汽车尾灯主控模块.................................................................................. 11 第4章系统仿真................................................................................... 14 分频模块仿真及分析.............................................................................. 14 汽车尾灯主控模
汽车类专业论文 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.