网盘下载,整理很幸苦,从6.0到最新的10.7-SE各个版本值得珍藏附带破解视频还有视频资料以及各版本安装说明
2017/4/3 11:17:07 684B FPGA CPLD NIOS Models
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采用多周期方式实现了MIPS的54条指令,包含CP0,具体指令参见压缩包中的PDF文件。
配有54条指令仿真测试的coe文件以及每一条指令单独测试文件和测试结果,在Vivado2016和Modelsim上验证通过。
同时配有数据输入输出关系表,控制信号变化关系表,多周期形态转移图以及总数据通路。
2016/2/6 22:47:55 1.75MB 多周期 54条指令 CPU Verilog
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本资源利用FPGA实现了QPSK全数字调制解调器设计,其中包括调制模块和载波恢复和位同步模块,并编写了testbench文件,可经过modelsim仿真查看波形
2022/9/7 20:56:13 11.96MB FPGA QPSK 调制解调 Modelsim
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使用Modelsim通过Verilog言语实现Huffman编码器、解码器,并在一个总的testbench中对其进行测试与联调
2022/9/7 10:22:25 141KB Huffman Verilog
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verilog实现OFDM基带开发工具:QuartusII15.0(64-bit)ModelsimSE-6410.2cFPGA型号:CycloneVSXSoC—5CSXFC6D6F31C6N硬件平台:SoCKit(CycloneV)+ARRADIO(AD9361)目录阐明matlab_sim:ofdm基带发送部分matlab仿真代码scripts:Modelsim功能仿真脚本文件sim:Modelsim功能仿真工作目录及输出结果source:ofdm基带发送部分Verilog代码及其功能仿真代码synthesis:QuartusII工程文件tb:ofdm基带发送部分功能仿真顶层文件Modelsim功能仿真ofdm基带发送部分切换modelsim路径至scripts目录下,执行dotx_msim.tcl
2022/9/7 3:17:40 32.27MB verilog ofdm 基带
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为了节省信道资源,可以将多路不同速率、不同猝发时隙的数字信源复合为一路数据的异步数字复接器得到了广泛应用。
为了尽最大可能降低源包数据传输时延、提高信道利用率,提出了一种贪婪型异步动态数字复接器的设计方案,并给出了各路信源的优先级调度策略。
使用硬件描述言语对两种复接模型进行描述。
在不同物理帧和两种信源模式下,通过Modelsim对贪婪型动态复接器和虚拟信道复接器进行了仿真对比。
仿真结果表明,贪婪型动态复接的平均传输时延和时延抖动都优于虚拟信道复接,并能够更有效地节省信源缓存资源。
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verilog实现的3-8译码器,开发环境vivado2016,运用modelsim仿真测试
2022/9/6 3:51:50 472KB verilog
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verilog实现的3-8译码器,开发环境vivado2016,运用modelsim仿真测试
2022/9/6 3:51:50 472KB verilog
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1.本实例用于控制开发板上面的SDRAM完成读写功能;
先向SDRAM里面写数据,然后再将数据读出来做比较,如果不婚配就通过LED变亮显示出来,如果一致,LED就不亮。
2.part1目录是使用Modelsim仿真的工程;
3.part2目录是在开发版上面验证的工程;
2.1.part1_32目录是4m32SDRAM的仿真工程;
2.2.part1_16目录是4m16SDRAM的仿真工程;
\model文件夹里面是仿真模型;
\rtl文件夹里面是源文件;
\sim文件夹里面是仿真工程;
\test_bench文件夹里面是测试文件;
\wave文件夹里面是仿真波形。
3.1.工程在\project文件夹里面;3.2.源文件和管脚分配在\rtl文件夹里面;3.3.下载文件在\download文件夹里面,.mcs为PROM模式下载文件,.bit为JTAG调试下载文件。
2022/9/3 1:26:12 2.07MB FPGA SDRAM 读写 Modelsim仿真
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LED分组密码算法的Verilog实现,经过modelsim功能仿真
2018/2/20 21:52:50 6.54MB verilog LED密码算法 LED
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡