Dieser Kurs kann auch als ECEA 5360 im Rahmen des Master of Science in Electrical Engineering der CU Boulder angerechnet werden. Programmierbare Logik hat sich als Kerntechnologie für den Aufbau elektronischer Systeme immer mehr durchgesetzt. Durch die Integration von Soft-Core- oder Hard-Core-Prozessoren sind diese Geräte zu kompletten System-on-Chip-Systemen geworden, die Allzweckprozessoren und ASICs immer mehr verdrängen. Vor allem Hochleistungssysteme werden heute fast immer mit FPGAs realisiert.

Einführung in FPGA-Design für eingebettete Systeme
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Einführung in FPGA-Design für eingebettete Systeme
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „FPGA-Design für eingebettete Systeme“

Dozent: Timothy Scherr
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Bei enthalten
1,191 Bewertungen
Was Sie lernen werden
Beschreiben Sie, was ein FPGA ist und wie diese Technologie entwickelt wurde
Bestimmen Sie, wie Sie die beste FPGA-Architektur für eine bestimmte Anwendung auswählen
Verwenden Sie modernste Softwaretools für die FPGA-Entwicklung und lösen Sie kritische digitale Designprobleme mit FPGAs
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Electronic Hardware
- Kategorie: Embedded Systems
- Kategorie: Programmable Logic Controllers
- Kategorie: Verification And Validation
- Kategorie: Hardware Design
- Kategorie: Prototyping
- Kategorie: Microarchitecture
- Kategorie: Simulation and Simulation Software
- Kategorie: Digital Design
- Kategorie: Application Specific Integrated Circuits
- Kategorie: Technical Design
- Kategorie: Schematic Diagrams
- Kategorie: Electronic Systems
- Kategorie: System Design and Implementation
- Kategorie: Electrical and Computer Engineering
- Kategorie: Hardware Architecture
- Kategorie: Software Development Tools
- Kategorie: Electronics Engineering
Werkzeuge, die Sie lernen werden
- Kategorie: Field-Programmable Gate Array (FPGA)
- Kategorie: Design Software
Wichtige Details

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5 Aufgaben
Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse
- Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
- Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
- Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
- Erwerben Sie ein Berufszertifikat zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 4 Module
Was ist das überhaupt, diese programmierbare Logik? In Modul 1 lernen Sie die Geschichte und die Architektur von programmierbaren Logikbausteinen kennen, einschließlich Field Programmable Gate Arrays (FPGAs). Sie werden lernen, den Unterschied zwischen einem FPGA, einem CPLD, einem ASSP und einem ASIC zu beschreiben, die historische Entwicklung programmierbarer Logikbausteine zu rekapitulieren und logische Schaltungen mit LUTs zu entwerfen. Zu den Beispielen gehören Entwürfe von digitalen Addierern und Multiplizierern in FPGAs.
Das ist alles enthalten
9 Videos7 Lektüren1 Aufgabe1 peer review2 Diskussionsthemen
In Modul 2 werden Sie anspruchsvolle FPGA-Designtools installieren und verwenden, um ein Beispieldesign zu erstellen. Sie lernen die Schritte des Standard-FPGA-Designablaufs kennen, wie Sie mit der Quartus Prime Development Suite von Intel Altera einen Pipeline-Multiplikator erstellen und wie Sie die Integrität des Designs mit dem RTL Viewer und durch Simulation mit ModelSim überprüfen. Mit dem TimeQuest Timing Analyzer werden Sie das Timing Ihres Designs analysieren, um ein geschlossenes Timing zu erreichen.
Das ist alles enthalten
10 Videos2 Lektüren2 Aufgaben1 peer review
FPGAs sind programmierbar, und das Programm befindet sich in einem Speicher, der bestimmt, wie die Logik und das Routing im Gerät konfiguriert werden. In Modul 3 werden Sie die Vor- und Nachteile von FLASH-basierten, SRAM-basierten und Anti-Fuse-basierten FPGAs kennenlernen. Ein Überblick über moderne FPGA-Architekturen wird Ihnen die Werkzeuge an die Hand geben, mit denen Sie bestimmen können, welcher FPGA-Typ am besten für ein Design geeignet ist. Die Architekturen werden von der grundlegenden Kernlogikzelle bis hin zur Berücksichtigung großer IP-Blöcke (Intellectual Property), die auf vielen FPGAs verfügbar sind, erforscht.
Das ist alles enthalten
8 Videos2 Lektüren1 Aufgabe2 Diskussionsthemen
In Modul 4 werden Sie Ihr Design aus Modul 2 erweitern und verbessern, indem Sie das Design durch das Hinzufügen von IP-Blöcken, die Implementierung von Pin-Zuweisungen und die Erstellung einer Programmierdatei für den FPGA vervollständigen. Ein Ergebnis wird eine verbesserte Designproduktivität sein, durch den Einsatz von Designtechniken wie Pipelining und durch die Verwendung von Systemdesign-Tools wie Qsys, dem Systemdesign-Tool in Quartus Prime. Sie werden ein Qsys-Systemdesign abschließen, indem Sie ein NIOS II Softcore-Prozessordesign erstellen, das Ihnen schnell die Möglichkeit gibt, einen Prozessor an Ihre speziellen Bedürfnisse anzupassen.
Das ist alles enthalten
10 Videos1 Lektüre1 Aufgabe1 peer review1 Diskussionsthema
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Auf einen Abschluss hinarbeiten
Dieses Kurs ist Teil des/der folgenden Studiengangs/Studiengänge, die von University of Colorado Boulderangeboten werden. Wenn Sie zugelassen werden und sich immatrikulieren, können Ihre abgeschlossenen Kurse auf Ihren Studienabschluss angerechnet werden und Ihre Fortschritte können mit Ihnen übertragen werden.¹
Dozent

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Bewertungen von Lernenden
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Geprüft am 11. Aug. 2020
Some procedures through the tutorials in the course are told without explanation, why we use this or why we do that.But overall this is an amazing course, and I learned a lot from it. Thank you all ❤️
Geprüft am 21. Juli 2021
Great course for who wants to start FPGA learning. The most effective weeks I have learned from are two and four. I am looking forward to start the second course.
Geprüft am 4. Mai 2020
The course was exceptional with very structured and organized way of delivering content to the students. A must do course for all FPGA beginner's.

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Häufig gestellte Fragen
Systemanforderungen
● Computer, auf dem die erforderlichen FPGA-Entwicklungstools ausgeführt werden können
● Unterstützte Betriebssysteme
● Windows 10 oder 11
● Aktuelles Linux-Betriebssystem (zum Beispiel RHEL 6.5, CentOS 6.5 oder höher), entweder nativ oder in einer virtuellen Maschine unter Windows 8 oder 10
● Mindestens 8 GB RAM
● Mindestens 20 GB freier Festplattenspeicher zum Herunterladen und Installieren von Quartus Prime Lite 16.1, ModelSim 16.1, Programmierwerkzeugen und Kursprojektdateien
Hardware-Anforderungen
Für diesen Kurs in der Spezialisierung ist kein Hardware-Board erforderlich. Für den vierten und letzten Kurs, ECEA 5363 FPGA Capstone: Building FPGA Projects, ist das DE10-Lite Board erforderlich.
Empfohlenes Hardware-Board
● Terasic DE10-Lite
● Terasic DE10-Lite Produktseite (Akademischer Preis ~$82)
Software-Anforderungen
Fähigkeit, die folgenden FPGA-Entwicklungstools zu installieren, die im Kurs angeboten werden (Windows-Versionen):
● Quartus Prime Lite Edition 16.1
● ModelSim Intel FPGA Ausgabe 16.1
quartus Programmer und Geräteunterstützungsdateien (MAX 10 und Cyclone Gerätefamilien)
Um Zugang zu den Kursmaterialien und Aufgaben zu erhalten und um ein Zertifikat zu erwerben, müssen Sie die Zertifikatserfahrung erwerben, wenn Sie sich für einen Kurs anmelden. Sie können stattdessen eine kostenlose Testversion ausprobieren oder finanzielle Unterstützung beantragen. Der Kurs kann stattdessen die Option "Vollständiger Kurs, kein Zertifikat" anbieten. Mit dieser Option können Sie alle Kursmaterialien einsehen, die erforderlichen Bewertungen abgeben und eine Abschlussnote erhalten. Dies bedeutet auch, dass Sie kein Zertifikat erwerben können.
Wenn Sie sich für den Kurs einschreiben, erhalten Sie Zugang zu allen Kursen der Spezialisierung, und Sie erhalten ein Zertifikat, wenn Sie die Arbeit abgeschlossen haben. Ihr elektronisches Zertifikat wird Ihrer Seite "Leistungen" hinzugefügt - von dort aus können Sie Ihr Zertifikat ausdrucken oder Ihrem LinkedIn-Profil hinzufügen.
Weitere Fragen
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