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    基于PBL模式的EDA技術(shù)實(shí)驗(yàn)教學(xué)改革

    2021-03-23 10:41:12那振宇
    實(shí)驗(yàn)室研究與探索 2021年2期
    關(guān)鍵詞:頻率計(jì)學(xué)時(shí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)

    吳 迪,符 策,李 濤,那振宇

    (大連海事大學(xué)國家級(jí)電工電子實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心,遼寧大連 116026)

    0 引言

    現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(Field Programmable Gate Array,F(xiàn)PGA)在短短20 多年中從電子設(shè)計(jì)的外圍器件逐漸演變?yōu)閿?shù)字系統(tǒng)的核心,在計(jì)算機(jī)硬件、通信、航空航天和汽車電子等諸多領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,是現(xiàn)代集成電路設(shè)計(jì)驗(yàn)證的技術(shù)主流[1-5]。5G快速發(fā)展和商用的情況下,將會(huì)帶來龐大的FPGA增量市場(chǎng),對(duì)FPGA人才的需求不斷增長。EDA技術(shù)這門課程前接數(shù)字電子技術(shù),后接集成電路設(shè)計(jì)、嵌入式技術(shù)、數(shù)字信號(hào)處理等課程,在本科數(shù)字系統(tǒng)實(shí)踐類課程中具有承上啟下的重要作用。

    隨著工程教育認(rèn)證的開展,多門課程的學(xué)時(shí)數(shù)進(jìn)行了調(diào)整,傳統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)教學(xué)模式不適合短學(xué)時(shí)的綜合實(shí)驗(yàn)教學(xué)。以EDA技術(shù)實(shí)驗(yàn)為例,傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)與綜合設(shè)計(jì)缺少緊密聯(lián)系,綜合設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)缺乏有效的指導(dǎo),學(xué)生在短學(xué)時(shí)內(nèi)只能完成數(shù)字鐘、搶答器這樣簡單系統(tǒng)的簡單功能,不利于學(xué)生工程實(shí)踐能力培養(yǎng),學(xué)生在參加各項(xiàng)學(xué)科競(jìng)賽時(shí)明顯解決復(fù)雜工程問題的能力不足。

    因此,我校將問題驅(qū)動(dòng)的教學(xué)模式(Problem-Based Learning,PBL)引入到EDA技術(shù)實(shí)驗(yàn)教學(xué)[6-9],以綜合設(shè)計(jì)作為待解決的問題,反向設(shè)計(jì)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容,在基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)加強(qiáng)對(duì)綜合設(shè)計(jì)的指導(dǎo),以學(xué)生為主體在老師引導(dǎo)下主動(dòng)尋求解決問題的答案,帶著明確的學(xué)習(xí)目的參與到理論與實(shí)驗(yàn)教學(xué)的各個(gè)環(huán)節(jié)[10-15]。采用數(shù)字頻率計(jì)作為綜合設(shè)計(jì)的題目,首先數(shù)字頻率計(jì)的核心模塊是計(jì)數(shù)器,學(xué)生容易理解和入門,學(xué)生掌握頻率的測(cè)量方法后,可以進(jìn)一步測(cè)周期、測(cè)占空比、測(cè)信號(hào)相位差等,這些電參量的測(cè)量幾乎每一屆電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽都會(huì)涉及。在工程應(yīng)用中頻率因?yàn)闇y(cè)量精度高的特點(diǎn)往往用來傳遞傳感器的測(cè)量參數(shù),應(yīng)用廣泛。同時(shí),學(xué)生可選擇多種方案優(yōu)化測(cè)量精度、測(cè)量范圍,適合對(duì)實(shí)驗(yàn)教學(xué)內(nèi)容進(jìn)行層次化設(shè)計(jì)?;赑BL教學(xué)模式,通過精心設(shè)計(jì)綜合設(shè)計(jì)與基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容,增強(qiáng)實(shí)驗(yàn)課與理論課聯(lián)系,增強(qiáng)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)對(duì)綜合實(shí)驗(yàn)的指導(dǎo),增強(qiáng)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容對(duì)課程目標(biāo)的支撐。

    1 基于PBL的EDA技術(shù)實(shí)驗(yàn)教學(xué)模式設(shè)計(jì)

    傳統(tǒng)的EDA實(shí)驗(yàn)教學(xué)模式,學(xué)生在基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)掌握EDA 軟件的使用流程、硬件描述語言的語言要素、數(shù)字系統(tǒng)的基本設(shè)計(jì)方法,而綜合設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)往往缺少有效指導(dǎo),不適于短學(xué)時(shí)的綜合實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)。基于問題驅(qū)動(dòng)的實(shí)驗(yàn)教學(xué)模式,以綜合設(shè)計(jì)作為待解決的問題,整個(gè)教學(xué)環(huán)節(jié)圍繞著綜合設(shè)計(jì)內(nèi)容展開,在基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)教學(xué)環(huán)節(jié)加強(qiáng)對(duì)綜合設(shè)計(jì)項(xiàng)目的指導(dǎo),學(xué)生在同樣的學(xué)時(shí)可以完成更復(fù)雜更綜合的實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目。與傳統(tǒng)EDA技術(shù)實(shí)驗(yàn)教學(xué)模式的區(qū)別如圖1 所示。

    基于PBL教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)教學(xué)實(shí)施進(jìn)程為:

    (1)導(dǎo)入實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目。首先在理論課的第一節(jié)課,將EDA技術(shù)這門課程的教學(xué)大綱發(fā)給學(xué)生,并導(dǎo)入綜合設(shè)計(jì)題目,幫助學(xué)生明確每個(gè)學(xué)習(xí)環(huán)節(jié)的目的意義及最終要實(shí)現(xiàn)的成果,使學(xué)生帶著明確的學(xué)習(xí)目的主動(dòng)參與到EDA教學(xué)的每個(gè)環(huán)節(jié),主動(dòng)尋求答案。

    (2)指導(dǎo)學(xué)生分析項(xiàng)目指標(biāo)。指導(dǎo)學(xué)生設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目時(shí),首先應(yīng)對(duì)系統(tǒng)的指標(biāo)進(jìn)行分析,根據(jù)具體指標(biāo)選擇方案、選擇參數(shù)。以數(shù)字頻率計(jì)為例,需要關(guān)注的指標(biāo)包括精度、測(cè)量頻率范圍、系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間,指導(dǎo)學(xué)生課后查閱資料了解數(shù)字頻率計(jì)的發(fā)展現(xiàn)狀,所能達(dá)到的最大精度、范圍等,擴(kuò)展學(xué)生的專業(yè)視野。

    (3)指導(dǎo)學(xué)生選擇方案。介紹數(shù)字頻率計(jì)的基本方案包括測(cè)頻法、測(cè)周法、等精度法,分析各種方案的優(yōu)缺點(diǎn),給出基本測(cè)量方案的波形圖。引導(dǎo)學(xué)生思考如何根據(jù)不同的系統(tǒng)指標(biāo),去選擇方案,能否聯(lián)合應(yīng)用多種測(cè)量方案等。

    (4)指導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行系統(tǒng)頂層設(shè)計(jì)。直接測(cè)頻法是其他頻率測(cè)量方法的基礎(chǔ),因此在教學(xué)中,以其作為一個(gè)案例,指導(dǎo)學(xué)生如何把一個(gè)抽象的實(shí)際問題,轉(zhuǎn)化為模塊化的數(shù)字系統(tǒng)。以直接側(cè)頻法數(shù)字頻率計(jì)為例,核心模塊包括分頻模塊,產(chǎn)生時(shí)間閘門信號(hào);計(jì)數(shù)模塊,計(jì)算頻率;顯示模塊;控制模塊,控制清零、使能、鎖存等,如圖2 所示。并指導(dǎo)學(xué)生分析哪些是被控模塊,可以查閱資料找到參考,哪些是主控模塊,是系統(tǒng)設(shè)計(jì)的核心任務(wù),并給出控制模塊的波形參考圖,作為設(shè)計(jì)提示。引導(dǎo)學(xué)生以直接測(cè)頻法框圖為基礎(chǔ),根據(jù)等精度測(cè)量的原理,設(shè)計(jì)出等精度測(cè)量的頂層框圖。

    圖2 直接側(cè)頻法頂層框圖

    (5)對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的難點(diǎn)進(jìn)行提示。綜合設(shè)計(jì)的提高要求中,要求學(xué)生測(cè)量正弦波、三角波的頻率,學(xué)生熟悉通過設(shè)計(jì)模擬電路將正弦波、三角波轉(zhuǎn)換為方波,但是提示學(xué)生可以考慮用數(shù)字電路的方法解決,例如采用A/D采樣和過零檢測(cè)的方法實(shí)現(xiàn)。

    (6)分模塊實(shí)現(xiàn)。將綜合設(shè)計(jì)中的難點(diǎn)重點(diǎn)內(nèi)容,融入平時(shí)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)中,分模塊實(shí)現(xiàn)。隨著理論教學(xué)的展開,使學(xué)生掌握EDA軟件設(shè)計(jì)流程、IP 核調(diào)用方法、強(qiáng)化練習(xí)硬件描述語言要素、基本數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法。同時(shí),將頻率計(jì)核心模塊設(shè)計(jì)分散到基礎(chǔ)的實(shí)驗(yàn)教學(xué)中。給予學(xué)生充分指導(dǎo),幫助學(xué)生根據(jù)提示,不斷提高設(shè)計(jì)能力。

    (7)綜合設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)指導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試。指導(dǎo)學(xué)生充分利用Modelsim 仿真軟件及邏輯分析儀進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試的方法。系統(tǒng)調(diào)試的順序?yàn)槟K仿真、系統(tǒng)仿真、下載調(diào)試。如果模塊仿真出現(xiàn)問題,重點(diǎn)檢查模塊邏輯設(shè)計(jì)、硬件語言描述規(guī)范性、輸入輸出接口設(shè)置等;系統(tǒng)仿真出現(xiàn)問題,重點(diǎn)關(guān)注連線、接口設(shè)置、是否有重復(fù)模塊等;下載出現(xiàn)問題,重點(diǎn)關(guān)注管腳分配、按鍵設(shè)置,仿真中是否出現(xiàn)毛刺等。系統(tǒng)調(diào)試的方法,見圖3。經(jīng)過基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)的鋪墊和積累,綜合設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)學(xué)生的核心任務(wù)為把準(zhǔn)備好的模塊進(jìn)行聯(lián)合調(diào)試及實(shí)現(xiàn)功能擴(kuò)展,要求學(xué)生獨(dú)立解決實(shí)驗(yàn)中遇到的問題。

    圖3 數(shù)字系統(tǒng)調(diào)試流程

    2 PBL模式下EDA技術(shù)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容設(shè)計(jì)

    傳統(tǒng)的EDA實(shí)驗(yàn)教學(xué)模式中,基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容的設(shè)計(jì)主要與EDA技術(shù)的理論課教學(xué)配合圍繞著課程教學(xué)目標(biāo)展開。本門課程的課程目標(biāo)包括:①了解CPLD/FPGA結(jié)構(gòu)、特點(diǎn)、開發(fā)流程、設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則、應(yīng)用領(lǐng)域及發(fā)展趨勢(shì);②理解QuartusⅡ集成開發(fā)工具進(jìn)行邏輯設(shè)計(jì)、綜合、仿真、約束及編程下載方法;③理解Verilog HDL 的語法與要素、常用語句、組合電路及時(shí)序電路設(shè)計(jì)、有限狀態(tài)機(jī)設(shè)計(jì)及仿真與測(cè)試方法;④具有應(yīng)用Verilog HDL進(jìn)行數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計(jì)、仿真及調(diào)試能力,能分析處理并解釋實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。

    PBL的教學(xué)模式中,基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)教學(xué)內(nèi)容的設(shè)計(jì)不僅滿足課程目標(biāo)的要求,同時(shí)兼顧了對(duì)綜合設(shè)計(jì)中重要模塊、難點(diǎn)問題的指導(dǎo),如圖4 所示?;A(chǔ)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容包含分頻模塊設(shè)計(jì)、計(jì)數(shù)模塊、顯示模塊、控制模塊的設(shè)計(jì),為學(xué)生綜合設(shè)計(jì)打下良好的基礎(chǔ),學(xué)生可以在相同的學(xué)時(shí)內(nèi),完成更加復(fù)雜的綜合系統(tǒng)設(shè)計(jì)。

    圖4 基于PBL教學(xué)模式的EDA實(shí)驗(yàn)內(nèi)容設(shè)計(jì)

    2.1 綜合設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容設(shè)計(jì)

    設(shè)計(jì)綜合設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容時(shí),將數(shù)字頻率計(jì)分為基本、擴(kuò)展和提高要求,如表1 所示?;疽笾袦y(cè)量低頻信號(hào),學(xué)生采用直接測(cè)頻法、間接測(cè)周法、等精度法都能達(dá)到精度要求。擴(kuò)展要求增大了頻率的測(cè)量范圍,學(xué)生必須選擇正確的測(cè)量方案才能達(dá)到精度要求,并且增加了量程控制功能,學(xué)生需要進(jìn)一步掌握時(shí)序邏輯電路的設(shè)計(jì)方法。提高要求中,增加了占空比和周期測(cè)量,學(xué)生需要添加計(jì)算電路模塊;測(cè)量正弦、三角波頻率,需要將連續(xù)信號(hào)轉(zhuǎn)化為適合數(shù)字電路的脈沖波。鼓勵(lì)學(xué)生通過數(shù)字的方法實(shí)現(xiàn),使學(xué)生掌握AD芯片的驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)、過零檢測(cè)模塊的設(shè)計(jì)。提高要求內(nèi)容與2015 年全國電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽F題對(duì)應(yīng),并對(duì)指標(biāo)進(jìn)行了弱化處理,使其滿足EDA技術(shù)課程需求。通過課賽結(jié)合的方式,增加學(xué)生參加學(xué)科競(jìng)賽的信心和積極性。

    2.2 基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容設(shè)計(jì)

    每一個(gè)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)同樣進(jìn)行層次化的設(shè)計(jì),層次化設(shè)計(jì)的過程不僅是難度的遞增,滿足不同水平學(xué)生需求,同時(shí)也是遞進(jìn)式進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)的過程。基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容的層次化設(shè)計(jì),如表2 所示,實(shí)驗(yàn)分為基本要求、擴(kuò)展要求和提高要求,其中基礎(chǔ)要求要求每個(gè)學(xué)生必須完成。

    實(shí)驗(yàn)1 主要幫助學(xué)生掌握EDA 軟件開發(fā)流程及借助仿真工具及邏輯分析儀進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試的方法。

    實(shí)驗(yàn)2學(xué)生可以選擇Verilog語言或應(yīng)用鎖相環(huán)IP核實(shí)現(xiàn)可控分頻器的設(shè)計(jì),掌握IP的調(diào)用方法及分頻模塊設(shè)計(jì)方法。

    表1 綜合設(shè)計(jì)內(nèi)容的層次化設(shè)計(jì)

    表2 EDA技術(shù)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容的層次化設(shè)計(jì)

    實(shí)驗(yàn)3 學(xué)生在理論課堂已經(jīng)學(xué)習(xí)了Verilog 語言的語言要素,給學(xué)生一段BCD 計(jì)數(shù)器程序,其中設(shè)計(jì)了10 個(gè)錯(cuò)誤,采用試錯(cuò)的方法,加深學(xué)生對(duì)Verilog 語言要素的理解,如wire和reg數(shù)據(jù)類型的區(qū)別、阻塞賦值和非阻塞賦值區(qū)別等。學(xué)生實(shí)驗(yàn)過程中,根據(jù)軟件的提示,進(jìn)行錯(cuò)誤的改正,掌握利用軟件提示進(jìn)行程序調(diào)試的方法。

    實(shí)驗(yàn)4 重點(diǎn)練習(xí)BCD 碼計(jì)數(shù)器及數(shù)碼管顯示模塊的設(shè)計(jì)。

    實(shí)驗(yàn)5 中用4 個(gè)學(xué)時(shí)強(qiáng)化練習(xí)基于狀態(tài)機(jī)進(jìn)行控制電路設(shè)計(jì)。狀態(tài)機(jī)是設(shè)計(jì)時(shí)序電路的有效方法,具有高速率、高可靠性、結(jié)構(gòu)固定這樣的優(yōu)越性,是eda實(shí)驗(yàn)教學(xué)的重點(diǎn)內(nèi)容之一。指導(dǎo)學(xué)生基于狀態(tài)機(jī)可以實(shí)現(xiàn)頻率計(jì)控制模塊的設(shè)計(jì)、量程自動(dòng)轉(zhuǎn)換模塊的設(shè)計(jì)及AD0809 驅(qū)動(dòng)模塊的設(shè)計(jì)。

    5個(gè)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn),12 個(gè)學(xué)時(shí)的訓(xùn)練,不僅滿足課程目標(biāo)的要求,同時(shí)涵蓋數(shù)字頻率計(jì)的核心模塊設(shè)計(jì),加強(qiáng)對(duì)綜合設(shè)計(jì)的指導(dǎo)。

    2.3 課外實(shí)驗(yàn)資源保障

    基于PBL的EDA 技術(shù)實(shí)驗(yàn)教學(xué)模式,雖然綜合設(shè)計(jì)只有4 學(xué)時(shí),但是綜合設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)過程卻貫穿整個(gè)EDA技術(shù)課程所有教學(xué)環(huán)節(jié)。為了保證學(xué)生不受實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地限制,能實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容的擴(kuò)展,學(xué)校自主研發(fā)了口袋實(shí)驗(yàn)板,并向?qū)W生開放FPGA 虛實(shí)結(jié)合遠(yuǎn)程實(shí)驗(yàn)平臺(tái),如圖5 所示。學(xué)生基于Altera 公司網(wǎng)絡(luò)免費(fèi)版的軟件,可選擇向?qū)嶒?yàn)室借用口袋實(shí)驗(yàn)板或網(wǎng)絡(luò)上訪問虛實(shí)結(jié)合實(shí)驗(yàn)平臺(tái),隨時(shí)隨地進(jìn)行實(shí)驗(yàn),為層次化實(shí)驗(yàn)教學(xué)模式提供課外資源的保障。

    3 教學(xué)效果

    經(jīng)過4 年教學(xué)實(shí)踐基于問題驅(qū)動(dòng)的實(shí)驗(yàn)教學(xué)模式取得了良好的教學(xué)效果。

    圖5 課外實(shí)驗(yàn)資源

    (1)提升了學(xué)生學(xué)習(xí)的自主性。以導(dǎo)入綜合設(shè)計(jì)題目作為教學(xué)起點(diǎn),學(xué)生帶著綜合設(shè)計(jì)這個(gè)核心問題參與到整個(gè)教學(xué)環(huán)節(jié)中,作為主體主動(dòng)在老師的指導(dǎo)下尋求答案,具有更明確的學(xué)習(xí)目的。2017 年采用問題驅(qū)動(dòng)實(shí)驗(yàn)教學(xué)模式后,學(xué)生的實(shí)驗(yàn)成績與理論考試成績均明顯提高。

    表3 近4 年EDA技術(shù)成績統(tǒng)計(jì)

    (2)在相同的學(xué)時(shí)內(nèi)學(xué)生可以完成更加綜合的系統(tǒng)設(shè)計(jì)。改革前后學(xué)生綜合設(shè)計(jì)的完成度統(tǒng)計(jì)如表4所示,在基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)中加強(qiáng)對(duì)綜合設(shè)計(jì)的指導(dǎo),同樣的學(xué)時(shí)PBL模式可以完成更復(fù)雜的系統(tǒng)設(shè)計(jì)。

    表4 學(xué)生綜合設(shè)計(jì)完成度統(tǒng)計(jì) %

    (3)擴(kuò)展了學(xué)生的視野。課賽結(jié)合的題目,擴(kuò)展了學(xué)生的視野,增強(qiáng)了學(xué)生參加學(xué)科競(jìng)賽的興趣和信心,綜合運(yùn)用了所學(xué)知識(shí)。2017 年改革以來我校參加電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽校內(nèi)選拔賽及全國FPGA創(chuàng)新設(shè)計(jì)競(jìng)賽的隊(duì)數(shù)逐年提高,并取得了良好的成績。

    (4)為層次化實(shí)驗(yàn)教學(xué)提供保障。口袋實(shí)驗(yàn)室與遠(yuǎn)程虛實(shí)結(jié)合FPGA 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)的應(yīng)用,使學(xué)生不受實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地限制,為學(xué)有余力的同學(xué)實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的擴(kuò)展功能、提高功能提供了保障。

    4 結(jié)語

    本文將基于問題驅(qū)動(dòng)的教學(xué)模式應(yīng)用于EDA 技術(shù)實(shí)驗(yàn)教學(xué),對(duì)實(shí)驗(yàn)教學(xué)模式、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容改革進(jìn)行了詳細(xì)的討論,取得了良好的教學(xué)效果,培養(yǎng)了學(xué)生解決復(fù)雜工程問題的能力。基于問題驅(qū)動(dòng)的實(shí)驗(yàn)教學(xué)模式易于推廣和移植到其他實(shí)踐類課程中,解決學(xué)時(shí)不足,實(shí)驗(yàn)內(nèi)容離散不系統(tǒng)的問題,是一種簡單有效的教學(xué)模式,隨著工程教育認(rèn)證的開展,必將得到越來越廣泛的應(yīng)用。

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