
基于 CPLD EPM570T100C5的通用直流調速模塊設計
1.引言 隨著大規(guī)模集成電路和單片機的迅速發(fā)展,復雜可編程邏輯器件(CPLD)具有使用靈活、可靠性高、功能強大的優(yōu)點,在電子產品設計中得到了廣泛的應用。CPLD可實現在系統(tǒng)編程,重復多次,而且還兼容IEEE1
基于CPLD的水下沖擊波記錄儀的設計
今天,大多數的CPLD(復雜可編程邏輯器件)都采用可減少功耗的工作模式,但當系統(tǒng)未使用時,應完全切斷電源以保存電池能量,從而實現很多設計者的終極節(jié)能目標。圖1描述了如何在一片CPLD 上增加幾只分立元件,實現一
節(jié)省電池能量的系統(tǒng)斷電電路CPLD
在單片機應用系統(tǒng)中,存在多種形式的外部數據輸入接口界面,例如RS-232C串行通信、鍵盤輸入等[1,4] 。其中利用鍵盤接口輸入數據,是實現現場實時調試、數據調整和控制最常用的方法。單片機的外圍鍵盤擴展電路有多種實
基于CPLD的專用鍵盤接口芯片的方案設計
根據CMI碼的特性,介紹了一種新的編程思路實現CMI編碼,在Max+PlusⅡ開發(fā)平臺上使用VHDL編程實現CMI編碼,并得到仿真波形。實驗結果表明,這種編程思路簡單、清晰。在產生7位偽隨機序列的前提下,分別對“O”,“1”進行編碼。這種思路為其他碼型設計提供了參考。
本文介紹了一種基于復雜可編程邏輯器件(CPLD)的壓電生物傳感器檢測電路.該檢測電路以高性能CPLD(MAX7128)為核心,實現了對壓電生物傳感器10MHz高頻信號的測量與采集,以及所采集的頻率數據動態(tài)、實時顯示以及頻率數據串
本文介紹了一種基于復雜可編程邏輯器件(CPLD)的壓電生物傳感器檢測電路.該檢測電路以高性能CPLD(MAX7128)為核心,實現了對壓電生物傳感器10MHz高頻信號的測量與采集,以及所采集的頻率數據動態(tài)、實時顯示以及頻率數據串行通信等功能.該電路體積小、集成度高,具有可靠性高、實時性高的特點.此外該系統(tǒng)還可以通過RS-232串行接口與計算機連接進行數據傳輸和數據存儲及分析.詳細闡明了系統(tǒng)整體結構設計以及系統(tǒng)硬件部分的實現,并給出了CPLD內核仿真結果和數據采集軟件實測頻率曲線.
本文設計了一種基于CPLD的可編程高精度CCD信號發(fā)生器。充分利用CPLD的可編程性.模擬出滿足系統(tǒng)要求的CD信號,輸出信號頻率達到1IMHZ。1 引言 CCD (Charge Coupled Devices)電荷藕合器件是20世紀70年代初發(fā)展起來
CPLD設計的CCD信號發(fā)生器技術
CPLD設計的驅動數碼顯示電路案例
前言 計算機的并行接口一開始是作為打印機接口而設計的。隨著計算機周邊設備的不斷擴展,人們對提高計算機外設的數據采集速度的要求也越來越高。傳統(tǒng)的異步串行通訊方式雖然具有數據傳輸距離較遠的優(yōu)勢,但是由
分析了I2C串行總線的數據傳輸機制,用VHDL設計了串行總線控制電路,其中包括微處理器接口電路和I2C總線接口電路。采用ModelSim Plus 6.0 SE軟件進行了前仿真和調試,并在Xilinx ISE 7.1i開發(fā)環(huán)境下進行了綜合、后仿真和CPLD器件下載測試。 結果表明實現了I2C串行總線協(xié)議的要求。
1.引言可編程邏輯器件PLD(Programmable logic Device)就是由用戶進行編程實現所需邏輯功能的數字專用集成電路ASIC??删幊踢壿嬈骷诂F代電子工程設計中得到了廣泛應用。它是在PAL,GAL等邏輯器件的基礎上發(fā)展起來
數字系統(tǒng)的設計人員擅長在其印制電路板上用FPGA和CPLD將各種處理器、存儲器和標準的功能元件粘合在一起來實現數字設計。除了這些數字功能之外,FPGA和CPLD還可以使用LVDS輸入、簡單的電阻電容(RC)電路和一些FPGA或CP
引言 超聲在人體內傳播,由于人體各種組織有聲學的特性差異,超聲波在兩種不同組織界面處會產生反射、折射、散射、繞射、衰減以及聲源與接收器相對運動產生多普勒頻移等物理特性。應用不同類型的超聲診斷儀,采用各
摘要:介紹一種基于復雜可編程邏輯器件(CPLD)的數據采集系統(tǒng),并給出詳細的設計方案。計算機通過ISA總線實現與數據采集系統(tǒng)的指令和數據傳輸。通過VHDL編程實現CPLD對12位串行模數轉換器ADS7816的控制。最后,給出該
摘要:利用壓控振蕩器CD4046和可編程邏輯器件EPM7128構成控制系統(tǒng),通過調節(jié)逆變輸出脈沖的占空比和頻率,實現臭氧電源輸出電壓和頻率的調節(jié),從而達到對臭氧電源輸出功率的調節(jié)。調試結果表明該系統(tǒng)滿足實時性和功耗