用CPLD实现DSP与PLX9054之间的连接,可以参考
上传时间: 2013-08-20
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用CPLD实现DSP与PLX9054之间的连接
上传时间: 2013-08-22
上传用户:cherrytree6
1、 利用FLEX10的片内RAM资源,根据DDS原理,设计产生正弦信号的各功能模块和顶层原理图; 2、 利用实验板上的TLC7259转换器,将1中得到的正弦信号,通过D/A转换,通过ME5534滤波后在示波器上观察; 3、 输出波形要求: 在输入时钟频率为16KHz时,输出正弦波分辨率达到1Hz; 在输入时钟频率为4MHz时,输出正弦波分辨率达到256Hz; 4、 通过RS232C通信,实现FPGA和PC机之间串行通信,从而实现用PC机改变频率控制字,实现对输出正弦波频率的控制。
上传时间: 2013-09-06
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可以显示-55-125之间的温度
上传时间: 2013-11-16
上传用户:haojiajt
西门子从PLCSIM V5.4 SP3开始增加了对与PLC之间通讯的仿真能力,但是这种能力仅仅局限于Profibus-S7之间的通讯。 S7通讯是S7系列PLC基于MPI,Profibus,Ethernet网络的一种优化的通讯协议,主要用于S7-400之间,S7-300与S7-40之间的主对主通讯,也非常适合S7 PLC与HMI通讯,例如与操作面板OP/TP以及上位监控软件Wincc的通讯,下面的例子将围绕Profibus网络展开S7的通讯。 每个CPU都有资源限制,如过程映像区的大小,计数器/定时器的个数,同样,通信的资源也有限制,在产品样本中有CPU的链接数量指标,这就是指CPU的通信资源。旧版本的S7-300PLC有动态连接与静态连接的区分,动态连接指通过MPI,PLC与PLC通过调用SFC通信的通信连接,调用SFC时连接建立,停止调用时连接仍然维持,通过调用断开连接的SFC才能释放连接资源;静态连接指与HMI的通信连接,当把OP/TP、Wincc连接到同一CPU时会发生有的OP/TP、Wincc连接不上,这是因为使用的连接数已经超过了CPU的连接资源限制,此外还有一个静态连接资源保留给编程器使用。
上传时间: 2013-10-12
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摘要:在工业自动控制中,单片机与PLC的远距离通信是一个难点与热点问题。本文设计了S7-200PLC与PIC16F877单片机实现远距离串行通信的硬件连接和软件实现方法。本文采用了MAX485E芯片进行TTL电平与差分信号之间的转换,使用RS-485端口和半双工模式进行通信。最后通过异或校验码对接收到的数据进行核对,以进一步提高数据传输的可靠性。实验证明,该方法成功实现了单片机与PLC的远距离通信,并且具有开发简单,抗干扰能力强的特点,具有一定实用价值。关键词:单片机 PLC 串行通信
上传时间: 2014-12-27
上传用户:YUANQINHUI
介绍了作者所设计的基于I2C 总线的测试系统的结构及I2C 总线通信协议的特点,给出了I2C 总线在avr 单片机Atmega128 和三个Atmega168 通信时的具体主发和从收程序的流程图及部分C 语言程序,实现了Atmega128 单片机与三个Atmega168 单片机之间的可靠通信。最后,总结了编写I2C 通信程序时的注意事项。
上传时间: 2013-10-31
上传用户:9牛10
本应用规格书详细描述了飞利浦一通道和两通道SC16Cxxx 器件与飞利浦低功耗SC16CxxxB 器件之间的不同,希望从原飞利浦方案转移到新方案的客户能够在这流程中找到有用的信息。
上传时间: 2013-10-15
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PC机之间串口通信的实现一、实验目的 1.熟悉微机接口实验装置的结构和使用方法。 2.掌握通信接口芯片8251和8250的功能和使用方法。 3.学会串行通信程序的编制方法。 二、实验内容与要求 1.基本要求主机接收开关量输入的数据(二进制或十六进制),从键盘上按“传输”键(可自行定义),就将该数据通过8251A传输出去。终端接收后在显示器上显示数据。具体操作说明如下:(1)出现提示信息“start with R in the board!”,通过调整乒乓开关的状态,设置8位数据;(2)在小键盘上按“R”键,系统将此时乒乓开关的状态读入计算机I中,并显示出来,同时显示经串行通讯后,计算机II接收到的数据;(3)完成后,系统提示“do you want to send another data? Y/N”,根据用户需要,在键盘按下“Y”键,则重复步骤(1),进行另一数据的通讯;在键盘按除“Y”键外的任意键,将退出本程序。2.提高要求 能够进行出错处理,例如采用奇偶校验,出错重传或者采用接收方回传和发送方确认来保证发送和接收正确。 三、设计报告要求 1.设计目的和内容 2.总体设计 3.硬件设计:原理图(接线图)及简要说明 4.软件设计框图及程序清单5.设计结果和体会(包括遇到的问题及解决的方法) 四、8251A通用串行输入/输出接口芯片由于CPU与接口之间按并行方式传输,接口与外设之间按串行方式传输,因此,在串行接口中,必须要有“接收移位寄存器”(串→并)和“发送移位寄存器”(并→串)。能够完成上述“串←→并”转换功能的电路,通常称为“通用异步收发器”(UART:Universal Asynchronous Receiver and Transmitter),典型的芯片有:Intel 8250/8251。8251A异步工作方式:如果8251A编程为异步方式,在需要发送字符时,必须首先设置TXEN和CTS#为有效状态,TXEN(Transmitter Enable)是允许发送信号,是命令寄存器中的一位;CTS#(Clear To Send)是由外设发来的对CPU请求发送信号的响应信号。然后就开始发送过程。在发送时,每当CPU送往发送缓冲器一个字符,发送器自动为这个字符加上1个起始位,并且按照编程要求加上奇/偶校验位以及1个、1.5个或者2个停止位。串行数据以起始位开始,接着是最低有效数据位,最高有效位的后面是奇/偶校验位,然后是停止位。按位发送的数据是以发送时钟TXC的下降沿同步的,也就是说这些数据总是在发送时钟TXC的下降沿从8251A发出。数据传输的波特率取决于编程时指定的波特率因子,为发送器时钟频率的1、1/16或1/64。当波特率指定为16时,数据传输的波特率就是发送器时钟频率的1/16。CPU通过数据总线将数据送到8251A的数据输出缓冲寄存器以后,再传输到发送缓冲器,经移位寄存器移位,将并行数据变为串行数据,从TxD端送往外部设备。在8251A接收字符时,命令寄存器的接收允许位RxE(Receiver Enable)必须为1。8251A通过检测RxD引脚上的低电平来准备接收字符,在没有字符传送时RxD端为高电平。8251A不断地检测RxD引脚,从RxD端上检测到低电平以后,便认为是串行数据的起始位,并且启动接收控制电路中的一个计数器来进行计数,计数器的频率等于接收器时钟频率。计数器是作为接收器采样定时,当计数到相当于半个数位的传输时间时再次对RxD端进行采样,如果仍为低电平,则确认该数位是一个有效的起始位。若传输一个字符需要16个时钟,那么就是要在计数8个时钟后采样到低电平。之后,8251A每隔一个数位的传输时间对RxD端采样一次,依次确定串行数据位的值。串行数据位顺序进入接收移位寄存器,通过校验并除去停止位,变成并行数据以后通过内部数据总线送入接收缓冲器,此时发出有效状态的RxRDY信号通知CPU,通知CPU8251A已经收到一个有效的数据。一个字符对应的数据可以是5~8位。如果一个字符对应的数据不到8位,8251A会在移位转换成并行数据的时候,自动把他们的高位补成0。 五、系统总体设计方案根据系统设计的要求,对系统设计的总体方案进行论证分析如下:1.获取8位开关量可使用实验台上的8255A可编程并行接口芯片,因为只要获取8位数据量,只需使用基本输入和8位数据线,所以将8255A工作在方式0,PA0-PA7接实验台上的8位开关量。2.当使用串口进行数据传送时,虽然同步通信速度远远高于异步通信,可达500kbit/s,但由于其需要有一个时钟来实现发送端和接收端之间的同步,硬件电路复杂,通常计算机之间的通信只采用异步通信。3.由于8251A本身没有时钟,需要外部提供,所以本设计中使用实验台上的8253芯片的计数器2来实现。4:显示和键盘输入均使用DOS功能调用来实现。设计思路框图,如下图所示: 六、硬件设计硬件电路主要分为8位开关量数据获取电路,串行通信数据发送电路,串行通信数据接收电路三个部分。1.8位开关量数据获取电路该电路主要是利用8255并行接口读取8位乒乓开关的数据。此次设计在获取8位开关数据量时采用8255令其工作在方式0,A口输入8位数据,CS#接实验台上CS1口,对应端口为280H-283H,PA0-PA7接8个开关。2.串行通信电路串行通信电路本设计中8253主要为8251充当频率发生器,接线如下图所示。
上传时间: 2013-12-19
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在由ARM+DSP组成的嵌入式视频处理平台当中,需要将视频数据从DSP端发送给ARM处理器,以便ARM将视频数据传输到远端服务器进行处理。提供了一种ARM与DSP双核之间视频数据通信的解决方案,并介绍了ARM与DSP之间通过HPI进行连接的硬件电路设计。在HPI接口驱动程序的设计中,基于Linux中断处理机制定义并实现了一种实用的视频数据通信协议,从而实现了ARM与DSP双核之间视频数据的可靠传榆。
上传时间: 2013-11-09
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