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周期电路

  • 本设计中选用目前应用较广泛的VHDL硬件电路描述语言

    本设计中选用目前应用较广泛的VHDL硬件电路描述语言,实现对路口交通灯系统的控制器的硬件电路描述,通过编译、仿真,并下载到CPLD器件上进行编程制作,实现交通灯系统的控制过程。EDA技术是用于电子产品设计中比较先进的技术,可以代替设计者完成电子系统设计中的大部分工作,而且可以直接从程序中修改错误及系统功能而不需要硬件电路的支持,既缩短了研发周期,又大大节约了成本,受到了电子工程师的青睐。实现路口交通灯系统的控制方法很多,可以用标准逻辑器件、可编程序控制器PLC、单片机等方案来实现。但是这些控制方法的功能修改及调试都需要硬件电路的支持,在一定程度上增加了功能修改及系统调试的困难。因此,在设计中采用EDA技术,应用目前广泛应用的VHDL硬件电路描述语言,实现交通灯系统控制器的设计,利用MAXPLUSⅡ集成开发环境进行综合、仿真,并下载到CPLD可编程逻辑器件中,完成系统的控制作用。

    标签: VHDL 硬件电路 描述语言

    上传时间: 2014-12-05

    上传用户:lhc9102

  • 这个软件选取最常见的几种振荡电路

    这个软件选取最常见的几种振荡电路,并且你可以输入有关的元件参数(比如电感、电容的数值),让这个软件帮你算出振荡周期和频率。

    标签: 软件 振荡电路

    上传时间: 2017-01-01

    上传用户:王小奇

  • 数字钟是一个将“时”“分”“秒”显示于人的视觉器官的计时装置。它的计时周期为24小时;显示满刻度为23时59分59秒

    数字钟是一个将“时”“分”“秒”显示于人的视觉器官的计时装置。它的计时周期为24小时;显示满刻度为23时59分59秒,另外具备校时功能和报时功能。因此,一个基本的数字钟电路主要由“时”“分”“秒”计数器校时电路组成。将标准秒信号送入“秒计数器”,“秒计数器”采用60进制计数器,每累加60秒发送一个“分脉冲”信号,该信号将被送到“时计数器”。“时计数器”采用24进制计数器,可实现对一天24小时的累计。译码显示电路将“时”“分”“秒”计数器的输出状态六段显示译码器译码。通过六位LED七段显示器显示出来。校时电路器是用来对“时”“分”“秒”显示数字进行校时调整的。 在同一CPLD芯片口集成如下电路模块:

    标签: 计时 数字 周期

    上传时间: 2017-01-15

    上传用户:独孤求源

  • 设计一个液晶显示驱动电路

    设计一个液晶显示驱动电路,要求能够显示至少两个周期的三角波形,并显示“T=30ms”的字样。

    标签: 液晶显示 驱动电路

    上传时间: 2014-01-23

    上传用户:13681659100

  • 一个键盘的消抖动电路。采用了硬件形式的

    一个键盘的消抖动电路。采用了硬件形式的,同时也键入了微分环节,可以将输出的脉冲降为一个时钟周期。

    标签: 键盘 抖动 电路 硬件

    上传时间: 2013-12-21

    上传用户:playboys0

  • 项目的研究内容是对硅微谐振式加速度计的数据采集电路开展研究工作。硅微谐振式加速度计敏感结构输出的是两路差分的频率信号

    项目的研究内容是对硅微谐振式加速度计的数据采集电路开展研究工作。硅微谐振式加速度计敏感结构输出的是两路差分的频率信号,因此硅微谐振式加速度计数据采集电路完成的主要任务是测出两路频率信号的差值。测量要求是:实现10ms内对中心谐振频率为20kHz、标度因数为100Hz/g、量程为±50g、分辨率为1mg的硅微谐振式加速度计输出的频率信号的测量,等效测量误差为±1mg。电路的控制核心为单片机,具有串行接口以便将测量结果传送给PC机从而分析、保存测量结果。 按研究内容设计了软硬件。软件采用多周期同步法实现高精度,快速度的频率测量方案,并使用CPLD编程实现,这也是最难的地方。硬件采用现在流行的3.3V供电系统,选用EPM240T100C5N和较为实用的AVR单片机芯片Atmega64L,对应3.3V供电系统,串行接口使用MAX3232。 最后完成了PCB板的制作,经反复调试后得到了非常好的效果。采集的数据满足项目研究内容中的要求,当提高有源晶振的频率时,精度有大大提高了,此时已远远满足了项目中高精度,快速度测量的要求。另外,采用MFC编程编写了上位机的数据接收和数据处理专用软件,集数据采集,运算,作图,保存功能于一体。 此为CPLD语言部分

    标签: 硅微 加速度计 谐振式 项目

    上传时间: 2013-12-09

    上传用户:奇奇奔奔

  • 项目的研究内容是对硅微谐振式加速度计的数据采集电路开展研究工作。硅微谐振式加速度计敏感结构输出的是两路差分的频率信号

    项目的研究内容是对硅微谐振式加速度计的数据采集电路开展研究工作。硅微谐振式加速度计敏感结构输出的是两路差分的频率信号,因此硅微谐振式加速度计数据采集电路完成的主要任务是测出两路频率信号的差值。测量要求是:实现10ms内对中心谐振频率为20kHz、标度因数为100Hz/g、量程为±50g、分辨率为1mg的硅微谐振式加速度计输出的频率信号的测量,等效测量误差为±1mg。电路的控制核心为单片机,具有串行接口以便将测量结果传送给PC机从而分析、保存测量结果。 按研究内容设计了软硬件。软件采用多周期同步法实现高精度,快速度的频率测量方案,并使用CPLD编程实现,这也是最难的地方。硬件采用现在流行的3.3V供电系统,选用EPM240T100C5N和较为实用的AVR单片机芯片Atmega64L,对应3.3V供电系统,串行接口使用MAX3232。 最后完成了PCB板的制作,经反复调试后得到了非常好的效果。采集的数据满足项目研究内容中的要求,当提高有源晶振的频率时,精度有大大提高了,此时已远远满足了项目中高精度,快速度测量的要求。另外,采用MFC编程编写了上位机的数据接收和数据处理专用软件,集数据采集,运算,作图,保存功能于一体。 此为上位机程序部分

    标签: 硅微 加速度计 谐振式 项目

    上传时间: 2017-02-13

    上传用户:大三三

  • boost电路

    boost电路,用simulink进行电路仿真,boost为已降压型电路,无滤波模块,无单周期控制

    标签: boost 电路

    上传时间: 2014-12-22

    上传用户:skfreeman

  • STC12C5410 系列单片机是单时钟/ 机器周期(1T)的兼容8051 内核单片机

    STC12C5410 系列单片机是单时钟/ 机器周期(1T)的兼容8051 内核单片机,是高速/ 低功耗的新一代 8051 单片机,全新的流水线/ 精简指令集结构,内部集成MAX810 专用复位电路

    标签: C5410 5410 8051 STC

    上传时间: 2013-12-08

    上传用户:libenshu01

  • PWM控制就是产生一定周期

    PWM控制就是产生一定周期,占空比不同的方波信号,当占空比较大时,电机转速较高,否则电机转速较低。当采用FPGA产生PWM波形时,只需FPGA内部资源就可以实现,数字比较器的一端接设定值输出,另一端接线性递增计数器输出。当线性计数器的计数值小于设定值时输出低电平,当计数器大于设定值时输出高电平,这样就可通过改变设定值,产生占空比不同的方波信号,从而达到控制直流电机转速的目的。 直流电机控制电路主要由2部分组成,如图1所示:  FPGA中PWM脉宽调制信号产生电路;  FPGA中正/反转方向控制电路

    标签: PWM 控制 周期

    上传时间: 2017-05-19

    上传用户:colinal