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高速CCD数字相机接口设计的VHDL逻辑综合的应用 总被引:6,自引:5,他引:1
运用VHDL语言完成了高速CCD数字相机接口设计的描述.整个接口电路由Lattice的1K系列CPLD构成.VHDL语言与CPLD的结合使用,使接口电路设计的灵活性大大增强,某些传统上由硬件电路实现的功能转变为软件参与实现,设计者能够在电路工作过程中对设计随时进行修改.给出了部分接口设计的VHDL源代码描述,通过逻辑综合优化了设计,实现了设计的时序仿真,分析了VHDL语言的可综合性问题,并对VHDL语言的逻辑综合中的一些问题做了探讨. 相似文献
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基于CPLD(大规模可编程控制器)和PCI总线对写字机器人控制系统进行设计,详细介绍了接口的各个模块功能电路的设计.使用PCI9052实现了计算机与写字机器人之间的桥接;使用CPLD实现数据缓存控制和读取控制;使用DSP对步进电机进行精确控制. 相似文献
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根据增量式光电码盘进行位置检测的原理,本文提出了一种基于CPLD的器件的实现增量式光电码盘的设计方案。简略介绍了EMP7128器件的主要特点,详细分析了四倍频计数电路和接口电路的设计原理。 相似文献
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应用CPLD和DSP的人机接口模块设计 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍一种基于CPLD和TMS320LF2407A型DSP的人机接口模块应用系统,这种系统在新型路面剪切实验机上得到了较好的应用,能够很好地实现数据采集、电动机调速等目的.以CPLD为桥梁,实现快速DSP和慢速外设的接口模块设计,并给出其硬件电路原理图. 相似文献
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基于CPLD的数据采集系统 总被引:5,自引:1,他引:4
段广云 《仪表技术与传感器》2008,(6)
介绍了一种基于CPLD的高速数据采集系统的设计方法,给出了数据采集系统的硬件电路原理和主要的控制程序设计.在描述AD976模数转换器特性及转换时序的基础上,完成了放大器与ADC的连接及其各自的外围电路设计.通过编程实现CPLD控制A/D转换器从模拟量到数字量的转换.介绍了CAMAC(计算机自动测量和控制)标准总线的常用指令并完成了总线接口电路的设计.实现了以CPLD为核心的数据采集系统.实验结果表明:该设计能够满足系统要求. 相似文献
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介绍了CPLD在数字式容栅位移系统设计和测试中的应用、数字式容栅位移系统的工作原理,以及CPLD和MCS-51单片机接口组成的辨向电路的设计与代码。 相似文献
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本设计采用高可靠性、低成本、使用简便的新型解码芯片AU6803对旋转变压器的信号解码,AU6803采用最新的双锁相环R/D(ResolvertoDigital)转换方法,从而提高了测量精度,与其他解码设备相比AU6803芯片可以直接为旋转变压器提供激励源,简化了外围电路。本文在给出旋转变压器工作原理基础上,提出系统硬件设计方案。重点介绍了AU6803旋转变压器解码芯片相关电路的设计和使用方法,包括信号调理电路、电平转换电路和DSP接口电路。实验测试结果表明,系统设计合理,AU6803和CPLD组成的数字位置检测电路可行。 相似文献
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基于CPLD技术的高速数据采集及其在流量计设计中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了一种新型的、基于CPLD高速数据采集技术的软件时差算法超声波流量计的工作原理和硬件组成。在数据采集电路中采用了高速复杂可编程逻辑器件的CPLD技术,芯片内设计有高速双口RAN、控制采样时序逻辑及CPU接口、总线等电路,采样速率高达80NHz,采样深度1kB,很好地解决了高精度超声波流量计软件时差算法对采样的要求,并可实现在线升级,大大提高了系统的整体性能。 相似文献
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为适应战地通信的要求,采用机动式大气激光通信的方法作为通信的接力手段,以提高其抗无线电干扰的能力,其中电子学系统的接口是设计的关键部分。通过深入分析电子学系统接口的具体要求,给出了接口设计的新方法,从总体设计思想、接口要求、系统设计难点以及解决方案等方面做了较为全面的分析和论证;提出了码速率调整和帧同步提取的新方案,利用在系统可编程器件实现了该方案,并给出了CPLD的具体实现结果。该接口电路在机动式大气激光通信整机的应用中获得了满意的效果,这种方案可为串行通信系统的设计提供一定的参考。 相似文献
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基于CPLD的高精度位移测量电路的设计与实现 总被引:2,自引:2,他引:2
主要介绍了一种采用高性能的ADuC812单片机和CPLD芯片实现旋转编码器高精度位移测量电路的设计方案。首先简要介绍了其研究的背景和意义,给出了系统结构框图,并对系统主要芯片ADuC812单片机和CPLD的功能特点做了简要介绍。详细叙述了测量电路的硬件设计,主要包括方向识别电路与计数电路的CPLD实现,以及部分程序的设计。最后通过软件仿真验证,以及对实际电路板的调试运行,证明此方法简单易行,系统性能稳定可靠,完全适用于高精度位移量的测量。 相似文献
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针对光栅位移传感器输出的莫尔条纹信号,采用可编程逻辑器件(CPLD)EPM7128设计研制了由4细分与辨向模块、24位可逆计数模块以及总线接口模块构成的光栅信号处理专用接口芯片。简要介绍了光栅位移传感器的工作原理,详细介绍了细分与辩向、计数和接口模块的内部算法实现逻辑及编程方法。芯片的电路设计采用硬件描述语言VHDL,开发环境应用MAXPLUSⅡ。完成的光栅位移传感器信号处理电路精度高、测量范围大,可实现数字量输出,方便的与计算机接口。 相似文献