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以太网到多路E1适配电路设计及FPGA实现 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了一种基于现场可编程门阵列(FPGA)的以太网数据-多路E1反向复用器同步电路设计,分析了FPGA具体实现过程中的一些常见问题。该设计采用VHDL硬件描述语言编程,可以实现以太网数据在多路E1信道中的透明传输,适配电路芯片内置HDB3编解码器和数字时钟提取电路。 相似文献
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针对QPSK调制方式特点,设计了基于FPGA的信号干扰源,分析了系统干扰原理;利用m序列生成均匀白噪声,采用地址法完成高斯白噪声转换;以Logistic混沌映射电路作为信源,采用直接数字频率合成技术产生正弦信号作为载波,用VHDL语言设计FPGA与单片机的接口电路;在单片机控制下,用于FPGA生成干扰信号经AD9760实现数模转换;仿真和实验表明,该系统精度高,干扰参数易于控制修改,满足实际要求,并且稍加改动可生成多路同步干扰信号。 相似文献
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数字复接芯片GW7600的原理及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了数字复接芯片GW7600的特点和原理,具体列举了该芯片在二次群复分接电路中的应用设计,包括初始化清零应用电路和支路输入/输出接口变换电路,并简略讨论了该芯片用于三次群复分接时的电路设计情况。 相似文献
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通过对数字频率计系统的设计,介绍了基于VHDL语言的数字系统层次化设计方法.首先将数字系统按功能划分为不同的模块,各模块电路的设计通过VHDL语言编程实现,然后建立顶层电路原理图.使用MAX+PLUS Ⅱ开发软件完成设计输入、编译、逻辑综合和功能仿真,最后在CPLD上实现数字系统的设计.结果表明,使用这种设计方法可以大大地简化硬件电路的结构,具有可靠性高、灵活性强等特点. 相似文献
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基于FPGA的单片机外围接口电路设计 总被引:1,自引:0,他引:1
利用现场可编程门阵列FPGA实现单片机的外设接口电路可以简化单片机系统的硬件电路,提高系统的集成度、可靠性和系统设计的灵活性.本文介绍了基于FPGA的单片机外设接口电路的基本设计方法,分别给出了各个功能模块的设计思路和实现方法.所有功能的实现全部采用VHDL进行描述. 相似文献
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本文讨论了使用CPLD实现通用串行总线(USB)接口收发模块的过程,其中包括串行化、位插入、NRZI编码及其解码、反位插入、并行化等步骤,给出了发送模块设计的部分VHDL源代码.各功能单元及顶层文件的VHDL源代码使用MAXPLUSⅡ进行了时序仿真,仿真的结果符合设计要求.该设计最终用可编程逻辑器件EPM3032A实现硬件电路. 相似文献
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用VHDL语言设计的增量式旋转编码器接口电路,实现了四倍频、双向计数的功能以及与单片机的接口。给出了在MAX Plus Ⅱ环境下的VHDL源代码和时序仿真结果。本设计在角度测量、位移测量和高度测量等方面有广泛的应用价值。 相似文献
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简要介绍了VHDL语言进行工程设计的优点,并详细说明了利用VHDL语言设计状态机电电路的过程,最后进行了仿真,仿真结果证明该设计能够实现状态机电路的功能。 相似文献
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本文采用0.18μm CMOS工艺设计了用于2.5Gb/s收发器系统的16:1复用器电路.该电路采用数模混合的方法进行设计,第一级用数字电路实现16:4的复用,第二级用模拟电路实现4:1的复用,从而实现16:1的复用器.该电路采用SMIC0.18μm工艺模型,使用Virtuoso AMS Simulator工具进行了仿真.仿真结果表明,当电源电压为1.8V,温度范围为O~70℃时,电路可以工作在2.5b/s,功耗约为6mW. 相似文献
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一种测量系统等效器的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
为模拟全弹控制,伺服等系统的接口,产生适于测量系统作自身检测的数字和模拟信号,文章以基础测试为设计模式,设计了一种测量系统等效器,完成模拟外系统各种输入测量系统的被测信号,产生12路模拟信号,7路指令时序信号及3路数字信号;设计时结合USB协议芯片FT245实现与上位机通信接口,并依靠FPGA的高程控性和VHDL语言的高灵活性及超强的硬件描述能力,可靠地完成各种模拟信号源的下发和基于LVDS总线技术的测试数据传输。 相似文献
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提出了Foundation集成环境下使用VHDL硬件描述语言设计并行接口电路的方法,以实现数据高速双向传输,并节省硬件开销。给出了接口电路的VHDL示例程序与仿真波形。 相似文献
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用89C51实现的异步无线数据通信接口 总被引:3,自引:0,他引:3
给出了一种用单片机89C51作控制实现的异步无线数据通信接口电路及软件编程方法,该电路已成功的用于某点对多点数字微波通信系统完成计算机与系统的异步连接。 相似文献
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介绍了一种用于脉搏波分析的多路正弦恒流源系统设计方案。该系统主要由PC机用户接口程序、单片机控制电路、DDS正弦波生成电路、滤波器、数字幅度控制电路以及电压-电流转换电路组成。PC机用户程序通过RS232接口与总控AVR单片机通信;总控AVR单片机通过TWI(Two Wire Interface)总线与下位单片机通信。该系统实现了多路正弦恒流源的生成与控制。 相似文献