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相似文献
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1.
叙述了基于PC10 4单板微机和CPLD的步进电机控制器的设计和实现。该控制器采用PC10 4单板微机作为中央处理器 ,系统兼容性好、扩展能力强、软件开发周期短 ;用CPLD为核心器件设计接口电路 ,极大减少了分立元件的使用 ,除了少数接口电路以外 ,大多数逻辑均在片内实现 ,可靠性高、抗干扰能力强 ;对步进电机的控制采用软件和硬件相结合的方式 ,控制简单方便 ,节省微机系统资源  相似文献   

2.
基于PC104单板微机和CPLD的步进电机控制系统   总被引:4,自引:0,他引:4  
叙述了基于PC104单板微机和CPLD的步进电机控制器的设计和实现。该控制器采用PC104单板微机作为中央处理器,系统兼容性好、扩展能力强、软件开发周期短;用CPLD为核心器件设计接口电路,极大减少了分立元件的使用,除了少数接口电路以外,大多数逻辑均在片内实现,可靠性高、抗干扰能力强;对步进电机的控制采用软件和硬件相结合的方式,控制简单方便,节省微机系统资源。  相似文献   

3.
彭颖 《江苏电器》2009,(5):39-41,56
基于CPLD器件与AT89C51单片机设计了一个综合系统,系统的硬件部分由单片机系统、时钟电路、通信电路、常用的外围电路(LED显示、模数转换等)和CPLD接口电路组成。软件部分采用硬件描述语言VHDL语言和汇编语言,可实现频率测量、采样控制和加法器等功能。  相似文献   

4.
采用复杂可编程逻辑器件(CPLD)作为控制单元,设计一款驱动电路以产生线阵CCD需要的驱动信号。利用硬件描述语言(HDL)进行CPLD功能模块以及逻辑单元的设计,不仅发挥了CPLD"可编程"的特点,而且为用户提供较多的信号接口,具有较强的灵活性和稳定性,提高了CCD驱动脉冲的准确性。在介绍驱动电路工作原理的基础上,给出了驱动脉冲时序的设计方法,并通过电路测试数据验证该电路的有效性。实验结果表明:该驱动电路输出的驱动脉冲,完全满足线阵CCD的需要,整个驱动电路工作比较稳定,其输出信号具有严格的时序关系。该驱动电路可以集成到无接触测量系统中,用来产生线阵CCD所需的驱动脉冲,并且有较高的精度。  相似文献   

5.
智能化IGBT驱动电路研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
研究并设计了一种基于复杂可编程逻辑器件(CPLD)的智能化IGBT驱动电路.该电路由CPLD实现各种控制、保护逻辑.驱动电路的高、低电平驱动方式可通过改写CPLD中VHDL源代码来实现.同时,该电路可以选择两路直接驱动和桥臂互补驱动两种工作模式.电路具有开通盲区设置,死区时间设置功能,短路保护运用软降栅压结合软关断技术,软降栅压时间,软关断斜率可通过外接电路自由整定.电路本身自带隔离驱动电源.试验证明该电路具有良好的驱动及保护能力.  相似文献   

6.
CPLD在断路器在线监测数据采集系统中的应用研究   总被引:8,自引:1,他引:8  
介绍了断路器在线监测数据采集系统的功能特点及硬件构成,分析了采用大规模可编程逻辑器件CPLD(Complex Programmable Logic Device)实现系统的功能扩展和逻辑控制的优势,详细论述了如何利用CPLD实现CPU外围器件片选,I/O和通信功能扩展,大容量存储器的扩展,逻辑仿真及硬件调试结果表明,CPLD能很好地实现系统的逻辑功能,采集系统逻辑设计合理可行,该器件的应用既简化了电路的设计,又提高了系统的可靠性,基于CPLD+CPU模式的系统结构必将在电力设备在线监测领域获得广泛的应用。  相似文献   

7.
复杂可编程逻辑器件(CPLD)以其运算速度快、编程方便等优点得到了广泛的应用.但由于其运算能力有限,因而提出了一种基于CPLD的模数混合设计方法.逻辑部分及SPWM的产生由CPLD来完成,PI调节及反馈部分由模拟电路来设计,并构造出一个实验系统.实验结果证明,该方法具有驱动速度快、电路简单的特点.  相似文献   

8.
以MSP430单片机和复杂可编程逻辑器件CPLD为核心,采用主机板和接口板的结构,设计了一种集测量、保护、监控、通信等功能为一体的智能测控系统。介绍了其硬件和软件设计流程。给出了频率检测电路和通信接口电路。该测控系统具有低成本、低功耗、功能完善和抗干扰能力强等特点。  相似文献   

9.
陈超 《电工技术》2021,(4):131-133
设计了一种基于CPLD硬件可编程逻辑的板卡硬件信息管理系统,可以将板卡上的硬件统一管理控制,并即时获取板卡上各硬件状态信息,通过主机接口为系统层面的应用提供统一的硬件信息管理控制界面.该设计降低了系统应用开发和硬件设计之间的耦合程度,减少了开发复杂度.并且借助CPLD器件的可编程特性,使得板卡硬件信息管理更加灵活、可控.  相似文献   

10.
CPLD与16C554在航空发动机参数采集器中的应用研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
依据高性能和小型化的要求,阐述了DSP在航空发动机参数采集器硬件系统设计中的应用。以TMS320C31DSP为处理核心,采用复杂可编程逻辑器件(CPLD)对外围扩展电路(A/D、串口扩展芯片16C554和外部存储器等)进行片选和中断控制,从而提供了丰富的模拟接口、方便灵活的数字接口和串行通信接口。利用16C554扩展串口,其硬件接口电路简单;利用复杂可编程器件CPLD设计DSP扩展外设电路的译码电路,可以使设计者在系统内进行编程。本文给出了主要器件具体的硬件选型,并结合其特点阐述了它们在航空发动机参数采集器中的硬件连接及软件操作方法。  相似文献   

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