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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 可編程

可編程ASIC器件主從式結(jié)構(gòu)開發(fā)系統(tǒng)的設計

  • 可編程ASIC器件主從式結(jié)構(gòu)開發(fā)系統(tǒng)的設計,1 引言當前在EDA領域,只要具備臺式或筆記本電腦并裝有工具軟件,就可以方便地對可編程ASIC(CPLD/FPGA)進行設計開發(fā),在系統(tǒng)可編程(ISP)器件為我們提供了這種便利條件。ISP方式雖然可以用一根下載電纜代替了編程
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簡單的可編程電流限制器

  •     摘要:該電路無需使用微控制器或數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的電流限制。它包括一個充電泵倍壓器(U1)的,一個電流檢測放大器(U2樂隊),和兩個N溝道MOSFET。該檢測電阻值決定了最大電流限制。  可用的集成電路可以讓你的程序
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可編程系統(tǒng)芯片(PSC)在智能電池管理中的應用

  • 智能電池管理系統(tǒng)的最大優(yōu)點之一,是為系統(tǒng)設計人員提供管理功率的可能性。使用從智能電池管理系統(tǒng)獲得的信息,可調(diào)整獲取電池狀態(tài)信息的靈敏度。例如,如果知道電池沒電了,就可讓管理系統(tǒng)提供滿負荷充電電流;一旦
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基于Java的FPGA可編程嵌入式系統(tǒng)

  • 基于Java的FPGA可編程嵌入式系統(tǒng),  傳統(tǒng)的嵌入式產(chǎn)品只能實現(xiàn)某種特定的功能,不能滿足用戶可變的豐富多彩的應用需求。為解決這個問題,本文設計并實現(xiàn)了一種使用Java作為軟件平臺的基于FPGA的可編程嵌入式系統(tǒng),以實現(xiàn)系統(tǒng)對多種本地應用和網(wǎng)絡的
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可編程時脈發(fā)生器CY22150及其應用

  • 數(shù)字產(chǎn)品必須要有時脈的控制,才能精確處理數(shù)字信號。CY22150是一款具有立即編程的時脈發(fā)生器,提出一種實際可行的接口電路設計方案。結(jié)合輸出頻率的計算說明了其內(nèi)部主要寄存器的設置,給出其與XC3S1400AFG676的實際接口電路,程序設計及仿真結(jié)果。輸出時脈頻率為200 MHz時波形穩(wěn)定,CY22150適用于高頻應用。而軟件實現(xiàn)及輸出頻率改變簡單,表明CY22150的客制化功能使其操作靈活,具有廣泛的工程應用前景。
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基于VCA822的可編程增益放大器

  • 以單片機89S52和FPGA為控制核心,基于壓控增益放大器VCA822,設計一個能夠?qū)︻l率范圍100 Hz~15 MHz,幅度范圍2 mV~2 V的信號進行調(diào)理的程控增益放大器。該放大器增益10~58 dB可調(diào),且引入噪聲很低,并具有自動增益控制和顯示輸出電壓峰值的功能。放大器的輸出端采用寬帶運放AD81l和分立元件搭建的推挽電路,加強該放大器驅(qū)動負載的能力。
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采用EPIC技術(shù)的可編程密碼處理器設計

  • 采用EPIC技術(shù)的可編程密碼處理器設計, 目前,在多數(shù)保密通信沒備中,主要采用通用CPU和專用硬件電路控制密碼專用芯片來實現(xiàn)兩種方式的密碼運算。采用前者控制密碼專用芯片時,需要選用一種具有靈活性高、維護容易、升級方便等特點的性能優(yōu)良的通用微處理
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可編程顏色傳感器TCS230原理及應用

  •   引 言本文介紹美國TAOS公司最新推出的顏色傳感器TCS230。它不僅能夠?qū)崿F(xiàn)顏色的識別與檢測,與以前的顏色傳感器相比,還具有許多優(yōu)良的新特性?! ? TCS230芯片的結(jié)構(gòu)框圖與特點  TCS230是TAOS(Texas Advanced
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可編程密碼處理器體系結(jié)構(gòu)設計

  • 目前,在多數(shù)保密通信沒備中,主要采用通用CPU和專用硬件電路控制密碼專用芯片來實現(xiàn)兩種方式的密碼運算。采用前者控制密碼專用芯片時,需要選用一種具有靈活性高、維護容易、升級方便等特點的性能優(yōu)良的通用微處理
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數(shù)字化可編程頻率合成器DDS9850介紹

  • 數(shù)字化可編程頻率合成器DDS9850介紹,隨著數(shù)字技術(shù)的飛速發(fā)展,使頻率合成技術(shù)也躍上了一個新的臺階。傳統(tǒng)的頻率合成器,通常從一排晶體振蕩器產(chǎn)生的各種頻率通過開關(guān)進行頻率混合,或者采用鎖相(PLL)技術(shù)實現(xiàn)頻率合成。如在20世紀80年代初研制使用的頻率
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基于可編程計數(shù)器的時序邏輯電路設計

  • 介紹了基于MSI可編程計數(shù)器74Lsl61的時序邏輯電路設計技術(shù),目的是探索MSI可編程計數(shù)器實現(xiàn)一般時序邏輯電路的擴展應用方法,即以計數(shù)器Q3,Q2,Q1,Q0端的代碼組合表示時序邏輯電路的各個狀態(tài),由輸入變量控制計數(shù)器的EP,ET及端,綜合利用計數(shù)、置數(shù)、保持功能,使計數(shù)器的狀態(tài)變化滿足所要求的時序,用計數(shù)功能實現(xiàn)“次態(tài)=現(xiàn)態(tài)+1”的二進制時序關(guān)系,用置數(shù)功能實現(xiàn)“次態(tài)=預置數(shù)”的非二進制時序關(guān)系,用保持功能實現(xiàn)“次態(tài)=現(xiàn)態(tài)”的自循環(huán)時序關(guān)系。所述方法的創(chuàng)新點是提出了MSI可編程計數(shù)器改變應用方向的邏
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采用可編程邏輯器件和A/D轉(zhuǎn)換器的高速數(shù)據(jù)采集卡的設計方案

  • 采用可編程邏輯器件和A/D轉(zhuǎn)換器的高速數(shù)據(jù)采集卡的設計方案, 用于PC的采集系統(tǒng)以前大多有用ISA總線結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)的最大缺點是傳輸速率低,無法實現(xiàn)高速數(shù)據(jù)的實時傳輸。而PCI總線則以其卓越的性能受到了廣泛的應用。32位PCI總線的最大傳輸數(shù)據(jù)速率可達132MB/s,64位PCI總線的
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整合ARM、FPGA與可編程模擬電路設計的單芯片技術(shù)

  • 整合ARM、FPGA與可編程模擬電路設計的單芯片技術(shù),如果世上真的有典型或者通用的嵌入式系統(tǒng)應用,主流半導體公司的產(chǎn)品目錄一定會薄很多?,F(xiàn)在設計人員不僅要從多種處理器架構(gòu)中進行選擇(大多數(shù)嵌入式系統(tǒng)設計都以處理器內(nèi)核為中心),而且外設、通信端口和模擬功能組
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可編程控制器解決車輛分散驅(qū)動的同步控制問題

  • 1 前言 當車輛驅(qū)動電機采用分散驅(qū)動時, 受電機轉(zhuǎn)速不同步的影響, 可導致車體運行不協(xié)調(diào), 進而使電機轉(zhuǎn)速偏離正常值, 嚴重時會造成設備損壞。因此,解決車輛驅(qū)動電機在分散驅(qū)動時產(chǎn)生的電機轉(zhuǎn)速不同步問題具有現(xiàn)實
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可編程介紹

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