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基于STEP FPGA的SPI RGB液晶屏显示驱动

  • 硬件说明我们的STEP-BaseBoard底板上集成了1.8寸彩色液晶屏TFT_LCD模块,大家可以驱动LCD显示文字、图片或动态的波形。首先了解一下液晶屏模块,相关资料下载:https://pan.baidu.com/s/1bp6AYsR框图如下:原理图如下:原理图中的器件U1为液晶屏,液晶屏为1.8寸,128RGB160像素,串行总线(SPI),液晶屏集成了ST7735S的驱动器,处理器与ST7735S通信完成液晶屏的显示控制ST7735S为132RGBx162像素点262K控制器/驱动器,芯片可以直
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基于STEP FPGA的PCF8591的ADC(I2C)功能驱动

  • 硬件说明PCF8591是集成了4路ADC和1路DAC的芯片,使用I2C总线通信。I2C总线是由Philips公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息。主器件用于启动总线传送数据,并产生时钟以开放传送的器件,此时任何被寻址的器件均被认为是从器件。如果主机要发送数据给从器件,则主机首先寻址从器件,然后主动发送数据至从器件,最后由主机终止数据传送;如果主机要接收从器件的数据,首先由主器件寻址从器件,然后主机接收从器件发送的数据,最后由主机终止接收过程。这里不
  • 关键字: STEP-Baseboard  小脚丫核心板  STEP-MXO2  STEP-MAX10  ADC功能驱动  

基于STEP FPGA的PCF8591的DAC(I2C)功能驱动

  • 硬件说明PCF8591是集成了4路ADC和1路DAC的芯片,使用I2C总线通信。I2C总线是由Philips公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息。主器件用于启动总线传送数据,并产生时钟以开放传送的器件,此时任何被寻址的器件均被认为是从器件。如果主机要发送数据给从器件,则主机首先寻址从器件,然后主动发送数据至从器件,最后由主机终止数据传送;如果主机要接收从器件的数据,首先由主器件寻址从器件,然后主机接收从器件发送的数据,最后由主机终止接收过程。这里不
  • 关键字: STEP-Baseboard  小脚丫核心板  STEP-MXO2  STEP-MAX10  功能驱动  

基于STEP FPGA的UART串口通信模块驱动

  • 硬件说明通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通常称作UART,是一种通用串行数据总线,用于异步通信。该总线双向通信,可以实现全双工传输和接收。异步通信以一个字符为传输单位,通信中两个字符间的时间间隔多少是不固定的,然而在同一个字符中的两个相邻位间的时间间隔是固定的。两个相邻位间的时间间隔与UART通信的波特率有关,波特率用来表征UART通信中数据传输的速率,即每秒钟传送的二进制位数。例如数据传送速率为120字符/秒,而每一个字符为1
  • 关键字: STEP-Baseboard  小脚丫核心板  STEP-MXO2  STEP-MAX10  串口通信  

基于STEP FPGA的PS2键盘驱动

  • 硬件说明我们的STEP-BaseBoard底板上集成了PS2键盘的接口,可以供大家连接PS2键盘或PS2鼠标完成相应设计,接下来我们来了解PS2接口的硬件连接及PS2键盘的驱动方法。PS2接口连线非常简单,只需接4根线:4号引脚VCC接供电电源,一般为5V供电,后经测试3.3V也可以3号引脚GND接地即可5号引脚时钟线和1号引脚数据线为两条双向的信号线2号引脚和6号引脚为保留引脚,不需要连接当PS2键盘上有按键按动或操作的时候,键盘会发信号给主机,PS2接口的时钟信号和数据信号的时序如下图:FPGA或主机
  • 关键字: STEP-Baseboard  小脚丫核心板  STEP-MXO2  STEP-MAX10  键盘模块  

STEP FPGA驱动温度传感器DS18B20Z

  • 硬件说明DS18B20是我们日常设计中常用的一款温度传感器芯片,只需要一根总线就可以实现通信,非常的方便,我们的STEP-BaseBoard底板上就集成了温度传感器DS18B20Z,下面我们就一起来学习一下它的硬件链接及驱动方法。DS18B20Z只有一根总线,硬件电路非常简单,但是一定记得总线需要做上拉处理,如下图总线上连接了10K(上拉电阻取值可以一定范围内自行调整)的上拉电阻,另外我们使用FPGA驱动,一定记得将FPGA对应的管脚同样作上拉配置,重要的事情说三遍,总线上拉,总线上拉,总线上拉。聊完硬件
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STEP FPGA驱动基于74HC595的数码管模块

  • 硬件说明在前面之前的入门教程中 数码管独立显示 章节已为大家介绍了数码管独立显示的相关内容,关于独立显示这里就不在赘述。我们的底板上有6位数码管,根据驱动方法不同,有以下比较:独立显示:控制每个数码管至少需要8个I/O口控制,6位数码管就需要6*8 = 48根信号线才能分别显示。独立显示实现简单,但是需要大量的信号线。扫描显示:将每位数码管的同一段选信号连接在一起,这样我们就只需要8根段选信号和6根位选信号,共计14根信号。扫描显示可以有效节约I/O口资源,实现起来稍显复杂。我们小脚丫
  • 关键字: STEP-Baseboard  小脚丫核心板  STEP-MXO2  STEP-MAX10  数码管  

STEP FPGA驱动无源蜂鸣器模块

  • 硬件说明蜂鸣器的分类:按其结构主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型:电磁式蜂鸣器由振荡器、电磁线圈、磁铁、振动膜片及外壳等组成。接通电源后,振荡器产生的音频信号电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场,振动膜片在电磁线圈和磁铁的相互作用下,周期性地振动发声。压电式蜂鸣器主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器及共鸣箱、外壳等组成。多谐振荡器由晶体管或集成电路构成,当接通电源后(1.5~15V直流工作电压),多谐振荡器起振,输出1.5~2.5kHZ的音频信号,阻抗匹配器推动压电蜂鸣片发声。按是否带有信号源
  • 关键字: STEP-Baseboard  小脚丫核心板  STEP-MXO2  STEP-MAX10  无缘蜂鸣器  

基于STEP FPGA的旋转编码器电路驱动

  • 硬件说明旋转编码器是用来测量转速的装置,因其人性化的操作被用于越来越多的电子设备中,旋转编码器有多种分类:以编码器工作原理可分为:光电式、磁电式和触点电刷式。以码盘刻孔方式不同分为:增量式和绝对式两类。关于以上各类编码器的区别,大家自行查阅资料,这里就不多做介绍了。我们STEP-BaseBoard底板上集成的EC11的旋转编码器就属于增量式触电电刷编码器,其工作原理如下:如上图所示,当顺时针旋转时A信号提前B信号90度相位,当逆时针旋转时B信号提前A信号90度相位,FPGA接收到旋转编码器的A、B信号时,
  • 关键字: STEP-Baseboard  小脚丫核心板  STEP-MXO2  STEP-MAX10  旋转编码器电路驱动  

基于STEP FPGA的矩阵按键驱动

  • 硬件说明在键盘中按键数量较多时,为了减少I/O口的占用,通常将按键排列成矩阵形式,使用行线和列线分别连接到按键开关的两端,这样我们就可以通过4根行线和4根列线(共8个I/O口)连接16个按键,而且按键数量越多优势越明显。FPGA驱动矩阵按键模块,首先我们来了解矩阵按键的硬件连接:上图为4×4矩阵按键的硬件电路图,可以看到4根行线(ROW1、ROW2、ROW3、ROW4)和4根列线(COL1、COL2、COL3、COL4),同时列线通过上拉电阻连接到VCC电压(3.3V),对于矩阵按键来讲:4根行线是输入的
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STEP-BaseBoard外设资源引脚分配说明

  • 本节将和大家一起了解STEP-Baseboard的资源及管脚分配的明细。STEP-Baseboard是我们针对小脚丫核心板设计的扩展板,集成了大量常见外设,同时兼容STEP-MXO2第二代和STEP-MAX10两种小脚丫核心板,为开发者提供更多选择。为什么单独将引脚分配拉出来作为单独的一个章节呢,我们整个外设驱动后续所有章节都是只讲外设驱动模块的,在设计中往往只是作为其中的一个模块,作为桥接系统与人机界面的模块,很多引脚都是连接到系统的,无需分配管脚,所以就不在每个章节中谈管脚分配的话题了,这里独立一章同
  • 关键字: STEP-Baseboard  小脚丫核心板  STEP-MXO2  STEP-MAX10  引脚分配  

嵌入式闪存成就MAX 10 FPGA的系统价值

  • 30年的低成本创新中国有句俗话叫“30年河东,30年河西”,Altera在1984年发布了第一款非易失PLD EP300器件,30年间,可编程器件在性能上不断发展甚至挑战摩尔定律,工艺技术也有了长足的进步,电子设计领
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