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采用CPLD电器定时开关控制系统电路-随着当今社会工作和生活节奏的加快,人们对许多电器、仪器、设备的自动化要求也越来越高,但现有的许多电器还不具备定时开启和关闭功能,许多需要在固定时间开关的装置,还需人工值守和操作,因此设计带有时钟显示功能的多个电器定时开关控制系统,具有实际意义。
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CPLD 开关控制 应用电路
五大优势凸显 可编程逻辑或将呈现快速增长-可编程逻辑器件的两种类型是现场可编程门阵列(FPGA)和复杂可编程逻辑器件(CPLD)。在这两类可编程逻辑器件中,FPGA是在PAL、GAL、EPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。
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ASIC FPGA CPLD 半导体芯片
FPGA/CPLD设计小技巧-这是一个在设计中常犯的错误列表这些错误常使得你的设计不可靠或速度较慢为了提高你的设计性能和提高速度的可靠性你必须确定你的设计通过所有的这些检查 。
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FPGA CPLD
大规模可编程逻辑器件CPLD和FPGA是当今应用最广泛的两类可编程逻辑器件,电子设计工程师利用它可以在办公室或实验室设计出所自己所需要的专用芯片和专用产品,从而大大缩短了产品上市时间.
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MIDI播放器 CPLD FPGA
设计一个洗衣机洗涤程序控制器,控制洗衣机的电机作如下规律运转:用两位数码管预置洗涤时间(分钟数),洗涤过程在送入预置时间后开始运转,洗涤中按倒计时方式对洗涤过程作计时显示,用LED表示电机.
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洗衣机 洗涤程序 FPGA CPLD
当前,医用无线内窥镜已有产品问世。以色列GI公司早在2001年5月即推出其M2A无线内窥镜产品,并获得美国FDA认证。GI公司生产的胶囊型内窥镜 长为26 mm,直径为11mm,重3.5g;采用微功耗CMOS图像传感器,可观察视角为14O°,可看清0.lmm左右的物体,采集速度为2帧/s。日本RF公 司也于2001年底研制出NORIKA3胶囊型内窥镜系统。该产品采用超小型CCD摄像头,含有8个镜头,可观察视角为360°,图像帧率可达30帧 /s。“NORIKA3
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ARM CPLD
基于单片机和CPLD的DDS正交信号源,其频率幅度可精密控制,扩展输出频率达300 kHz,增加扫频输出功能。采用红外键盘控制频率和幅度,采用液晶同步显示信号的频率和幅度;输出端产生正弦波、方波、三角波、锯齿波,梯形波、短形波、频率突变的方波、尖脉冲数字信号等,且具有扫频输出的功能。测试结果表明,系统稳定可靠,人机交互界面友好,操作简单方便。
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DDS 正交信号源 CPLD 滤波器 DT9205 AT28C64
本文提出一种基于CPLD的简易字符叠加器,具有成本低、抗干扰性能好等特点,适用于视频监控。由于采用了CPLD器件,增强了系统集成度和设计灵活性。
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字符叠加器 RAM CPLD VHDL
针对开关磁阻电机APC方式,本文介绍了一种基于CPLD的纯硬件控制方式。该系统采用一台1KW 6/4结构开关磁阻电机作为机电能量转换装置,采用EP1K30TC144-3型CPLD(复杂可编程逻辑器件)和外围电路构成数字控制器。实验结果表明,本文提出的开关磁阻电机纯硬件控制系统在实践上是可行的,基于CPLD的纯硬件控制器可获得优良的控制效果。
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开关磁阻电机 APC CPLD
无论是在通讯,消费电子,计算还是工业领域,MAX II CPLD都是进行控制路径应用最好的选择,这些应用都受成本和功耗预算的约束。MAX II器件提供更低的架构、更低的功耗以及更高的密度,使之成为复杂控制应用的最理想的解决方案,包括那些以前不可能采用CPLD的应用。
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MAXII 控制路径 CPLD
MAX® II CPLD 体系结构中两个独特的功能是其他 CPLD 所不具有的:内部振荡器和 8 Kbits 非易失用户闪存 ( 请参考图 1) 。
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MAX®II 体系结构 CPLD 独特功能
CPLD 最常见的应用是键盘编码器。处理器、ASSP 或者ASIC 一般无法提供足够的引脚来实现键盘功能。I/O 扩展是CPLD 很普通的功能,使处理器采用很少的I/O 便可以解码规模较大的键盘。虽然MAX® 和MAX® II 等CPLD 可以提供足够的低成本I/O,但是在键盘解码时没有必要为每一开关提供一个I/O。采用较少的连线进行键盘解码的优点在于减少了键盘到主电路板的走线数量,降低了键盘区开关矩阵的复杂度。本应用笔记解释怎样利用MAX II 器件资源来解码只有两个I/O 和一个GND 引脚的大规模开
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MAXII 模拟键盘 CPLD 编码器
Altera 的 MAX® II CPLD 系列自从推出以来,在低功耗应用上大展身手,特别是新的零功耗 MAX IIZ ,它的动态功耗和待机功耗都是业界最低的。 Altera新的零功耗 MAX IIZ CPLD ,在 CPLD 业界实现了最低的静态和动态功耗。 Altera® CPLD 能够帮助您提高性能,同时降低功耗。
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Altera 低功耗 MAXII CPLD
基于极具突破性的新型CPLD架构,MAX® II器件重新定义了CPLD的价值定位。传统意义上,CPLD由基于宏单元的逻辑阵列块(LAB)和特定的全局布线矩阵组成。对于基于宏单元的构架,随着逻辑密度的增加,布线区域呈指数性增长,因此当密度大于512宏单元时,该架构不具有高效的可升级性。
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架构 CPLD Max
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