目前比较常用的方法是在PC机或工控机内安装ISA或PCI数据采集卡(如A/D卡及422,485卡).但这些数据采集卡存在安装麻烦,受计算机插槽数量、地址、中断资源的限制,可扩展性差等缺点特别是在一些电磁干扰较强的工业现场。随着USB总线的发展和应用以及USB接口芯片出现,现在USB接口卡应该是一个即实用又方便的选择了。这项设计实现的是一个动态采集和存储系统的计算机通信接口卡,基本上可分为CY7C68013 USB接口芯片、CPLD芯片扩展控制部分、软件的实现部分。
一、 整体结构图
 
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USB 接口卡 CPLD 芯片
电动车由于具有无废气污染、无噪音、轻便美观等特点,受到众多使用者的青睐。但使用中也暴露出它的局限性,那就是蓄电池的容量决定了它的使用范围,而且存在充电时间长的缺点。目前随着电动自行车的发展,急需解决的问题就是如何实现快速灵活的充电。
随着电子技术、可编程逻辑器件(FPGA,CPLD)、EDA技术的飞速发展,基于硬件编程语言的自上而下(TOP-TO-DOWN)设计方法给数字系统的开发设计带来了革命性变革,仅使用单片机来实现系统控制的传统方法正在被越来越多的以MCU+FPGA/CPLD为核心的最新设
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CPLD SPCE061A FPGA EDA 充电 电动自行车
引 言
随着片上系统(SoC,System on Chip)时代的到来,包括复杂可编程逻辑器件(CPLD,Complex ProgrammableLogic Devi(e)和现场可编程门阵列(FPGA,Field Programmable Gate Array)的可编程逻辑器件(具有在系统可再编程的独特优点),应用越来越广泛。这给用于可编程逻辑器件编程的下载电缆提出了更高的要求。
本文研究基于IEEEll49.1标准的USB下载接口电路的设计及实现。针对Altera公司的FPGA器件Cy-
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CPLD USB FPGA 下载电缆 SoC
0 引言
数字图象处理技术在电子通信与信息处理领域得到了广泛的应用,设计一种功能灵活、使用方便、便于嵌入到系统中的视频信号采集电路具有重要的实用意义。
在研究基于DSP的视频监控系统时,考虑到高速实时处理及实用化两方面的具体要求,需要开发一种具有高速、高集成度等特点的视频图象信号采集系统,为此系统采用专用视频解码芯片和复杂可编程逻辑器件(CPLD)构成前端图象采集部分。设计上采用专用视频解码芯片,以CPLD器件作为控制单元和外围接口,以FIFO为缓存结构,能够有效地实现视频信号的采集与读取
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DSP 数据采集 视频采集 CPLD 数字图象处理
一种基于视频解码芯片与CPLD的实时图像采集系统,采用视频解码芯片SAA7114H进行A/D转换,在CPLD芯片XC95216的逻辑控制下通过乒乓缓存技术进行数据存储。
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CPLD 视频解码芯片 实时图像 采集系统
步进电机是一种将脉冲信号转换成角位移的伺服执行器件。其特点是结构简单、运行可靠、控制方便。
尤其是步距值不受电压、温度的变化的影响、误差不会长期积累,这给实际的应用带来了很大的方便。它广泛用于消费类产品(打印机、照相机)、工业控制(数控机床、工业机器人)、医疗器械等机电产品中。
通常的步进电机控制方法是采用CPU(PC
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单片机 CPLD 步进电机
用CPLD设计所构成的CPI接口系统具有简洁、可靠等优点,是一种行之有效的设计途径。很多技术杂志和网站上,都有不少用CPLD设计PCI常规传输系统的文章。但用这些方法在MzxPlusII、Fundition等环境下进行模拟仿真时,其产生的时序往往与PCI规范有很大出入。虽然 Altera 等公司推出PCI核可以直接使用,但这样的内核占用CPLD资源较多,且能适配的器件种类少,同时价格也高,在实际设计应用中有很大的局限性。因此,使用通用型CPLD器件设计简易型PCI接口有很大的现实意义。在Compact
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VHDL-CPLD
摘要:
介绍了一种采用视频方式的点坐标测量方法。方案设计巧妙,测量方法稳定了可靠、精度高。该方法采用CCD摄像头拍摄屏幕画面获取光点信号,对摄像头输出的视频信号经过处理后,得到需要的一系列数字信号,然后在CPLD中完成数字逻辑功能,最终得到点的坐标。
测量一幅画面中某点的坐标,大多采用人工方法。但在有些工作条件下,这种方法给工作人员带来不便。本文介绍一种自动测量点坐标的实现方案。
1 系统总体设计方案
该方案测量对象是光点,在实验中用红色激光笔产生,使用加入红色滤光片的CCD摄
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CPLD
1.引言
可编程逻辑器件PLD(Programmable logic Device)就是由用户进行编程实现所需逻辑功能的数字专用集成电路ASIC。可编程逻辑器件在现代电子工程设计中得到了广泛应用。它是在PAL,GAL等逻辑器件的基础上发展起来的,具有高密度,高速度,低功耗体系结构和逻辑单元,灵活以及运用范围宽等特点,同时还具有设计周期短,制造成本低,开发工具先进,标准产品无需测试,质量稳定及可实时布线检验等优点。
现场总线技术广泛应用于工业和军用测控局域网中,它可以实现较远距离、较快速度的
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CPLD
声发射技术是光纤传感技术和声发射技术相结合的产物,是目前声发射技术的发展趋势。它将高灵敏度声发射传感器安装于受力构件表面以形成一定数目的传感器阵列,实时接收和采集来自于材料缺陷的声发射信号,进而通过对这些声发射信号的识别、判断和分析来对材料损伤缺陷进行检测研究并对构件强度、损伤、寿命等进行分析和研究。
在实际的构件检测中,现场声源信号通常是在100~800 khz之间的微弱高频信号,而且材料损伤检测、声发射源定位往往需要多个传感器形成传感器阵列,而声发射信号的数据传输系统必须达到640 mbps
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CPLD 信号
1 总体描述
系统中的DSP采用TI公司的定点数字信号处理器TMS320C5402。它采用4总线4级流水线的增强型哈佛结构,处理速度为100MIPS;具有片内4K×16位的ROM和16K×16位的DARAM, 2个多通道缓冲串行口(McBSP),1个直接存储控制器(DMA)等片内外围电路;外部可扩展至1M×16位存储空间,芯片采用3.3V电源电压。
TMS320C5402的多通道缓冲串行口(mu
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DSP CPLD
研制的超声相控阵实验系统采用数字方式控制各阵元的超声发射延时,能够得到很高的精度和稳定性。阐明该系统各阵元间的发射同步这一重要环节的实现方法。
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CPLD 超声相控阵 相控 发射
本文阐述了卷积码编解码器的基本工作原理,在MAX+PLUS2软件平台上,给出了利用复杂可编程逻辑器件设计的(2,1,6)卷积码编解码器电路,并进行了编译和波形仿真。
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CPLD 卷积码 编解码器
cpld/fpga常用模块介绍
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