摘要:介紹了一種采用DM642和CPLD相配合的擴展鍵盤方法。CPLD管理鍵盤電路中的芯片邏輯,DM642的外部中斷監(jiān)控按鍵的狀態(tài)。簡單闡述了鍵盤的分類,給出系統(tǒng)的硬件電路原理圖,在CCS軟件中調試程序方法。仿真結果表明,
目前,關于視覺系統(tǒng)的研究已經成為熱點,也有開發(fā)出的系統(tǒng)可供參考。但這些系統(tǒng)大多是基于PC機的,由于算法和硬件結構的復雜性而使其在小型嵌入式系統(tǒng)中的應用受到了限制。上述系統(tǒng)將圖像數據采集后,視覺處理算法是
本文著重介紹用M4A5-128P64-10VC設計LED顯示屏的控制電路。
本文介紹了基于CoolRunner CPLD的MP3應用開發(fā)板的設計流程,驗證了利用現有IP Core設計的可行性和高效性。在設計過程中,硬件(實驗評估板)的設計和基于IP Core的算法設計可同步進行,避免了兩者因異步帶來的設計周期的延長。實踐證明本文的設計思路和實現方法是一種靈活、快速、可靠地開發(fā)數字系統(tǒng)平臺的設計方案。
本設計已經完成了硬件及軟件的全部設計,讀取帶有絕對式編碼器的電動機轉子的任何一個位置數據只需31μs,通信速率可達2.5Mb/s,將本設計集成在伺服驅動單元中,驅動和控制電動機轉數可達6000轉/分,控制電動機轉子的位置精度可達μM級。
本設計已經完成了硬件及軟件的全部設計,讀取帶有絕對式編碼器的電動機轉子的任何一個位置數據只需31μs,通信速率可達2.5Mb/s,將本設計集成在伺服驅動單元中,驅動和控制電動機轉數可達6000轉/分,控制電動機轉子的位置精度可達μM級。
本設計已經完成了硬件及軟件的全部設計,讀取帶有絕對式編碼器的電動機轉子的任何一個位置數據只需31μs,通信速率可達2.5Mb/s,將本設計集成在伺服驅動單元中,驅動和控制電動機轉數可達6000轉/分,控制電動機轉子的位置精度可達μM級。
本文所給出的電路的主要功能是抗沖擊波和蚊蟲干擾,并把有效彈丸信號變成脈沖寬度為50μs的信號,然后輸出到下級電路進行處理。設計中采用的芯片是MAX7000系列的EPM7128SLC84-15芯片。下面就如何實現濾波和抗干擾作以詳細介紹。
摘要:在工業(yè)控制中如何提高一對多的串口通訊可靠性和系統(tǒng)的集成性成為研究熱點。本文利用嵌入式技術,提出基于CPLD/FPGA的多串口擴展設計方案。實現并行口到多個全雙工異步通訊口之間的轉換,并根據嵌入式系統(tǒng)實時
采用自頂向下的設計思想,綜合運用EDA 技術、CPLD技術和共享式雙口RAM,解決了大屏幕LED點陣顯示屏無閃爍顯示的技術難題。給出了系統(tǒng)設計方法及實際電路。
基于CPLD和嵌入式系統(tǒng)的LED點陣顯示
摘 要:本文介紹了應用于磁軸承的雙DSP熱備容錯控制方案,該方案采用時鐘同步技術,由總線表決模塊實現系統(tǒng)的容錯處理,硬件判決模塊實現硬件故障判斷。由中心仲裁模塊根據兩判決模塊的結果進行復雜的仲裁,并完成
采用圖像傳感器的CPLD視覺系統(tǒng)設計方法搭建一種低成本的嵌入式視覺系統(tǒng),系統(tǒng)由CMOS圖像傳感器、CPLD、ARM7微處理器以及SRAM構成。其中,CPLD識別時序,解決了圖像采集系統(tǒng)存在的嚴格時序同步和雙CPU共享一片SRAM的總
采用圖像傳感器的CPLD視覺系統(tǒng)設計方法
摘 要:本文介紹了應用于磁軸承的雙DSP熱備容錯控制方案,該方案采用時鐘同步技術,由總線表決模塊實現系統(tǒng)的容錯處理,硬件判決模塊實現硬件故障判斷。由中心仲裁模塊根據兩判決模塊的結果進行復雜的仲裁,并完成
1 引言液壓系統(tǒng)一直存在故障率高、故障檢測定位困難的問題。常用的液壓系統(tǒng)振動信號診斷技術、油液分析診斷技術已無法準確獲得反映液壓系統(tǒng)運行狀態(tài)的流量、壓力等關鍵參數及其變化;傳統(tǒng)的液壓介入式測量方法,檢測
本設計的主要創(chuàng)新點在于 USB總線的協議的復雜性和快速性為設計實現必須面對許多的挑戰(zhàn),能在分析協議的基礎上利用 CPLD解決了 USB總線隔離的問題,巧妙的檢測信息包起始、快切換和包結束的難題,克服了傳輸信息包結束慢上拉與過渡,保證系統(tǒng)的完整性。
摘要:采用自頂向下的設計思想,綜合運用EDA 技術、CPLD技術和共享式雙口RAM,解決了大屏幕LED點陣顯示屏無閃爍顯示的技術難題。給出了系統(tǒng)設計方法及實際電路。LED點陣顯示屏是顯示公共信息的一種重要顯示終端,其中
基于CPLD和Embedded System的LED點陣顯示
基于DSP和CPLD的寬帶信號源的設計