更新日期: 2025-04-03

可編程邏輯器件與模數轉換器接口電路設計

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可編程邏輯器件與模數轉換器接口電路設計 4.7

以Verilog HDL硬件描述語言為基礎,設計了現場可編程邏輯器件FPGA與AD轉換器LTC2312-12的接口控制電路.闡述了LTC2312-12的特點及工作時序,給出了FPGA與LTC2312-12的硬件連接電路,采用有限狀態(tài)機的方法,描述了FPGA對AD轉換器的采樣控制時序,并給出部分Verilog HDL代碼.通過最終的仿真測試,驗證了該控制電路穩(wěn)定可靠.

低損耗電光模數轉換器的分析與設計 低損耗電光模數轉換器的分析與設計 低損耗電光模數轉換器的分析與設計

低損耗電光模數轉換器的分析與設計

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提出采用有限差分束傳輸法設計出微棱鏡相位補償的2位電光a/d轉換器的波導結構參數。利用保角變換方法對轉換器的電極參數進行分析與設計。最后,得到優(yōu)化參數:帶寬?f=3.71ghz,特征阻抗49.76?,半波電壓vπ=9.25v,歸一化功率輸出為56.86%,波導輸出間隔為250μm,器件長度為30mm。

模數轉換器AD7874在光電編碼器高速數據采集系統(tǒng)中的應用 模數轉換器AD7874在光電編碼器高速數據采集系統(tǒng)中的應用 模數轉換器AD7874在光電編碼器高速數據采集系統(tǒng)中的應用

模數轉換器AD7874在光電編碼器高速數據采集系統(tǒng)中的應用

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介紹了高性能模數轉換器ad7874的芯片特性、時序和工作原理。介紹了ad7874在光電軸角編碼器高速數據采集系統(tǒng)中的應用,給出了其與ti公司c54x系列dsp的硬件接口原理及工作方式,并進行了軟件設計,最后給出結論。

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可編程邏輯器件在搶答器電路設計中的應用 可編程邏輯器件在搶答器電路設計中的應用 可編程邏輯器件在搶答器電路設計中的應用

可編程邏輯器件在搶答器電路設計中的應用

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可編程邏輯器件在搶答器電路設計中的應用 4.8

針對實際應用的需要,利用可編程邏輯器件設計了搶答器.該搶答器單元電路的軟件設計分別利用原理圖設計、硬件描述語言設計完成.設計了控制主電路、數字顯示電路、倒計時顯示、違犯規(guī)定電路、編碼譯碼電路功能,并利用美國altera公司的max-plusii工具軟件完成了編譯仿真驗證;硬件選擇altera的max74000s系列的epm7128lc84-15芯片來實現搶答器的系統(tǒng)功能.該搶答器具有很強的功能擴充性,應用效果良好.

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多接口協議轉換器的設計與實現 多接口協議轉換器的設計與實現 多接口協議轉換器的設計與實現

多接口協議轉換器的設計與實現

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多接口協議轉換器的設計與實現 4.7

隨著工業(yè)控制的進一步發(fā)展,多個設備之間的信息共享和數據交換成為一種趨勢,而目前常用的工控設備通信接口有rs-232、rs-485、can和網絡,由于各接口協議不同,使得異構網絡之間的操作和信息交換難以進行,通過多協議轉換器可以將不同接口設備組網,實現設備間的互操作。本文介紹了以ds80c400微處理器為核心的多接口協議轉換器的設計和實現。針對系統(tǒng)功能,著重對軟件設計進行了分析。并提出利用javaapplet和socket(套接字)實現協議轉換器的參數配置,該協議轉換器已運用于某系統(tǒng),試運行效果良好。

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三路旋轉變壓器/數字轉換模塊接口電路設計 三路旋轉變壓器/數字轉換模塊接口電路設計 三路旋轉變壓器/數字轉換模塊接口電路設計

三路旋轉變壓器/數字轉換模塊接口電路設計

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三路旋轉變壓器/數字轉換模塊接口電路設計 4.4

介紹基于isa總線的三路旋轉變壓器/數字轉換模塊接口電路的設計及應用。接口電路采用三個旋轉變壓器/數字轉換模塊分別控制三路測角信號的數字量轉換,測角的時間周期短,精度高,且輸出順序不受硬件電路的限制,既可以三個角度同時準確輸出,也可以某一個角度單路輸出。接口電路已經成功應用在某平臺慣導系統(tǒng)俯仰、橫滾、航向三個姿態(tài)角的測量中,能夠在平臺慣導100ms的控制周期內準確輸出三個姿態(tài)角,測角精度達到10″。接口電路在測量精度和時間周期上都達到了要求。

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AD轉換器及其接口設計

AD轉換器及其接口設計

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AD轉換器及其接口設計 4.4

AD轉換器及其接口設計

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多路接口與E1協議轉換器設計與實現 多路接口與E1協議轉換器設計與實現 多路接口與E1協議轉換器設計與實現

多路接口與E1協議轉換器設計與實現

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多路接口與E1協議轉換器設計與實現 4.7

針對通信帶寬越來越高,低速設備無法連接到高速的e1線路的問題,提出了一種基于可編程邏輯器件fpga、嵌入式微處理器mpc875的多路接口與e1協議轉換器的設計,給出了硬件原理框圖及主要元器件的選型,并對多路接口數據調度方法、空時隙處理策略、fpga結構設計、軟件設計流程進行了詳細說明。通過實現rs232,rs449,v.35三路接口與e1的協議轉換,證明該方案是可行的。

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基于可編程邏輯器件的數字電路設計 基于可編程邏輯器件的數字電路設計 基于可編程邏輯器件的數字電路設計

基于可編程邏輯器件的數字電路設計

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基于可編程邏輯器件的數字電路設計 4.8

可編程邏輯器件的出現,使得傳統(tǒng)的數字系統(tǒng)設計方法發(fā)生了根本的改變,所以有必要介紹一下基于可編程邏輯器件的數字電路設計方法。以計數器的實現方法作為實例,介紹了采用原理圖和硬件描述語言兩種方法作為輸入,實現計數器的方法,并描述了編譯仿真的方法,給出了對應的仿真結果。采用熟悉的器件為例,使基于可編程邏輯器件的數字電路設計方法更容易理解掌握。

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基于可編程邏輯器件的幀同步電路設計 基于可編程邏輯器件的幀同步電路設計 基于可編程邏輯器件的幀同步電路設計

基于可編程邏輯器件的幀同步電路設計

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基于可編程邏輯器件的幀同步電路設計 4.7

在研究了幀同步電路工作原理的基礎上,給出了基于可編程邏輯器件(fpga)的幀同步電路的設計方案,以及主要子模塊的vhdl描述,和在quartusii中的仿真結果。

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編程邏輯器件與模數轉換器接口電路設計精華文檔

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一種用于14bit 50MHz流水線模數轉換器的CMOS采樣開關 一種用于14bit 50MHz流水線模數轉換器的CMOS采樣開關 一種用于14bit 50MHz流水線模數轉換器的CMOS采樣開關

一種用于14bit 50MHz流水線模數轉換器的CMOS采樣開關

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一種用于14bit 50MHz流水線模數轉換器的CMOS采樣開關 4.8

分析了影響cmos采樣開關性能的非理想因素,針對14bit50mhza/d轉換器對采樣開關特性的要求,提出了一種新型的時鐘饋通補償結構.該結構通過增加dummy開關管能夠有效消除時鐘饋通對采樣值的影響,打破了開關設計中速度和精度之間的制約關系.基于smic0.25μm標準cmos數?;旌瞎に?采用hspice對電路進行了模擬.模擬結果顯示,在輸入信號為23.3mhz正弦波,峰峰值為2v,采樣時鐘頻率為50mhz,時鐘上升/下降時間為0.1ns時,無雜散動態(tài)范圍達到92db,信噪失真比達到83db;同時時鐘饋通效應造成的保持誤差由5.5mv降為90μv.這種具有時鐘饋通補償結構的采樣開關特別適用于高速高分辨率模數轉換器.

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16位模數轉換器AD7705在安全帽質量檢測中的應用 16位模數轉換器AD7705在安全帽質量檢測中的應用 16位模數轉換器AD7705在安全帽質量檢測中的應用

16位模數轉換器AD7705在安全帽質量檢測中的應用

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16位模數轉換器AD7705在安全帽質量檢測中的應用 4.3

采用16位模數轉換芯片ad7705及精簡指令集單片機at90s8515為主要元器件,通過ad7705采集壓力傳感器檢測到安全帽受力情況,然后在ad7705內部將采集的模擬信號轉換成單片機所能識別的數據信號,上位單片機at90s8515通過同步串行接口接收ad7705轉換完成的16位數據值.實驗給出單片機at90s8515與ad7705的硬件連接圖,并詳細介紹了軟件設計方法.

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模擬數字轉換器輸入接口的設計考慮 模擬數字轉換器輸入接口的設計考慮 模擬數字轉換器輸入接口的設計考慮

模擬數字轉換器輸入接口的設計考慮

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模擬數字轉換器輸入接口的設計考慮 4.3

要針對高速模擬數字轉換器(adc)設計輸入接口,是一項富有挑戰(zhàn)性的工作.特別是在高頻下(>100mhzif)。參考技術手冊或是應用筆記的設

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三種電源轉換器電路設計圖

三種電源轉換器電路設計圖

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三種電源轉換器電路設計圖 4.6

三種電源轉換器電路設計圖 ?  本文主要介紹了3.3v→5v電平轉換器、模擬增益電路和模擬補 償電路三種電源轉換器的設計原理圖,對電路圖進行簡單的講解。 ? ? ?  3.3v→5v電平轉換器可以直接構成電平轉換,往往是采用集成 方案。有不同性能的電平轉換器,有雙向和單相配置、不同電壓轉換和不同 速度的,用戶根據需要選擇最好的方案。器件間板級通信(如mcu到外設) 往往靠spi或i2c。對于spi,采用單向電平轉換器是合適的,而對于i2c, 必須采用雙向方案。圖1說明了這兩種方案。 ? ? ?   ? ? ?  3.3v→5v模擬增益電路圖2所示的模擬增益電路用于從3.3v電 源到5v電源時調節(jié)模擬電壓。圖中33kω和17kω設置運放增 益。11kω電阻限制返回到3.3v

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接口轉換器產品基本設置安裝

接口轉換器產品基本設置安裝

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接口轉換器產品基本設置安裝 4.7

接口轉換器產品基本設置安裝

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編程邏輯器件與模數轉換器接口電路設計最新文檔

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光電轉換器件

光電轉換器件

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光電轉換器件 4.3

第____周第____次課系主任審核簽字:___________ 教學課題/ 實訓項目 光電轉換器件 教學 目標 (1)掌握光電轉換器件的種類和用途。 (2)掌握光電轉換器件的主要參數。 (3)掌握光電轉換器件的檢測方法。 重點 難點 1、常見光電轉換器件種類和用途 2、常見光電轉換器件的檢測方法 教學 手段 (含教法、學法、設備、教具、課件等) 教法:任務驅動法學法:自主、探討ppt 常見光電轉換器件 教學過程及教學設計 【回顧】 各種電子元器件 【導入】 光電技術的核心是光電子器件,它包括3大類:光電轉換器 件、電光轉換器件、兼有前兩者之特性的光耦合器件。光電器 件能將光輻射轉變?yōu)殡娦盘?,常見的有光敏二極管、光敏晶體 管、太陽電池等。 教學過程及教學設計 【新課講授】 1.光敏電阻器 光敏電阻器是應用半導體光電效應原理制成的一種器件。 當半導體受光照時,產

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第七章光電轉換器件

第七章光電轉換器件

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第七章光電轉換器件 4.5

第七章光電轉換器件

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光電轉換器件知識分享

光電轉換器件知識分享

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光電轉換器件知識分享 4.4

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基于SOPC的GPIB-UART接口協議轉換器設計 基于SOPC的GPIB-UART接口協議轉換器設計 基于SOPC的GPIB-UART接口協議轉換器設計

基于SOPC的GPIB-UART接口協議轉換器設計

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基于SOPC的GPIB-UART接口協議轉換器設計 4.6

基于sopc平臺,利用niosⅱ處理器,研究gpib和uart協議的控制器,實現了gpib-uart接口協議轉換器的設計,為片上集成儀器接口協議控制器的研制奠定基礎,同時為其他類型的接口協議轉換器的研究建立了基礎性的技術平臺。

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用可編程邏輯器件進行組合電路設計時的延時分析 用可編程邏輯器件進行組合電路設計時的延時分析 用可編程邏輯器件進行組合電路設計時的延時分析

用可編程邏輯器件進行組合電路設計時的延時分析

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用可編程邏輯器件進行組合電路設計時的延時分析 4.4

隨著高校eda教學的不斷深入,學生往往只注重設計工具、編程語言的熟練程度,而忽視了電路設計中的一些基本問題。本文詳細分析了組合電路中延時錯誤產生的原因,并提出了三種解決方法。

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SAR型模數轉換器前端信號調理電路設計 SAR型模數轉換器前端信號調理電路設計 SAR型模數轉換器前端信號調理電路設計

SAR型模數轉換器前端信號調理電路設計

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SAR型模數轉換器前端信號調理電路設計 4.6

為設計出與逐次逼近型(sar)adc輸入適配且性能優(yōu)良的信號調理電路,綜合考慮分析模擬輸入信號、sar型adc接口的前端、基準電壓源和數字接口,根據噪聲分析理論給出前端rc濾波器的詳細設計公式和設計過程,并根據濾波器的帶寬和系統(tǒng)噪聲容限選擇前端驅動放大器。通過對比芯片官方參考電路和實際測試效果表明:計算公式有效可行,放大器的分析選擇科學合理,為sar型adc前端信號調理電路的設計提供可靠依據。

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模擬視頻轉換接口器件及應用設計 模擬視頻轉換接口器件及應用設計 模擬視頻轉換接口器件及應用設計

模擬視頻轉換接口器件及應用設計

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模擬視頻轉換接口器件及應用設計 4.8

視頻解碼器ks0127主要用于將各種格式和制式的模擬視頻信號轉換成數字視頻信號。視頻轉換控制器al251,用于實現數字化視頻信號與普通pc顯示器或平板顯示器的控制與連接。文中介紹這兩款芯片的特點、功能、原理以及在模擬轉換接口中的應用,并給出硬件連接電路示意圖和設計心得。

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基于SoPC的嵌入式多功能儀器接口協議轉換器設計 基于SoPC的嵌入式多功能儀器接口協議轉換器設計 基于SoPC的嵌入式多功能儀器接口協議轉換器設計

基于SoPC的嵌入式多功能儀器接口協議轉換器設計

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大?。?span id="fx8rofv" class="single-tag-height" data-v-09d85783>934KB

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基于SoPC的嵌入式多功能儀器接口協議轉換器設計 4.5

基于sopc技術和嵌入式系統(tǒng),利用niosⅱ軟核處理器的優(yōu)異性能和軟硬件協同設計的方法完成了gpib、uart和usb接口協議轉換器的設計,實現了程控儀器接口gpib與主控計算機rs-232、usb接口之間的轉換。

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零電壓開關全橋轉換器設計降低元器件電壓應力 零電壓開關全橋轉換器設計降低元器件電壓應力 零電壓開關全橋轉換器設計降低元器件電壓應力

零電壓開關全橋轉換器設計降低元器件電壓應力

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零電壓開關全橋轉換器設計降低元器件電壓應力 4.7

采用直接控制驅動同步整流技術,能夠提高轉換器的整體效率,不再需要解調電路,并能在二次側針對兩個同步fet生成柵極驅動信號。本文詳細介紹了全橋轉換器的工作情況。

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AD7890型串行數/模轉換器與51系列單片機的接口設計 AD7890型串行數/模轉換器與51系列單片機的接口設計 AD7890型串行數/模轉換器與51系列單片機的接口設計

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AD7890型串行數/模轉換器與51系列單片機的接口設計 4.5

串行數/模轉換可以簡化數據采集系統(tǒng)的硬件,在特殊應用條件下有一定的優(yōu)勢。介紹ad7890型串行數/模轉換器的基本結構和工作原理,給出與51系列單片機的接口電路應用實例、硬件原理及c51驅動軟件。

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黃忠瓊

職位:一級建筑工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

編程邏輯器件與模數轉換器接口電路設計文輯: 是黃忠瓊根據數聚超市為大家精心整理的相關編程邏輯器件與模數轉換器接口電路設計資料、文獻、知識、教程及精品數據等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優(yōu)質服務。手機版訪問: 編程邏輯器件與模數轉換器接口電路設計