1. 基于CPLD 和DSP 技术的视频图像采集系统设计与实现
       介绍了一种新颖和通用的视频图像采集系统设计方法,本系统主要由专用视频解码芯片SAA7111 、可编程逻辑器件CPLD 以及DSP 等组成。讨论了CPLD 逻辑控制系统设计以及DSP 处理系统中的关键技术问题。电路 设计简单,便于修改采集控制程序,调试方便。
  2. 射频网络频率特性分析仪
       利用对数运算放大器、高速直接数字合成器、微控制器和CPLD 等技术设计成结构新颖的数字化频率特性 分析仪,频率扫描范围100 kHz~400 MHz ,测量结果可在液晶屏上显示并通过RS232 接口送到外部计算机.
  3. 基于CPLD 的膜片钳数据采集系统—— UDA-I 数据采集器
       针对膜片钳实验系统自动化发展的需要,采用基于CPLD 芯片的数字逻辑控制单元和USB1.1 数据传输总线,研究并实现了一种新的数据采集系统—— UDA-I(USB Data Acquisition, I 型)数据采集器。实验证明,本数据 采集器的数据传输速率达到100K Bytes/s,信号噪声在± 10 mV 范围内,能灵敏、准确地实现数据传输,符合膜片钳实验高速数据传输的要求。
  4. 基于PCI 总线的CAMAC 机箱控制卡的研制
       由于ISA 总线数据传输率低、不支持资源的自动配置,逐渐被性能突出的PCI 总线 所取代. 在利用PCI9052 的ISA 模式开发的CAMAC 机箱控制卡上,采用CPLD 实现逻辑极 性转换,以接收上位机的总线信息,通过译码操作实现对CAMAC 机箱中各模块的控制,并生 成状态与CAMAC 总线相适应的输出. 采用DriverWorks 编写了基于Windows2000 平台的 WDM 驱动程序,以支持应用程序对控制卡的访问. 通过测试表明,控制卡不仅实现了数据在 上位机和下位机的正常传输,而且有效地控制了CAMAC 机箱中各模块,从而完成对齿轮类工 件的测量.
  5. 基于MCU + FPGA架构的智能数据采集系统
       数据采集网络系统由许多实现不同功能的采集节点组成,由于系统的复杂性设计这样一个数据采集网络系统往往很困难。论文介绍一种基于MCU + FPGA架构的智能数据采集卡的通用结构和几个相应扩展模块,实现了采集速度范围广泛的数据采集、数据存储、数据分析和数据传输等功能,能根据实际要求灵活地实现各种通讯接口,具有上电自动配置和远程 配置等功能。重点对通用结构和ICR(In-Circuit Reconfigurability) 配置电路设计进行了介绍。
  6. 基于CPLD 的巴克码信号发生器与译码器
       本文利用CPLD 设计了一个11 位的巴克码信号发生器, 该发生器具有单次和连续输出功能, 同时也设计出了一个11 位的译码器来驱动发光二极管, 当接收到巴克码时发光二极管亮, 没有检测到时则发光二极管灭。
  7. 基于USB 接口和CPLD 技术的CAMAC 机箱控制器
       介绍了基于USB 接口技术和CPLD 技术的智能型的CAMAC 机箱控制器的设计, 该控制器 设计简单, 开发周期短, 运行高效可靠, 支持短周期。
  8. 可编程逻辑器件在存储器辐射效应测试系统中的应用
       着重论述复杂可编程逻辑器件(CPLD) 在电子线路设计中的应用, 介绍了开发软件MAX+pluses 和可编程逻辑器件的使用。应用可编程逻辑器件EPM7128SLC84215 设计存储器辐射效应测试 系统中的数据采集卡(ISA 卡) , 实现了原测试系统的功能, 减少了分立器件数量, 提高了系统可靠性。
  9. 基于CPLD 的并行多路数据采集控制器
       设计了一种基于可编程逻辑器件的并行多路数据采集控制器. 该控制器可以控制10 路AD 转 换器,根据配置对2 种最多达660 个通道进行数据采集. 采用乒乓存储器同时进行数据采集和传输;使用片 内共享存储区存储配置数据并返回特定通道数据;设计了工作时钟发生器以维护工作时序,同时可降低芯片 功耗. 控制器采用VHDL (超高速集成电路硬件描述语言) 语言在RTL (寄存器传输级) 级设计,并在单片 CPLD(复杂可编程逻辑器件) 上实现. 设计结果表明,该控制器具有体积小、功耗低、易于移植等优点.
  10. 光栅扭矩传感器的信号电路设计
       针对水轮机主轴扭矩检测系统中的光栅扭矩传感器,设计了一种新型电路。采用ispPAC10 芯片,通过器件编程的方式,实现对模拟信号的放大、整形和滤波,避免了传统模拟电路调试的麻烦。利用CPLD 工作频率高的特点,进行高精度细分,结合MCU 系统,完成对数据的处理。实验证明,以这种新型电路对扭转角位移进行测量时,精度高达0.001º/m,实现了扭矩的实时、高精度测量。
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