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CPLD
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。
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.
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。
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.
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。
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。
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。
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。
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.
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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Complex Programmable Logic Device. 代表复杂可编程逻辑器件。这里提供可编程逻辑器件相关论文。