1. 双口RAM在大屏幕LED显示系统中的应用开发
        双口RAM与常规RAM的最大区别是双口RAM具有两套独立的地址、数据和控制 线,允许两个独立的CPU或控制器同时异步地访问存储单元,双口RAM由片内的仲裁逻辑来确定哪一侧的CPU可以访问内部RAM单元。IDT7132是2 kB的标准双口RAM。文中重点介绍采用以自顶向下方法设计的基于CPLD (复杂可编程逻辑器件)的大屏幕LED (发光二极管)显示系统中双口RAM的应用,并给出了系统设计方法及相关硬件电路。本设计中IDT7132双口RAM用来连接单片机信号处理模块和CPLD扫描模块。
  2. 基于CPLD 的PC 普通键盘接口设计
       根据PC(XT) 普通键盘的数据传输协议,利用CPLD 设计了其接口电路,通过它能方便地 为8 位单片机扩展标准键盘接口。文中详细介绍了PC(XT) 普通键盘的数据传输协议和利用 VHDL 语言设计接口的原理及各模块在MAX + PLUS II 中的仿真结果。
  3. 基于DSP-MCU实现焊接电源系统数字化控制的设计
       基于DSP - MCU实现焊接电源系统数字化控制的设计采用TMS320F240 数字 信号处理器和80C196KC单片机,设计成实现多功能IGBT逆变焊接电源双机控制系 统。其中, TMS320F240主要用于焊接参数的采样、控制算法的运算, 80C196KC用于完 成人机接口的功能,包括键盘和显示,与上位机的通信等。设计中人机界面采用液晶显 示。系统设计的关键是双机之间的通信技术,为了确保通信的可靠及快速性采用双口 RAM ( IDT7005)来完成。数字PWM控制单元采用复杂可编程逻辑器件(CPLD)完成, 整个系统中所有逻辑控制也由此芯片来完成,设计完成的DSP - MCU双机控制系统实 现了焊机的多功能全数字化控制。
  4. 微惯性测量组合的计算机测试系统
       介绍了一个微惯性测量组合(MIMU ) 的计算机测试系统, 对该系统的结构, 硬件组成、软件设计进行了描述, 重点介绍了系统软件设计中的关键技术: RS232 通讯测试技术、VC 和Labwindows-CVI的混合编程技术、多线程技术、VC 和Matlab 的混合编程技术。该系统具有良好的通用性和可扩展性, 基于高性能CPU 和CPLD、FPGA 等技术的微惯性测量组合的测试过程可以大大提高工作效率, 缩短研发周期。
  5. 基于MPC860 的嵌入式处理机的硬件设计
       Motorola 公司所生产的嵌入式处理器是目前国际上应用最广泛、销量最大、功能最丰富的处理器。 本文讨论了在IPv6 核心路由器中,基于MPC860 的板级处理机子系统的主要功能及几个主要模块的具体设计方法。
  6. 激光干涉测量中条纹计数的CPLD设计及实现
       使用CPLD设计并实现了采用干涉条纹进行测量的光学测量系统中的计数电路部分,取 代了传统的多元件分立的电路设计,达到了很好的效果,满足了光学干涉测量准确快速测量的要 求。此分析适用于一般条纹计数系统。
  7. 多阶母盘刻录系统中的激光多阶功率写入控制
        描述了多阶母盘刻录系统中一种基于工业标准结构( ISA) 总线接口和复杂可编程逻辑器件(CPLD) 技术的 激光多功率写入控制方法及其控制电路的设计实现。控制电路以工业标准结构总线接口与计算机通信,以复杂可 编程逻辑器件为核心处理单元,采用外加功率探测器进行功率反馈,可以同时控制激光器的写入功率和写入时间,使半导体激光器可以对母盘上感光材料进行多阶功率的曝光刻写,同时写入时间可调,从而实现母盘的多阶刻录。 已经用于多阶母盘刻录实验系统,可以兼容不同类型的半导体激光器。实验结果表明,使用此控制电路可以在光致变色材料盘片上实现至少8 阶功率写入,并获得8 阶信号。其最小写入时间125 ns ,长时间工作输出功率的不稳定性小于1 % ,可满足只读型多阶光盘的刻录需要。
  8. 用CPLD 实现点阵LED 显示屏测试
       文章提出用XILINX 公司的CPLD 器件DP-XILINX 开发实验仪实现点阵LED 显示屏的测试,给出了设计过程、Verilog HDL语言源程序和实现结果。
  9. I2C 总线协议在CPLD 上的模拟实现
       介绍了一种在CPLD 器件上模拟实现I2C 总线时序的方法,提出了有关设计思路和注意 要点,并给出了部分程序和仿真结果.
  10. 光致变色多阶光数据存储中激光功率的调制
       多阶激光功率调制是光致变色多阶光数据存储的 一项核心技术。该文描述了一种基于工业标准结构( ISA ) 总 线和复杂可编程逻辑器件(CPLD) 的多阶激光功率调制方 法。采用中断方式与计算机进行交互, 通过功率探测元件进 行反馈控制, 采用射极耦合逻辑(ECL ) 高速集成电路技术进 行激光驱动。多阶功率调制实验结果表明: 采用该调制方法 可使650 nm 激光器在多种功率下快速、稳定工作, 而且写入 时间和写入功率分别独立可调; 该多阶功率调制模块可应 用于4 阶或更高阶的光致变色多阶光数据存储系统。
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