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計數(shù)器

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  • 基于FPGA的多種分頻設計與實現(xiàn)

    0 引言分頻器是FPGA設計中使用頻率非常高的基本單元之一。盡管目前在大部分設計中還廣泛使用集成鎖相環(huán)(如altera的PLL,Xilinx的DLL)來進行時鐘的分頻、倍頻以及相移設計,但是,對于時鐘要求不太嚴格的設計,通過自

  • 自動斷電的CPLD

    今天,大多數(shù)的CPLD(復雜可編程邏輯器件)都采用可減少功耗的工作模式,但當系統(tǒng)未使用時,應完全切斷電源以保存電池能量,從而實現(xiàn)很多設計者的終極節(jié)能目標。圖1描述了如何在一片CPLD 上增加幾只分立元件,實現(xiàn)一個節(jié)省

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  • 致電子工程師:結合創(chuàng)造性與習慣

    人們可能會對電子產(chǎn)品的開發(fā)與設計方法堅持某種不變的觀念,甚至對解決不同問題所采用的器件這樣的小事都有某種思維定勢,這是可以理解的。 我認識到,對于電子設計人員來說,“熟悉招致輕視”這樣的說法并不適用于他

  • 單片機軟件編程的五大經(jīng)驗(ZT)

    經(jīng)驗之一:用“軟件陷阱+程序口令”對付PC指針的彈飛 當CPU受到外界干擾,有時PC指針會飛到另一段程序中,或跳到空白段去。其實,如果PC指針飛到空白段去,倒也好處理。只要在空白段設立軟件陷阱(攔截指令),將程序攔截

  • 數(shù)字電子技術與EDA技術相結合的探討

    針對目前電子信息工程專業(yè)《數(shù)字電子技術》課程和《EDA技術》課程相結合的研究比較少的現(xiàn)狀,對兩課程相結合的益處進行了探討。通過介紹常用的EDA軟件Max+PlusⅡ,結合例子,通過仿真分析得出EDA技術與數(shù)字電子技術相結合具有如下三點益處:實現(xiàn)硬件電路設計軟件化,分析疑難電路現(xiàn)象,實現(xiàn)“開放”的數(shù)字電路實驗室。通過將兩課程相結合,可以使教師對理論知識的講解更透徹,使學生有更多的機會設計并驗證電路,對“教”與“學”都具有積極作用。

  • 基于FPGA的改進型分組交織器的設計與實現(xiàn)

    Turbo碼是由法國人Berrou于1993年提出的一種性能優(yōu)越的信道編碼方案[1],其應用已逐步推廣到衛(wèi)星通信、移動通信和計算機通信等領域。交織器作為Turbo碼編碼器中的重要組成部分,在Turbo碼的性能中起著至關重要

  • 幀同步系統(tǒng)的FPGA設計與實現(xiàn)

    1 引言 數(shù)字通信時,一般以一定數(shù)目的碼元組成一個個“字”或“句”,即組成一個個“幀”進行傳輸,因此幀同步信號的頻率很容易由位同步信號經(jīng)分頻得出,但每個幀的開頭和末尾時刻卻無法由分頻器的輸出決定。為

  • 基于VHDL的多功能可變模計數(shù)器設計

    可變模計數(shù)器作為一種基本數(shù)字電路模塊,在各種數(shù)字系統(tǒng)中應用廣泛。在對現(xiàn)有的可變模計數(shù)器的研究基礎上,在QuartusⅡ開發(fā)環(huán)境中,用VHDL語言設計一種功能更加強大的可變模計數(shù)器,它具有清零、置數(shù)、使能控制、可逆計數(shù)和可變模等功能,并且對傳統(tǒng)的可變模計數(shù)器的計數(shù)失控問題進行研究,最終設計出一種沒有計數(shù)失控缺陷的可變模計數(shù)器,并以ACEX1K系列EP1K30QC208芯片為硬件環(huán)境.驗證了其各項設計功能。結果表明該設計正確,功能完整,運行穩(wěn)定。

  • CPLD在雙軸位置檢測系統(tǒng)中的應用

    1 引言 數(shù)控機床的加T精度主要南位置檢測系統(tǒng)的精度決定,位置檢測系統(tǒng)一般包括傳感器(旋轉變壓器,光電編碼器,光柵)、四倍頻鑒相電路、計數(shù)電路等,系統(tǒng)通過這些檢測電機的位移和速度,發(fā)出反饋信號,從而構

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  • 壓電薄膜傳感器及其在心臟監(jiān)測中的應用

    一、引言  心臟疾病是造成病殘和死亡的常見疾病,在發(fā)達國家中,心血管系統(tǒng)疾病已成為最為常見的疾病和致死的重要原因,而隨著我國人口老齡化,心血管疾病的比例也一年比一年高。心血管診斷除了臨床外,主要依靠醫(yī)

  • 基于跳碼技術的無線密碼鎖設計

    傳統(tǒng)的無線密碼鎖實現(xiàn)方案中,多發(fā)送固定的密碼,難以對付"拷貝重發(fā)"和"掃描跟蹤"等入侵手法。文章提出一種基于非線性移位寄存器技術的跳碼方案,這種方案能保證鑰匙每次發(fā)送的密碼都是隨機的,不重復的,因此能有效避免"拷貝重發(fā)"和"掃描"等手法的入侵,基本達到了無法破解的安全性。