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CPLD实现雷达自动增益控制的优化 总被引:2,自引:0,他引:2
复杂的可编程逻辑器件可以完成较大规模的组合逻辑电路设计,提高系统的集成化。本文介绍了复杂可编程逻辑器件和电路设计的一般流程,以及数字自动增益控制电路的组成和采用CPLD设计的实现。 相似文献
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本文介绍一种基于CPLD(复杂的可编程逻辑器件)和单片机的某设备控制与状态分机的硬件、软件设计。该系统采用Xilinx公司XC9500系列可编程逻辑器件设计单片机接口、显示和控制电路。简单叙述了使用VHDL硬件描述语言和Xilinx ISE9.1设计工具软件完成单片机接口、显示和控制电路的设计过程。CPLD器件和单片机相结合,可以优势互补,组成灵活的,软硬件都可现场编程的控制器,缩短开发周期,适应开发需求。 相似文献
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为了实现光纤的精确快速测量, 设计了一种高稳定功率连续可调的1310nm/1550nm半导体激光驱动电源。该电源采用电流串联负反馈技术组成精密恒流源驱动半导体激光二极管,恒温控制电路驱动半导体制冷器,从而保证了激光器输出功率的稳定。控制器局域网络总线电路实现激光源的功率连续可调及激光的选择,通过变速积分PID控制算法消除了积分饱和,加速系统温度的稳定。采用激光保护和软启动电路,实现半导体激光器可靠稳定运行。结果表明,半导体激光器工作在室温25℃时,温度稳定性达0.01℃,激光长期输出功率稳定度达0.018dB。相对于传统的1310nm/1550nm半导体激光光源,该光源稳定性高、稳定速度快、体积小,方便光纤在线测量。 相似文献
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本文主要介绍跨越式可编程逻辑器件MachXO。这个系列器件的特定是在结构中混合了CPLD和FPGA的特征。能实现常用的总线桥接、接口和控制功能,以满足更加广泛的应用。总线桥接、接口和控制是许多电子系统里的常用功能。这些功能几乎应用在所有的终端市场,包括自动化、消费、通信、计算、工业和军事领域等。在许多情况下,设计者转向可编程逻辑器件,用低容量FPGA或者高容量CPLD实现这些功能。然而,没有哪一种可编程逻辑器件能提供理想的解决方案。来完全实现这些功能器件的需求,包括:引脚至引脚高速度以满足关键总线时序;瞬时上电允许控制逻辑运行先于其它器件;允许现场升级的可升级性;I/O对逻辑的高比率用于多个宽总线;用于数据缓冲的灵活能力;低功耗。 相似文献
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通过计算机的鼠标、键盘操作与具有通用异步收发(UART)装置功能的复杂可编程逻辑器件(CPLD)通信,使复杂可编程逻辑器件控制数码管显示数字.即以复杂可编程逻辑器件为接口以实现计算机控制外围设备工作,并总结利用计算机来控制电机工作是可行的。 相似文献
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通过对VXI总线接口工作原理的深入分析,采用大规模可编程逻辑器件,设计了一种基于VXI总线A16/D16寄存器基的通用接口电路,实现了将复杂的VXI总线协议的应用转换为对简单的端口访问。采用通用的定点DSP器件和SPI总线技术,完成对VXI消息的解析和本地模块的电路控制。根据本文设计的通用接口模块已经在多个项目中得到应用,具有集成度高、适应性好等优点。 相似文献
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USB总线具有高速传输、热插拔、即插即用等特点,在计算机领域已经得到越来越广泛的应用.介绍了一种采用USB接口的动态视频板的软硬件设计与实现。在硬件设计上他采用单片机和复杂可编程逻辑器件技术,并通过USB接口完成上位计算机控制下视频运动图像的生成。单片机读取上位机前景运动图像位置信息并对视频板图像存储器进行刷新,复杂可编程逻辑器件巡回扫描视频板图像存储器并通过D/A转换后生成视频信号。该系统上位机界面设计采用VB语言。 相似文献
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大电流长脉宽LD激光器驱动电源的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
本文主要介绍了一种大电流长脉宽半导体激光器骄动电源的设计方法。根据大功率脉冲型LD的工作特性,作者设计了一套采用L—C串联谐振的恒流充电电路与大功率金属氧化层半导体场效应管(MOSFET)线性控制脉冲放电电路相结合的驱动电源。此电源满足了输出脉冲电流幅值、脉宽、重频、调Q精确延时均方便可调的要求;并且辅助以片上系统(soc)单片机和CPLD为核心的控制电路,使电源电路具有结构简单,控制灵活,精度高等特点;同时结合多路在线实时保护电路,有效保证了LD的安全工作。该电源已经成功应用于“XX装置”预放大器项目。 相似文献
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介绍了一种用CPLD(复杂可编程逻辑器件)作为核心控制电路的测试系统接口,通过对CPLD和TTL电路的比较及CPLD在系统中实现的强大功能,论述了CPLD在测试系统接口中应用的可行性和优越性,简单介绍了VHDL在CPLD设计中的应用。实验证明用CPLD实现的电路具有集成度高、灵活性强、可靠性高、易于升级和扩展等特点。给出了主要电路图和时序仿真图。 相似文献
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为了解决大功率半导体激光器的输出波长和功率的稳定性问题,设计了一套大功率激光器恒流驱动电源及温控系统。利用深度负反馈电路实现对激光器驱动电流的恒流控制,采用硬件比例-积分(Proportional-Integral,PI)温控电路结合恒流驱动,控制半导体制冷器(Thermoelectric Cooler,TEC)的工作电流,实现激光器工作温度的精确控制。所设计的驱动电源可实现输出电流0~12.5 A连续可调,同时具有电流检测、过流保护、晶体管-晶体管逻辑(Transistor-Transistor Logic,TTL)信号调制等功能。所设计的温控系统的控制精度可达到0.05℃,同时设定温度连续可调,温度可实时监测。实验结果表明该设计能够保证稳定的电流输出和温度控制,满足大功率激光器的使用要求。 相似文献
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为了应对带钢激光平直度测量仪中半导体激光器(LD)输出光功率稳定性对平直度测量精度的影响问题,设计了一款高稳定度的LD恒流驱动、温控电路以及保护电路。系统以现场可编程门阵列(FPGA)为控制核心,利用深度负反馈恒流驱动电路实现对LD驱动电流的精准控制;基于ADN8830温控电路实现了对LD工作温度的有效控制;改进后的慢启动电路可实现LD驱动电流缓慢地线性增加到设定值,且准确控制慢启动时间;限流及静电保护电路能够实现激光器过流保护、有效避免浪涌电流和高压静电的损坏。结果表明,该电路可实现激光器驱动电流在0~75 mA连续可调,电流调节精度达0.025 mA,电流短期稳定度达0.014%,长期稳定度达0.016%;在控制工作温度为25 ℃时,输出光功率稳定性为0.205%。 相似文献
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本文采用半导体激光器和PIN光电探测器,设计和实现了用于计算机PCI 一并行经连的光互连链路。在链路的网络接口卡上和实现了激光器的电流源驱动电路以及具有宽动脉的光电探测器放大整形电路,实现了激光器的自动功率保护。通过时分复用技术,实现了PCI总线的并行数据在一根光纤中的虚拟并行传输。 相似文献
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以计算机的ISA总线为基础,对它的外围电路进行研究;以静态存储器作为共享存储介质,接口电路的设计包括各控制接口设计,标志逻辑电路设计以及可编程定时计数器的设计,该装置能对输出机进行各项检查。运行试验表明,该系统性能稳定,结构简单,调试方便,可作为对计算机ISA总线进一步研发的配套设备。 相似文献