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同步<b>串行</b>

  • easyARM8962 同步串行口接收操作實驗源碼

    easyARM8962 同步串行口接收操作實驗源碼

    標簽: easyARM 8962 同步串行 接收

    上傳時間: 2014-09-09

    上傳用戶:gonuiln

  • USB2SPI實現: 􀀹 USB總線到4線制SPI同步串行總線; 􀀹 USB總線到5線制SPI同步串行總線; 􀀹 USB總線到比特模式SPI同步串

    USB2SPI實現: 􀀹 USB總線到4線制SPI同步串行總線; 􀀹 USB總線到5線制SPI同步串行總線; 􀀹 USB總線到比特模式SPI同步串行總線; 􀀹 提供CS0- CS2三根片選

    標簽: 1048633 USB SPI 總線

    上傳時間: 2014-11-29

    上傳用戶:zhuyibin

  • 使用的同步串行三線SPI 接口

    使用的同步串行三線SPI 接口,可以方便的連接采用SPI 通信協議的外圍或另一片AVR 單片機,實現在 短距離內的高速同步通信。ATmega128 的SPI 采用硬件方式實現面向字節的全雙工3 線同步通信,支持主 機、從機和2 種不同極性的SPI 時序,通信速率有7 種選擇,主機方式的最高速率為1/2 系統時鐘,從機方式 最高速率為1/4 系統時鐘。

    標簽: SPI 同步串行 接口

    上傳時間: 2014-11-26

    上傳用戶:rocwangdp

  • 通用異步同步串行通信UART方式的基于atmega128l的實現

    通用異步同步串行通信UART方式的基于atmega128l的實現

    標簽: atmega UART 128l 128

    上傳時間: 2013-12-29

    上傳用戶:hj_18

  • 此程序是關于TMS320F2812數字信號處理器的高速同步串行通信SPI的程序。

    此程序是關于TMS320F2812數字信號處理器的高速同步串行通信SPI的程序。

    標簽: F2812 2812 320F TMS

    上傳時間: 2017-01-03

    上傳用戶:aix008

  • AVR單片機SPI的串行ADC接口的設計 SPI(SerialPeripheralInterface---串行外設接口)總線系統是一種同步串行外設接口

    AVR單片機SPI的串行ADC接口的設計 SPI(SerialPeripheralInterface---串行外設接口)總線系統是一種同步串行外設接口,允許MCU與各種外圍設備以串行方式進行通信、數據交換,廣泛應用于各種工業控制領域。 MAX187用采樣/保持電路和逐位比較寄存器將輸入的模擬信號轉換為12位的數字信號,其采樣/保持電路不需要外接電容。MAX187有2種操作模式:正常模式和休眠模式,將置為低電平進入休眠模式,這時的電流消耗降到10μA以下。置為高電平或懸空進入正常操作模式。

    標簽: SerialPeripheralInterface SPI AVR ADC

    上傳時間: 2017-04-04

    上傳用戶:zsjzc

  • 指令實驗、存儲器、串行口、同步串口、步進電機、硬件中斷、定時器、交通燈、直流電機、濾波器

    指令實驗、存儲器、串行口、同步串口、步進電機、硬件中斷、定時器、交通燈、直流電機、濾波器

    標簽: 指令 實驗 存儲器 串行口

    上傳時間: 2017-04-22

    上傳用戶:1427796291

  • VHDL的串行同步通信SPI設計.

    這是一個衡量通信速度的參數。它表示每秒鐘傳送的bit的個數。例如300波特表示每秒鐘發送300個bit,當我們提到時鐘周期時,我們就是指波特率例如如果協議需要4800波特率,那么時鐘是4800Hz,這意味著串口通信在數據線上的采樣率為4800Hz,通常電話線的波特率為14400,28800和36600,波特率可以遠遠大于這些值,但是波特率和距離成反比。串行口每秒發送或接收數據的碼元數為傳碼,單位為波特,也叫波特率,若發送或接收一位數據所需時間為T,則波特率為1/T,相應的發送或接收時鐘為1/T Hz。發送和接收設備的波特率應一致。位同步是實現收發雙方的碼元同步,由數據傳輸系統的同步控制電路實現。發送端由發送時鐘的定時脈沖對數據序列取樣再生,接收端由接收時鐘的定時脈沖對接收數據序列取樣判斷,恢復原來的數據序列。因此,接收時鐘和發送時鐘必須同頻同相,這是由接收端的定時提取和鎖相環電路實現的。傳碼率與位同步必須同時滿足。否則,接收設備接收不到有效信息

    標簽: vhdl 串行同步通信 spi

    上傳時間: 2022-06-22

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  • 基于FPGA的SCI串行通信接口的研究與實現.rar

    國家863項目“飛行控制計算機系統FC通信卡研制”的任務是研究設計符合CPCI總線標準的FC通信卡。本課題是這個項目的進一步引伸,用于設計SCI串行通信接口,以實現環上多計算機系統間的高速串行通信。 本文以此項目為背景,對基于FPGA的SCI串行通信接口進行研究與實現。論文先概述SCI協議,接著對SCI串行通信接口的兩個模塊:SCI節點模型模塊和CPCI總線接口模塊的功能和實現進行了詳細的論述。 SCI節模型包含Aurora收發模塊、中斷進程、旁路FIFO、接受和發送存儲器、地址解碼、MUX。在SCI節點模型的實現上,利用FPGA內嵌的RocketIO高速串行收發器實現主機之間的高速串行通信,并利用Aurora IP核實現了Aurora鏈路層協議;設計一個同步FIFO實現旁路FIFO;利用FPGA上的塊RAM實現發送和接收存儲器;中斷進程、地址解碼和多路復合分別在控制邏輯中實現。 CPCI總線接口包括PCI核、PCI核的配置模塊以及用戶邏輯三個部分。本課題中,采用FPGA+PCI軟核的方法來實現CPCI總線接口。PCI核作為PCI總線與用戶邏輯之間的橋梁:PCI核的配置模塊負責對PCI核進行配置,得到用戶需要的PCI核;用戶邏輯模塊負責實現整個通信接口具體的內部邏輯功能;并引入中斷機制來提高SCI通信接口與主機之間數據交換的速率。 設計選用硬件描述語言VerilogHDL和VHDL,在開發工具Xilinx ISE7.1中完成整個系統的設計、綜合、布局布線,利用Modelsim進行功能及時序仿真,使用DriverWorks為SCI串行通信接口編寫WinXP下的驅動程序,用VC++6.0編寫相應的測試應用程序。最后,將FPGA設計下載到FC通信卡中運行,并利用ISE內嵌的ChipScope Pro虛擬邏輯分析儀對設計進行驗證,運行結果正常。 文章最后分析傳輸性能上的原因,指出工作中的不足之處和需要進一步完善的地方。

    標簽: FPGA SCI 串行通信接口

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:竺羽翎2222

  • 基于FPGAHDL的隨機讀寫I2C串行總線接口電路設計.rar

    I2C(Inter Integrated Circuits)是Philips公司開發的用于芯片之間連接的串行總線,以其嚴格的規范、卓越的性能、簡便的操作和眾多帶I2C接口的外圍器件而得到廣泛的應用并受到普遍的歡迎。 現場可編程門陣列(FPGA)設計靈活、速度快,在數字專用集成電路的設計中得到了廣泛的應用。本論文主要討論了如何利用Verilog/FPGA來實現一個隨機讀/寫的I2C接口電路,實現與外圍I2C接口器件E2PROM進行數據通信,實現讀、寫等功能,傳輸速率實現為100KBps。在Modelsim6.0仿真軟件環境中進行仿真,在Xilinx公司的ISE9.li開發平臺上進行了下載,搭建外圍電路,用Agilem邏輯分析儀進行數據采集,分析測試結果。 首先,介紹了微電子設計的發展概況以及設計流程,重點介紹了HDL/FPGA的設計流程。其次,對I2C串行總線進行了介紹,重點說明了總線上的數據傳輸格式并對所使用的AT24C02 E2PROM存儲器的讀/寫時序作了介紹。第三,基于Verilog _HDL設計了隨機讀/寫的I2C接口電路、測試模塊和顯示電路;接口電路由同步有限狀態機(FSM)來實現;測試模塊首先將數據寫入到AT24C02的指定地址,接著將寫入的數據讀出,并將兩個數據顯示在外圍LED數碼管和發光二極管上,從而直觀地比較寫入和輸出的數據的正確性。FPGA下載芯片為Xilinx SPARTAN Ⅲ XC3S200。第四,用Agilent邏輯分析儀進行傳輸數據的采集,分析數據傳輸的時序,從而驗證電路設計的正確性。最后,論文對所取得的研究成果進行了總結,并展望了下一步的工作。

    標簽: FPGAHDL I2C 隨機

    上傳時間: 2013-06-27

    上傳用戶:liuchee

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