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線性反饋移位<b>寄存器</b>

  • C8051F單片機應用解析

    在C8051F系列單片機中集成有多通道8位、10位、12位或16位的SAR型ADC,能夠滿足大多數數據采集的應用需求;集成跟蹤和保持電路;集成模擬多路復用器(AMUX)。􀂾 采樣頻率從100ksps到1Msps。􀂾 片內溫度傳感器可直接配置到ADC的輸入端。􀂾 C8051F04x系列集成可編程增益放大器(PGA)和高電壓差分放大器(HVDA),可接受60V的差動模擬電壓輸入。􀂾 集成越限檢測器,可監視模擬量的變化范圍,越限能產生中斷。􀂾 C8051F06x系列集成DMA接口,提高對轉換結果的讀取效率。􀂾 ADC轉換啟動方式:軟件設置寄存器位啟動;定時器溢出啟動;外部管腳信號啟動。

    標簽: C8051F 單片機應用

    上傳時間: 2013-10-13

    上傳用戶:jx_wwq

  • LED顯示屏恒流驅動電路設計

    摘要: 本文介紹了L ED 顯示屏常規型驅動電路的設計方式及其存在的缺陷, 提出了簡單的L ED 顯示屏恒流驅動方式及電路的實現。關鍵詞:L ED 顯示屏 動態掃描 驅動電路中圖分類號: TN 873+ . 93   文獻標識碼:A    文章編號: 1005- 9490(2001) 03- 0252- 051 引 言  L ED 顯示屏是80 年代后期在全球迅速發展起來的新型信息顯示媒體, 它利用發光二極管構成的點陣模塊或像素單元, 組成大面積顯示屏幕, 以其可靠性高、使用壽命、環境適應能力強、性能價格比高、使用成本低等特點, 在信息顯示領域已經得到了非常廣泛的應用[ 1 ]。L ED 顯示屏主要包括發光二極管構成的陣列、驅動電路、控制系統及傳輸接口和相應的應用軟件等, 其中驅動電路設計的好壞, 對L ED 顯示屏的顯示效果、制作成本及系統的運行性能起著很重要的作用。所以, 設計一種既能滿足控制驅動的要求, 同時使用器件少、成本低的控制驅動電路是很有必要的。本文就常規型驅動電路的設計作些分析并提出恒流驅動電路的設計方式。2 L ED 顯示屏常規驅動電路的設計  L ED 顯示屏驅動電路的設計, 與所用控制系統相配合, 通常分為動態掃描型驅動及靜態鎖存型驅動二大類。以下就動態掃描型驅動電路的設計為例為進行分析:動態掃描型驅動方式是指顯示屏上的4 行、8 行、16 行等n 行發光二極管共用一組列驅動寄存器, 通過行驅動管的分時工作, 使得每行L ED 的點亮時間占總時間的1ön , 只要每行的刷新速率大于50 Hz, 利用人眼的視覺暫留效應, 人們就可以看到一幅完整的文字或畫面[ 2 ]。常規型驅動電路的設計一般是用串入并出的通用集成電路芯片如74HC595 或MC14094 等作為列數據鎖存, 以8050 等小功率N PN 三極管為列驅動, 而以達林頓三極管如T IP127 等作為行掃描管, 其電路如圖1 所示。

    標簽: LED 顯示屏 恒流驅動 電路設計

    上傳時間: 2014-02-19

    上傳用戶:lingzhichao

  • atmega8原理與應用手冊

    atmega8原理與及應用手冊,ATmega8 是ATMEL公司在2002年第一季度推出的一款新型AVR高檔單片機。在AVR家族中,ATmega8是一種非常特殊的單片機,它的芯片內部集成了較大 容量的存儲器和豐富強大的硬件接口電路,具備AVR高檔單片機MEGE系列的全部性能和特點。但由于采用了小引腳封裝(為DIP 28和TQFP/MLF32),所以其價格僅與低檔單片機相當,再加上AVR單片機的系統內可編程特性,使得無需購買昂貴的仿真器和編程器也可進行單片機 嵌入式系統的設計和開發,同時也為單片機的初學者提供了非常方便和簡捷的學習開發環境。    ATmega8的這些特點,使其成為一款具有極高性能價格比的單片機,深受廣大單片機用戶的喜愛,在產品應用市場上極具競爭力,被很多家用電器廠商和儀器儀表行業看中,從而使ATmega8迅速進入大批量的應用領域。    ATmega系列單片機屬于AVR中的高檔產品,它承襲了AT90所具有的特點,并在AT90(如 AT9058515、AT9058535)的基礎上,增加了更多的接口功能,而且在省電性能。穩定性、抗干擾性以及靈活性方面考慮得更加周全和完善。    ATmega8 是一款采用低功耗CMOS工藝生產的基于AVR RISC結構的8位單片機。AVR單片機的核心是將32個工作寄存器和豐富的指令集聯結在一起,所有的工作寄存器都與ALU(算術邏輯單元)直接相連,實 現了在一個時鐘周期內執行的一條指令同時訪問(讀寫)兩個獨立寄存器的操作。這種結構提高了代碼效率,使得大部分指令的執行時間僅為一個時鐘周期。因此, ATmega8可以達到接近1MIPS/MHz的性能,運行速度比普通CISC單片機高出10倍。

    標簽: atmega8 應用手冊

    上傳時間: 2013-11-08

    上傳用戶:朗朗乾坤

  • 使用jtag接口通過網口燒寫程序

    什么是JTAG 到底什么是JTAG呢? JTAG(Joint Test Action Group)聯合測試行動小組)是一種國際標準測試協議(IEEE 1149.1兼容),主要用于芯片內部測試?,F在多數的高級器件都支持JTAG協議,如DSP、FPGA器件等。標準的JTAG接口是4線:TMS、 TCK、TDI、TDO,分別為模式選擇、時鐘、數據輸入和數據輸出線。 JTAG最初是用來對芯片進行測試的,基本原理是在器件內部定義一個TAP(Test Access Port&#0;測試訪問口)通過專用的JTAG測試工具對進行內部節點進行測試。JTAG測試允許多個器件通過JTAG接口串聯在一起,形成一個JTAG鏈,能實現對各個器件分別測試?,F在,JTAG接口還常用于實現ISP(In-System rogrammable&#0;在線編程),對FLASH等器件進行編程。 JTAG編程方式是在線編程,傳統生產流程中先對芯片進行預編程現再裝到板上因此而改變,簡化的流程為先固定器件到電路板上,再用JTAG編程,從而大大加快工程進度。JTAG接口可對PSD芯片內部的所有部件進行編程 JTAG的一些說明 通常所說的JTAG大致分兩類,一類用于測試芯片的電氣特性,檢測芯片是否有問題;一類用于Debug;一般支持JTAG的CPU內都包含了這兩個模塊。 一個含有JTAG Debug接口模塊的CPU,只要時鐘正常,就可以通過JTAG接口訪問CPU的內部寄存器和掛在CPU總線上的設備,如FLASH,RAM,SOC(比如4510B,44Box,AT91M系列)內置模塊的寄存器,象UART,Timers,GPIO等等的寄存器。 上面說的只是JTAG接口所具備的能力,要使用這些功能,還需要軟件的配合,具體實現的功能則由具體的軟件決定。 例如下載程序到RAM功能。了解SOC的都知道,要使用外接的RAM,需要參照SOC DataSheet的寄存器說明,設置RAM的基地址,總線寬度,訪問速度等等。有的SOC則還需要Remap,才能正常工作。運行Firmware時,這些設置由Firmware的初始化程序完成。但如果使用JTAG接口,相關的寄存器可能還處在上電值,甚至時錯誤值,RAM不能正常工作,所以下載必然要失敗。要正常使用,先要想辦法設置RAM。在ADW中,可以在Console窗口通過Let 命令設置,在AXD中可以在Console窗口通過Set命令設置。

    標簽: jtag 接口 燒寫程序

    上傳時間: 2013-10-23

    上傳用戶:aeiouetla

  • SEED-DEC2812函數

    SEED-DEC2812函數:一、 SEED-DEC2812 系統初始化函數二、 系統PIE 中斷矢量表控制寄存器的操作函數.

    標簽: SEED-DEC 2812 函數

    上傳時間: 2014-12-28

    上傳用戶:qiao8960

  • XAPP719 -利用USR_ACCESS寄存器實現PowerPC高速緩存配置

    The Virtex™-4 user access register (USR_ACCESS_VIRTEX4) is a 32-bit register thatprovides direct access to bitstream data by the FPGA fabric. It is useful for loadingPowerPC™ 405 (PPC405) processor caches and/or other data into the FPGA after the FPGAhas been configured, thus achieving partial reconfiguration. The USR_ACCESS_VIRTEX4register is programmed through the bitstream with a command that writes a series of 32-bitwords.

    標簽: USR_ACCESS PowerPC XAPP 719

    上傳時間: 2013-11-13

    上傳用戶:我累個乖乖

  • 狀態機學習心得

      FSM 分兩大類:米里型和摩爾型。   組成要素有輸入(包括復位),狀態(包括當前狀態的操作),狀態轉移條件,狀態的輸出條件。   設計FSM 的方法和技巧多種多樣,但是總結起來有兩大類:第一種,將狀態轉移和狀態的操作和判斷等寫到一個模塊(process、block)中。另一種是將狀態轉移單獨寫成一個模塊,將狀態的操作和判斷等寫到另一個模塊中(在Verilog 代碼中,相當于使用兩個“always” block)。其中較好的方式是后者。其原因   如下:   首先FSM 和其他設計一樣,最好使用同步時序方式設計,好處不再累述。而狀態機實現后,狀態轉移是用寄存器實現的,是同步時序部分。狀態的轉移條件的判斷是通過組合邏輯判斷實現的,之所以第二種比第一種編碼方式合理,就在于第二種編碼將同步時序和組合邏輯分別放到不同的程序塊(process,block) 中實現。這樣做的好處不僅僅是便于閱讀、理解、維護,更重要的是利于綜合器優化代碼,利于用戶添加合適的時序約束條件,利于布局布線器實現設計。顯式的 FSM 描述方法可以描述任意的FSM(參考Verilog 第四版)P181 有限狀態機的說明。兩個 always 模塊。其中一個是時序模塊,一個為組合邏輯。時序模塊設計與書上完全一致,表示狀態轉移,可分為同步與異步復位。

    標簽: 狀態

    上傳時間: 2013-10-23

    上傳用戶:yupw24

  • 在FPGA中基于信元的FIFO設計方法實戰方法

      設計工程師通常在FPGA上實現FIFO(先進先出寄存器)的時候,都會使用由芯片提供商所提供的FIFO。但是,由于其通用性使得其針對性變差,某些情況下會變得不方便或者將增加硬件成本。此時,需要進行自行FIFO設計。本文提供了一種基于信元的FIFO設計方法以供設計者在適當的時候選用。這種方法也適合于不定長包的處理。

    標簽: FPGA FIFO 信元 設計方法

    上傳時間: 2014-01-13

    上傳用戶:mengmeng444425

  • 基于FPGA 的方向濾波器指紋圖像增強算法實現

    設計了一種基于FPGA純硬件方式實現方向濾波的指紋圖像增強算法。設計采用寄存器傳輸級(RTL)硬件描述語言(Verilog HDL),利用時分復用和流水線處理等技術,完成了方向濾波指紋圖像增強算法在FPGA上的實現。整個系統通過了Modelsim的仿真驗證并在Terasic公司的DE2平臺上完成了硬件測試。設計共消耗了3716個邏輯單元,最高處理速度可達92.93MHz。以50MHz頻率工作時,可在0.5s以內完成一幅256&amp;amp;#215;256指紋圖像的增強處理。

    標簽: FPGA 方向 指紋 圖像增強算法

    上傳時間: 2013-10-12

    上傳用戶:攏共湖塘

  • 片上網絡的SystemC建模研究

    為了實現軟硬件協同設計和提高仿真速度的需求,采用SystemC語言的建模方法,通過對片上網絡體系結構的研究,提出了一種片上網絡的建模方案,并對一個mesh結構完成了SystemC的建模設計。該模型可在系統級和寄存器傳輸級上使用同一個測試平臺,且具有仿真速度快的特點,達到了設計要求。

    標簽: SystemC 片上網絡 建模

    上傳時間: 2013-10-23

    上傳用戶:ks201314

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