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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 總線(xiàn)接口

基于FPGA的PCI總線(xiàn)接口硬件調試策略

  • 0 引言
    在FPGA的設計流程中,完成設計輸入以及成功綜合、布局布線(xiàn),只能說(shuō)明設計符合一定的語(yǔ)法規范,而并不能保證其滿(mǎn)足設計人員對功能的要求,因而需要通過(guò)仿真對設計進(jìn)行驗證。仿真驗證的目的是為了發(fā)現設
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PCI9030及其PCI總線(xiàn)接口電路設計

  • 0 引 言
    PXI總線(xiàn)系統的卓越性能和較低的價(jià)格,使得越來(lái)越多從事自動(dòng)測試的工程技術(shù)人員開(kāi)始關(guān)注PXI的發(fā)展。而PXI總線(xiàn)是PCI總線(xiàn)在儀器領(lǐng)域的擴展,可以將PXI總線(xiàn)分為PCI總線(xiàn)和PXI擴展的總線(xiàn)兩部分。將進(jìn)行PCI總線(xiàn)
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一種通用SPI總線(xiàn)接口的FPGA設計與實(shí)現

  • 一、引言
    SPI串行通信接口是一種常用的標準接口,由于其使用簡(jiǎn)單方便且節省系統資源,很多芯片都支持該接口,應用相當廣泛。SPI接口的擴展有硬件和軟件兩種方法, 軟件模擬 SPI接口方法雖然簡(jiǎn)單方便, 但是速度受到限
  • 關(guān)鍵字: FPGA  SPI  總線(xiàn)接口    

高性能小型化成霍爾傳感器未來(lái)發(fā)展方向

  •   霍爾傳感器是一種基于霍爾效應的器件,它能實(shí)現磁電轉換,可用于檢測磁場(chǎng)及其變化。   霍爾效應雖然在1879年才被發(fā)現,但是直到20世紀50年代才出現了對其的應用,然而器件成本很高。1965年,人們開(kāi)始將霍爾傳感器集成進(jìn)硅芯片中,從而促進(jìn)了霍爾器件的應用。   經(jīng)歷三大發(fā)展階段   霍爾器件的發(fā)展大致可分為三個(gè)階段:   第一階段是從霍爾效應被發(fā)現到20世紀40年代前期。最初由于金屬材料中的電子濃度很大,霍爾效應十分微弱而沒(méi)有引起人們的重視。到了1910年,有人用金屬鉍制成霍爾元件作為磁場(chǎng)傳感器
  • 關(guān)鍵字: 霍爾傳感器  CMOS  A/D轉換器  總線(xiàn)接口  

CAN總線(xiàn)和虛擬儀器技術(shù)的CAN節點(diǎn)測試儀設計

  • 引言ControllerAreaNetwork(控制器局域網(wǎng),縮寫(xiě)為CAN),是為解決汽車(chē)電子控制單元間的信息通信而由德國...
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1-Wire總線(xiàn)與DS18B20應用仿真(圖)

基于Nios II的I2C總線(xiàn)接口的實(shí)現

  •   0引言   I2C(Inter-Integrated Circuit)總線(xiàn)是一種由Phil-ips公司開(kāi)發(fā)的兩線(xiàn)式串行總線(xiàn),用于連接微控制器及其外圍設備。由于I2C總線(xiàn)僅用兩根信號線(xiàn),并支持多主控工作方式,所以I2C總線(xiàn)在電子產(chǎn)品設備中應用非常普遍。文獻[1]使用NiosⅡ的PIO接口模擬I2C時(shí)序完成對接口芯片的讀寫(xiě),而目前基于NiosⅡ的IP核越發(fā)豐富?;诖?,本文使用免費的IP核--I2C-Master Core,實(shí)現了對I2C接口芯片的讀寫(xiě)操作,擴充了一種新的設計方法。本文首先介紹了I2C總
  • 關(guān)鍵字: Nios  I2C  總線(xiàn)接口  C語(yǔ)言  

VME總線(xiàn)接口芯片SCV64原理及應用

  • 介紹了可替代VICx芯片的另外一種VMEbus橋接器件-Tundra公司的SCV64,詳細分析了其功能原理、數據傳輸以及中斷處理機制,最后給出了用SCV64構成局部總線(xiàn)到VME總線(xiàn)的接口設計實(shí)例,避免了VICx系列芯片所需的多而復雜的外部輔助邏輯,為VME總線(xiàn)系統的設計人員提供了參考。
  • 關(guān)鍵字: VME  SCV  64  總線(xiàn)接口    

SPI總線(xiàn)在51系列單片機系統中的實(shí)現

  •   摘要:MCS51系列、MCS96系列等單片機由于都不帶SPI串行總線(xiàn)接口而限制了其在SPI總線(xiàn)接口器件的使用。文中介紹了SPI串行總線(xiàn)的特征和時(shí)序,并以串行E2PROM為例,給出了在51系列單片機上利用I/O口線(xiàn)實(shí)現SPI串行總線(xiàn)接口的方法和軟件設計程序。   關(guān)鍵詞:?jiǎn)纹瑱C SPI串行總線(xiàn) 總線(xiàn)接口 1 引言   SPI(Serial Peripheral Interface--串行外設接口)總線(xiàn)系統是一種同步串行外設接口,它可以使MCU與各種外圍設備以串行方式進(jìn)行通信以交換信息。外圍設置F
  • 關(guān)鍵字: 單片機  SPI串行總線(xiàn)  總線(xiàn)接口  MCU和嵌入式微處理器  

ADSP-TS201的系統設計及外部總線(xiàn)接口技術(shù)

  • 1 引言隨著(zhù)雷達技術(shù)發(fā)展,大帶寬高分辨力、多種信號處理方式的采用,使得實(shí)時(shí)信號處理對數據的處理速度大大提高。同時(shí)在雷達信號處理中運算量大,數據吞吐量急劇上升,對數據處理的要求不斷提高。隨著(zhù)大規模集成電路技術(shù)的發(fā)展,作為數字信號處理的核心數字信號處理器(DSP)得到了快速的發(fā)展和應用。ADSP-TS201DSP是美國模擬器件(ADD公司繼TSl01之后推出的一款高性能處理器。此系列DSP性?xún)r(jià)比很高,兼有FPGA和ASIC信號處理性能和指令集處理器的高度可編程性,適用于大存儲量、高性能、高速度的信號處理和圖像
  • 關(guān)鍵字: 模擬技術(shù)  電源技術(shù)  SDRAM  DSP-TS201  總線(xiàn)接口  模擬IC  電源  

ADSP-TS201的系統設計及外部總線(xiàn)接口技術(shù)

  •     1 引言   隨著(zhù)雷達技術(shù)發(fā)展,大帶寬高分辨力、多種信號處理方式的采用,使得實(shí)時(shí)信號處理對數據的處理速度大大提高。同時(shí)在雷達信號處理中運算量大,數據吞吐量急劇上升,對數據處理的要求不斷提高。隨著(zhù)大規模集成電路技術(shù)的發(fā)展,作為數字信號處理的核心數字信號處理器(DSP)得到了快速的發(fā)展和應用。ADSP-TS201DSP是美國模擬器件(ADD公司繼TSl01之后推出的一款高性能處理器。此系列DSP性?xún)r(jià)比很高,兼有FPGA和ASIC信號處理性能和指令集處理器的高度可編程性
  • 關(guān)鍵字: 模擬技術(shù)  電源技術(shù)  ADSP-TS201  系統設計  總線(xiàn)接口  

基于接口芯片PCI 9030的PCI總線(xiàn)接口卡的設計

  • 介紹了如何利用接口芯片PCI 9030制作PCI總線(xiàn)接口卡,實(shí)現由ISA接口向PCI接口的轉換。文中從實(shí)例出發(fā),詳細闡述了接口卡的硬件設計、EEPROM的配置、驅動(dòng)程序的編寫(xiě)等方面的內容。
  • 關(guān)鍵字: PCI  9030  接口芯片  總線(xiàn)接口    

基于12C總線(xiàn)接口的智能溫度傳感器TMPl01

  • 介紹了基于I2C串行總線(xiàn)接口的數字智能溫度傳感器TMP101的性能、結構和工作原理,以及與PICl8F458單片機的實(shí)際應用。
  • 關(guān)鍵字: TMPl  12C  01  總線(xiàn)接口    

USB總線(xiàn)接口芯片CH371及其應用

  • CH371是一種新型USB通用總線(xiàn)接口芯片。利用該芯片可在不了解任何USB協(xié)議或固件程序甚至驅動(dòng)程序的情況下,輕松地將并口或串口產(chǎn)品升級到USB接口。
  • 關(guān)鍵字: USB  CH  總線(xiàn)接口    

用FPGA實(shí)現1553B總線(xiàn)接口中的曼碼編解碼器

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總線(xiàn)接口介紹

連接在總線(xiàn)上的設備與總線(xiàn)的連接電路成為總線(xiàn)接口   總線(xiàn)接口:顯示卡要插在主板上才能與主板互相交換數據。與主板連接的接口主要ISA、EISA、VESA、PCI、AGP等幾種。ISA和EISA總線(xiàn)帶寬窄、速度慢,VESA總線(xiàn)擴展能力差,這三種總線(xiàn)已經(jīng)被市場(chǎng)淘汰?,F在常見(jiàn)的是PCI和AGP接口。PCI接口是一種總線(xiàn)接口,以1/2或1/3的系統總線(xiàn)頻率工作(通常為33MHz),如果要在處理圖像數據的同 [ 查看詳細 ]

總線(xiàn)接口專(zhuān)欄文章

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