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          EEPW首頁 >> 主題列表 >> (sps)模塊

          基于EPM570的可逆直流調(diào)速模塊設(shè)計

          • 針對經(jīng)濟型直流電機調(diào)速應(yīng)用,采用EPM570T100C5芯片設(shè)計了一個通用的、可遠程控制的可逆調(diào)速模塊。調(diào)壓主回路采用兩組雙向可控硅、二極管橋式整流電路。介紹了CPLD實現(xiàn)調(diào)速的優(yōu)點和雙向可控硅調(diào)速原理,給出了模塊組成框圖,采用Verilog HDL語言和自頂向下的設(shè)計方法設(shè)計了主模塊和速度檢測、速度控制、RS 485等子模塊,給出了調(diào)速子模塊的仿真波形。仿真和實驗數(shù)據(jù)表明,模塊可精確產(chǎn)生可控硅控制脈沖,有效調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)較小的誤差。
          • 關(guān)鍵字: 模塊  設(shè)計  調(diào)速  直流  EPM570  可逆  基于  編解碼器  

          利用基于PXI Express的NI FlexRIO模塊,滿足自動化

          • 自從1997年基于FPGA的可重配置I/O(RIO)產(chǎn)品在NIWeek圖形化系統(tǒng)設(shè)計會議上首次亮相以來,NI已發(fā)布了多種基于NI RIO技術(shù)的設(shè)備,包括NI R系列、CompactRIO以及PXI Express RIO 中頻收發(fā)器。RIO技術(shù)不僅用于控制應(yīng)用,
          • 關(guān)鍵字: Express  FlexRIO  PXI  模塊    

          在32位CPU中Load Aligner模塊數(shù)據(jù)通道的設(shè)計與實現(xiàn)

          • 在32位CPU中Load Aligner模塊數(shù)據(jù)通道的設(shè)計與實現(xiàn), 在CPU中,訪問寄存器比訪問主存速度要快。所以為了減少訪問存儲器而花的時間或延遲,MIPS4KC處理器采用了Load/Store設(shè)計。在CPU芯片上有許多寄存器,所有的操作都由存儲在寄存器里的操作數(shù)來完成,而主存只有通過L
          • 關(guān)鍵字: 通道  設(shè)計  實現(xiàn)  數(shù)據(jù)  模塊  CPU  Load  Aligner  32位  

          無線音頻轉(zhuǎn)發(fā)模塊VMR6512的技術(shù)分析及功能特點

          • 無線FM音頻轉(zhuǎn)發(fā)器可以將音頻信號調(diào)制成高頻信號,在一定距離內(nèi)用調(diào)頻收音機進行接收。無線音頻轉(zhuǎn)發(fā)器被大量地應(yīng)用于無線耳機、車載MP3轉(zhuǎn)發(fā)器、會議廣播、樓宇及公園廣播等地方。最簡單的無線音頻轉(zhuǎn)發(fā)器可以只用
          • 關(guān)鍵字: 分析  功能  特點  技術(shù)  VMR6512  音頻  轉(zhuǎn)發(fā)  模塊  無線  

          基于CPCI總線CPU主控模塊的設(shè)計與實現(xiàn)

          • 在一些惡劣環(huán)境和軍事應(yīng)用環(huán)境條件下,所應(yīng)用的計算機比普通商用計算機具有更高、更嚴的要求,提出基于CPCI總線的CPU主控模塊設(shè)計方案。該方案嚴格遵守CPCI規(guī)范,利用高性能、低功耗、集成度高的ETX PM模塊實現(xiàn)通用計算機的主板功能,采用TI公司的PCI2050B橋電路作為CPCI的接口模塊,實現(xiàn)了多級總線擴展結(jié)構(gòu)。該設(shè)計方案簡化了設(shè)計,節(jié)省了30%的研制費用,縮短了1/2的研制周期。該模塊已經(jīng)通過艦栽的應(yīng)用測試,在-40~85℃的環(huán)境下,系統(tǒng)工作穩(wěn)定,各接口應(yīng)用正常,達到了該項目的技術(shù)指標要求。
          • 關(guān)鍵字: CPCI  CPU  總線  模塊    

          基于PLC的TTU通信模塊的設(shè)計

          • 設(shè)計實現(xiàn)了一種基于電力線載波通信技術(shù)(PLC)的配電變壓器監(jiān)測終端(TTU)通信模塊。模塊選用SGS-THOMSON公司的電力線載波芯片ST7538對電力線載波信號進行調(diào)制解調(diào)。通信模塊的主控制器采用高性能處理芯片ARM芯片做為核心單元,對ST7538進行通信控制。此模塊的通信格式參照DNP3.0通信規(guī)約進行設(shè)置,對其軟件設(shè)計進行了詳細介紹。
          • 關(guān)鍵字: 模塊  設(shè)計  通信  TTU  PLC  基于  收發(fā)器  

          基于嵌入式技術(shù)的MultiBus―CPU模塊設(shè)計

          • 基于嵌入式技術(shù)的MultiBus―CPU模塊設(shè)計,摘要:為擴展工業(yè)控制領(lǐng)域的核心功能并豐富其接口操作,本文提出一種基于AT91RlM9200微控制器的智能化多總線測控模塊的設(shè)計方法以及系統(tǒng)的構(gòu)建架構(gòu),并給出顯示接口的軟、硬件解決方案。該模塊利用嵌入式系統(tǒng)解決了顯
          • 關(guān)鍵字: 模塊  設(shè)計  CPU  MultiBus  嵌入式  音頻  功率模塊  

          單片語音錄放電路模塊及其應(yīng)用

          • 由ISD系列單片語音錄放集成電路組成的電路模塊具有應(yīng)用電路簡單、不怕掉電、存儲量大等特點,適用于不同的應(yīng)用場合。本文介紹五種電路模塊(板)及其應(yīng)用。 五種電路模塊(板)  8~30s不怕掉電錄放模塊這類模塊可廣泛
          • 關(guān)鍵字: 及其  應(yīng)用  模塊  電路  語音  錄放  單片  

          Multisim 10中的MCU模塊如何進行單片機協(xié)同仿真

          • Multisim是基于SPICE的電路仿真軟件,SPICE(Simulation Program with Intergrated Circuit Emphasis)是“側(cè)重于集成電路的模擬程序”的簡稱,在1975年由加利福尼亞大學(xué)伯克萊分校開發(fā)。在Multisim9中,需要另安裝M
          • 關(guān)鍵字: 單片機  協(xié)同  仿真  進行  如何  MCU  模塊  Multisim  

          基于FPGA實現(xiàn)的高速串行交換模塊實現(xiàn)方法研究

          • 采用Xilinx公司的Virtex-5系列FPGA設(shè)計了一個用于多種高速串行協(xié)議的數(shù)據(jù)交換模塊,并解決了該模塊實現(xiàn)中的關(guān)鍵問題。該交換模塊實現(xiàn)4X模式RapidIO協(xié)議與4X模式PCI Express協(xié)議之間的數(shù)據(jù)交換,以及自定義光纖協(xié)議與4X模式PCI Express協(xié)議之間的數(shù)據(jù)交換,實現(xiàn)了單字讀寫以及DMA操作,并提供高速穩(wěn)定的傳輸帶寬。
          • 關(guān)鍵字: FPGA  高速串行  模塊  實現(xiàn)方法    

          FPGA設(shè)計的SPI自動發(fā)送模塊技術(shù)

          • FPGA設(shè)計的SPI自動發(fā)送模塊技術(shù),一、摘要:
            SPI 接口應(yīng)用十分廣泛,在很多情況下,人們會用軟件模擬的方法來產(chǎn)生SPI 時序或是采用帶SPI 功能模塊的MCU。但隨著可編程邏輯技術(shù)的發(fā)展,人們往往需要自己設(shè)計簡單的SPI 發(fā)送模塊。本文介紹一種基于
          • 關(guān)鍵字: 模塊  技術(shù)  發(fā)送  自動  設(shè)計  SPI  FPGA  

          基于ARM7的人機接口模塊設(shè)計

          • 基于ARM7的人機接口模塊設(shè)計,設(shè)計了一種基于ARM7的小電流接地故障選線裝置的人機接口模塊.說明了模塊的結(jié)構(gòu)和工作原理。硬件上給出了液晶接口電路和按鍵接口電路,分析了鍵盤和LED驅(qū)動芯片ZLG7290的工作原理;軟件上采用結(jié)構(gòu)化的程序設(shè)計方案,并結(jié)合工程要求,分層設(shè)計,逐步細化,來實現(xiàn)人機交互功能,同時對界面作了簡單介紹。
          • 關(guān)鍵字: 模塊  設(shè)計  接口  人機  ARM7  基于  

          基于IP復(fù)用設(shè)計的微處理器FSPLCSOC模塊

          • 基于IP復(fù)用設(shè)計的微處理器FSPLCSOC模塊,1 引言   文中采用IP核復(fù)用方法和SOC技術(shù)基于AVR 8位微處理器AT90S1200IP Core設(shè)計專用PLC微處理器FSPLCSOC模塊。隨著芯片集成程度的飛速提高,IC產(chǎn)業(yè)中形成了以片上系統(tǒng)SOC(System-on-Chip)技術(shù)為主的設(shè)計方式。一
          • 關(guān)鍵字: FSPLCSOC  模塊  微處理器  設(shè)計  IP  復(fù)用  基于  

          NI宣布已推出100多款C系列模塊用于各種自定義應(yīng)用

          •   美國國家儀器有限公司(National Instruments,簡稱NI)近日宣布已新增100多種C系列插入式模塊,其中50多種來自NI公司,另外50種來自第三方公司,此外還包括各種機箱產(chǎn)品。如此多的配置選擇幫助工程師們解決各種測量與嵌入式控制需求。工程師和科學(xué)家們可將NI C系列模塊插入任何C系列機箱,包括NI CompactDAQ、NI CompactRIO和NI R系列擴展機箱,從而構(gòu)建各種混合測量系統(tǒng)。此外,他們還可以將第三方模塊用于任何基于FPGA的機箱,包括NI CompactRIO和R系
          • 關(guān)鍵字: NI  模塊  

          電源模塊應(yīng)用測試

          • 1.直流輸出模塊電源紋波和噪聲測試
            直流輸出模塊電源的輸出紋波包含共模和差模兩部分,差模紋波又包括開關(guān)頻率的紋波和遠高于開關(guān)頻率的高頻噪聲,如圖1所示。前者主要由開關(guān)頻率及諧波組成,后者主要由功率開關(guān)
          • 關(guān)鍵字: 測試  應(yīng)用  模塊  電源  
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          (sps)模塊介紹

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