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器件仿真

  • UART是一種廣泛應用于短距離、低速、低成本通信的串行傳輸接口.由于常用UART芯片比較復雜且移植性差,提出一種采用可編程器件FPGA實現UART的方法, 實現了對UART的模塊化設計.首先簡要介紹U

    UART是一種廣泛應用于短距離、低速、低成本通信的串行傳輸接口.由于常用UART芯片比較復雜且移植性差,提出一種采用可編程器件FPGA實現UART的方法, 實現了對UART的模塊化設計.首先簡要介紹UART的基本特點,然后依據其系統組成設計頂層模塊,再采用有限狀態機設計接收器模塊和發送器模塊,所有功能的實現全部采用VHDL進行描述,并用Modelsim軟件對所有模塊仿真實現.最后將UART的核心功能集成到FPGA上,使整體設計緊湊,小巧,實現的UART功能穩定、可靠.

    標簽: UART FPGA 應用于 低速

    上傳時間: 2013-12-01

    上傳用戶:zuozuo1215

  • 基于FPGA器件的DDS設計實現中的一個核心部分就是波形存儲表的設計。首先采用LPM_ROM和 VHDL選擇語句這兩種方法進行波形存儲表的設計和比較分析 然后考慮到硬件資源的有限性及DDS的精度要

    基于FPGA器件的DDS設計實現中的一個核心部分就是波形存儲表的設計。首先采用LPM_ROM和 VHDL選擇語句這兩種方法進行波形存儲表的設計和比較分析 然后考慮到硬件資源的有限性及DDS的精度要 求,對這兩種方法的程序進行了優化 最后對這兩種方法設計的程序進行仿真和硬件調試。結果表明:采用這兩種 方法都能有效地實現DDS中波形存儲表的設計。

    標簽: DDS LPM_ROM FPGA VHDL

    上傳時間: 2017-09-16

    上傳用戶:sardinescn

  • IIC接口E2PROM(AT24C64) 讀寫VERILOG 驅動源碼+仿真激勵文件: module

    IIC接口E2PROM(AT24C64) 讀寫VERILOG 驅動源碼+仿真激勵文件:module i2c_dri    #(      parameter   SLAVE_ADDR = 7'b1010000   ,  //EEPROM從機地址      parameter   CLK_FREQ   = 26'd50_000_000, //模塊輸入的時鐘頻率      parameter   I2C_FREQ   = 18'd250_000     //IIC_SCL的時鐘頻率    )   (                                                                input                clk        ,        input                rst_n      ,                                                //i2c interface                          input                i2c_exec   ,  //I2C觸發執行信號    input                bit_ctrl   ,  //字地址位控制(16b/8b)    input                i2c_rh_wl  ,  //I2C讀寫控制信號    input        [15:0]  i2c_addr   ,  //I2C器件內地址    input        [ 7:0]  i2c_data_w ,  //I2C要寫的數據    output  reg  [ 7:0]  i2c_data_r ,  //I2C讀出的數據    output  reg          i2c_done   ,  //I2C一次操作完成    output  reg          i2c_ack    ,  //I2C應答標志 0:應答 1:未應答    output  reg          scl        ,  //I2C的SCL時鐘信號    inout                sda        ,  //I2C的SDA信號                                           //user interface                       output  reg          dri_clk       //驅動I2C操作的驅動時鐘     );//localparam definelocalparam  st_idle     = 8'b0000_0001; //空閑狀態localparam  st_sladdr   = 8'b0000_0010; //發送器件地址(slave address)localparam  st_addr16   = 8'b0000_0100; //發送16位字地址localparam  st_addr8    = 8'b0000_1000; //發送8位字地址localparam  st_data_wr  = 8'b0001_0000; //寫數據(8 bit)localparam  st_addr_rd  = 8'b0010_0000; //發送器件地址讀localparam  st_data_rd  = 8'b0100_0000; //讀數據(8 bit)localparam  st_stop     = 8'b1000_0000; //結束I2C操作//reg definereg            sda_dir   ; //I2C數據(SDA)方向控制reg            sda_out   ; //SDA輸出信號reg            st_done   ; //狀態結束reg            wr_flag   ; //寫標志reg    [ 6:0]  cnt       ; //計數reg    [ 7:0]  cur_state ; //狀態機當前狀態reg    [ 7:0]  next_state; //狀態機下一狀態reg    [15:0]  addr_t    ; //地址reg    [ 7:0]  data_r    ; //讀取的數據reg    [ 7:0]  data_wr_t ; //I2C需寫的數據的臨時寄存reg    [ 9:0]  clk_cnt   ; //分頻時

    標簽: iic 接口 e2prom at24c64 verilog 驅動 仿真

    上傳時間: 2021-11-05

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  • Allegro-PCB-SI-一步一步學會前仿真.pdf

    Allegro PCB SI的前仿真  前仿真,顧名思義,就是布局或布線前的仿真,是以優化信號質量、避免信號完整性和電源完整性為目的,  在眾多的影響因素中,找到可行的、乃至最優化的解決方案的分析和仿真過程。簡單的說,前仿真要做到兩件  事:其一是找到解決方案;其二是將解決方案轉化成規則指導和控制設計。  一般而言,我們可以通過前仿真確認器件的IO特性參數乃至型號的選擇,傳輸線的阻抗乃至電路板的疊層,  匹配元件的位置和元件值,傳輸線的拓撲結構和分段長度等。  使用Allegro PCB SI進行前仿真的基本流程如下:  ■ 準備仿真模型和其他需求  ■ 仿真前的規劃  ■ 關鍵器件預布局  ■ 模型加載和仿真配置  ■ 方案空間分析  ■ 方案到約束規則的轉化  2.1 準備仿真模型和其他需求  在本階段,我們需要為使用Allegro PCB SI進行前仿真做如下準備工作:PCB 打板,器件代采購,貼片,一站式服務!www.massembly.com  麥斯艾姆,最貼心的研發伙伴! www.massembly.com  研發樣

    標簽: allegro pcb

    上傳時間: 2022-02-09

    上傳用戶:slq1234567890

  • 基于Proteus的單片機模數轉換電路的設計與仿真

    以單片機控制A/D轉換器TLC549為例,對A/D轉換器的主要技術指標進行了分析研究,在Proteus平臺下,完成了A/D轉換電路的構建,采用器件工作時序方式進行程序編寫,借助仿真圖表、虛擬儀器等工具對A/D轉換的數據進行測量并對失調誤差、增益誤差、微分非線性、積分非線性和轉換時間等重要參數進行了詳細分析。結果表明:使用Proteus軟件可對A/D轉換過程進行定性分析,將抽象的A/D轉換器技術指標直觀化、形象化展現出來,有助于學生更好地理解A/D轉換過程。The main technical indicators of A/D converter were analyzed and studied with an example from A/D converter TLC2543 which is controlled by using SCM.It was completed the construction of the A/D converter circuit under the Proteus software.The programming based on the operation sequence of the chip is put forward.With the aid of the simulation tools such as virtual instrument,simulation charts provided by Proteus,the important parameters of circuit such as offset error,gain error,differential nonlinearity(DNL),integral nonlinearity (INL) and conversion time are analyzed detailedly.Simulation results show that the A/D conversion process can be qualitatively analyzed and visualized the abstract indicators of A/D.The system can help students better to understand the SCM conversion process.

    標簽: proteus 單片機 模數轉換

    上傳時間: 2022-04-04

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  • 一分六功分器的設計及HFSS仿真

    隨著現代電子和通信技術的飛躍發展,信息交流越發頻繁,各種各樣電子電氣設備已大大影響到各個領域的企業及家庭。在微波通信領域,隨著微波技術的發展,功分器作為一個重要的器件,其性能對系統有不可忽略的影響,因此其研制技術也需要不斷的改進本文首先對功分器的基本理論、性能指標作了簡單介紹,然后闡述了一個具體的一分六功分器的設計思路和過程,并給出了設計的電路結構、仿真結果、最后制作了版圖。本文還用到了HFSS,在功分器的具體電路結構建模、仿真優化和版圖的生成上如何應用,在設計過程中文中都作出了相應的說明功分器是將輸入信號功率分成相等或不相等的幾路輸出的一種多端口網絡它廣泛應用于雷達系統及天線的饋電系統中。功分器按照其功率分配比有相應的設計公式可較為容易的實現。等分功分器按其分配支路的數量可分為2n+1(奇)等分和2n(偶)等分兩類。后者的設計方法相對簡單,只需要在最基本的一分功分器上再等分即可。對于奇等分功分器,通常慣用的設計方法是先2(n+1)等分,然后其中一路加負載,這種設計方法雖然簡便,可是有著結構受限,接負載端容易影響其它端口相幅的一致性,并且插損較大隨著無線通信技術的快速發展,各種通訊系統的載波頻率不斷提高,小型化低功耗的高頻電子器件及電路設計使微帶技術發揮了優勢。在射頻電路和測量系統如混頻器、功率放大器電路中的功率分配與耦合元件的性能將影響整個系統的通訊質量在通訊設備中,功分器有著非常廣泛的應用,例如在相控陣雷達系統中,要將發射機功率分配到各個發射單元中去。實際中常需要將某一功率按一定比例分配到各分支電路中。功分器種類繁多,常見的功分器有變壓器式、微帶式或帶狀線式、波導式和鐵氧體式,它們各有優缺點和使用場合。

    標簽: hfss

    上傳時間: 2022-04-05

    上傳用戶:bluedrops

  • 基于MATLAB的無橋PFC電路仿真

    摘要:文中分析了功率因數校正的必要性,對有源功率因數校正主電路拓撲做了對比分析,確定本文選用無橋拓撲。分析了無橋PFC電路的原理和優缺點,可以看到無橋電路具有開關器件少,功耗低,成本小,電路體積小的優點。在控制方案選擇單周期控制,并采用Malab Simulink仿真平臺建立仿真模型,通過仿真表明,單周期控制的無橋PFC達到功率因數提高的目的。關鍵詞:功率因教校正;無橋;單周期;Matlab隨著電力電子技術的發展,電網中整流器、開關電源等非線性負載不斷增加。這些存在沖擊性的用電設備,將引起網側輸人電流發生嚴重畸變,產生大量造波污染,導致電網功率因數過低,所以提高功率因數勢在必行"早期功率因數校正采用在整流器后加濾波電感電容實現,功率因數一般只有0.6左右;在20世紀90年代,有源功率因數校正(APFC)產生,是在整流器和負載之間接入一個DC/DC開關變換器,應用電流反饋技術,使輸入端電流波形跟蹤交流輸入正弦電壓波形,可以使輸入電流波形接近正弦,功率因數可提高到0.99以上。由于該方案采用了有源器件,故稱為有源功率因數校正APFC1有源功率因數校正主電路拓撲1.1 傳統Boost拓撲傳統Boost PFC電路由整流橋和PFC組成,如圖1所示。傳統Boost PFC電路工作時通過控制開關管的動作,采用反饋來控制電流波形,這樣可以使交流網側輸入電流跟蹤輸入交流電壓而接近正弦波,來提高功率因數。但其流通路徑有3個半導體工作,當變換器功率和開關頻率提高時,系統的系統通態損耗明顯增加,整體效率低29

    標簽: matlab pfc

    上傳時間: 2022-06-17

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  • 基于MATLAB的三相橋式半控整流電路的設計及仿真

    本設計首先簡要介紹了MATLAB的特點以及在整流電路中的應用,通過對三相橋式半控整流電路實例進行分析討論了三相橋式整流電路在不同控制角在電路帶電感性負載和電阻性負載時輸出負載電壓的變化。然后利用MATLAB SIMULINK對電力電力電路進行仿真的方法,并給出了三相橋式整流電路在不同控制角在電路帶電感性負載和電阻性負載的仿真波形,證實了該軟件的簡便直觀、高效快捷和真實準確性。與理論分析進行對比,更容易發現電路中一些忽略的東西。用MATLAB系統建立模型和實際系統中的設計過程非常的相似,用戶不用進行編程,也無需推到電路、系統的數學模型,就可以很快地得到系統的仿真結果,整個過程就像用筆在紙上畫一樣簡單,通過對仿真結果分析就可以將系統結構進行改進或將有關參數進行修改使系統達到要求的結果和性能,這樣就可以極大的加快系統的分析或設計過程,并使一些器件變更時對輸出電壓波形的對比更直觀方便快捷關鍵詞:MATLAB 三相半控橋 仿真模型 方便快捷

    標簽: matlab 整流電路

    上傳時間: 2022-06-19

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  • 基于GaN器件射頻功率放大電路的設計

    本文主要是基于氮化鋅(GaN)器件射頻功率放大電路的設計,在s波段頻率范圍內,應用CREE公司的氮化稼(GaN)高電子遷移速率品體管(CGH40010和CGH40045)進行的寬帶功率放大電路設計.主要工作有以下幾個方面:首先,設計功放匹配電路。在2.7GHz~3.5GHz頻帶范圍內,對中間級和末級功放晶體管進行穩定性分析并設置其靜態工作點,繼而進行寬帶阻抗匹配電路的設計。本文采用雙分支平衡漸變線拓撲電路結構,使用ADS軟件對其進行仿真優化,設計出滿足指標要求的匹配電路。具體指標如下:通帶寬度為800MHz,在通帶范圍內的增益dB(S(2,1)>)10dB、駐波比VSWR1<2.VSWR2<2,3dB輸出功率壓縮點分別大于40dBm46dBm,效率大于40%.其次,設計功放偏置電源電路。電路要求是負電壓控制正電壓并帶有過流保護功能,借助Orcad模擬電路仿真軟件,設計出滿足要求的電源電路。最后,分別運用AutoCAD和Altium Designer Summer 08制圖軟件,繪制了功率放大電路和偏置電源電路的印制電路板,并通過對硬件電路的調試,最終使得整體電路滿足了設計性能的要求。

    標簽: GaN器件 射頻功率放大電路

    上傳時間: 2022-06-20

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  • 基于LTSpice仿真平臺的電源冗余控制電路設計

    在電子電路設計中,電路仿真技術可以幫助設計者縮短設計周期,減少設計費用,優化和改進電路設計,提高電路的可靠性,因此電路的仿真技術得到了廣泛的應用.-教常用的電路仿真平臺有CadencelOrcad PspicAD,Multisim等,Ppice的前身是美國加州大學伯克萊分校推出的模擬集成電路仿真軟件,可以做各種電路實驗和測試,以便對電路進行修改和優化,這種技術為電路設計者提供了強大的計算機仿真方法。但是仿真的前提是要獲取電路中各個器件的模型參數,而元件模型的獲取是很難的事情,特別是新器件的模型,出于技術保密,大部分廠家一般不提供關鍵器件的Pspice模型,而自己建模只能針對一些簡單器件,值得慶幸的是近些年來一些廠家依托于pspice仿真平臺建立起自己的仿真環境,為我們進行電路仿真提供了便利,L-Spice就是Linear公司推出的仿真工具.

    標簽: ltspice 電源冗余控制

    上傳時間: 2022-06-20

    上傳用戶:jiabin

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