lm75A溫度數(shù)字轉(zhuǎn)換器 FPGA讀寫實驗Verilog邏輯源碼Quartus工程文件+文檔資料,FPGA為CYCLONE4系列中的EP4CE6E22C8. 完整的工程文件,可以做為你的學(xué)習(xí)設(shè)計參考。LM75A 是一個使用了內(nèi)置帶隙溫度傳感器和模數(shù)轉(zhuǎn)換技術(shù)的溫度數(shù)字轉(zhuǎn)換器。它也是一個溫度檢測器,可提供一個過熱檢測輸出。LM75A 包含許多數(shù)據(jù)寄存器:配置寄存器用來存儲器件的某些配置,如器件的工作模式、OS 工作模式、OS 極性和OS 故障隊列等(在功能描述一節(jié)中有詳細(xì)描述);溫度寄存器(Temp),用來存儲讀取的數(shù)字溫度;設(shè)定點寄存器(Tos & Thyst),用來存儲可編程的過熱關(guān)斷和滯后限制,器件通過2 線的串行I2C 總線接口與控制器通信。LM75A 還包含一個開漏輸出(OS),當(dāng)溫度超過編程限制的值時該輸出有效。LM75A 有3 個可選的邏輯地址管腳,使得同一總線上可同時連接8個器件而不發(fā)生地址沖突。LM75A 可配置成不同的工作條件。它可設(shè)置成在正常工作模式下周期性地對環(huán)境溫度進(jìn)行監(jiān)控或進(jìn)入關(guān)斷模式來將器件功耗降至最低。OS 輸出有2 種可選的工作模式:OS 比較器模式和OS 中斷模式。OS 輸出可選擇高電平或低電平有效。故障隊列和設(shè)定點限制可編程,為了激活OS 輸出,故障隊列定義了許多連續(xù)的故障。溫度寄存器通常存放著一個11 位的二進(jìn)制數(shù)的補(bǔ)碼,用來實現(xiàn)0.125℃的精度。這個高精度在需要精確地測量溫度偏移或超出限制范圍的應(yīng)用中非常有用。正常工作模式下,當(dāng)器件上電時,OS 工作在比較器模式,溫度閾值為80℃,滯后75℃,這時,LM75A就可用作一個具有以上預(yù)定義溫度設(shè)定點的獨立的溫度控制器。module LM75_SEG_LED ( //input input sys_clk ,input sys_rst_n ,inout sda_port ,//output output wire seg_c1 ,output wire seg_c2 ,output wire seg_c3 ,output wire seg_c4 ,output reg seg_a ,output reg seg_b ,output reg seg_c ,output reg seg_e ,output reg seg_d ,output reg seg_f ,output reg seg_g ,output reg seg_h , output reg clk_sclk );//parameter define parameter WIDTH = 8;parameter SIZE = 8;//reg define reg [WIDTH-1:0] counter ;reg [9:0] counter_div ;reg clk_50k ;reg clk_200k ;reg sda ;reg enable ;
標(biāo)簽: lm75a 數(shù)字轉(zhuǎn)換器 fpga verilog
上傳時間: 2021-10-27
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RFID讀卡模塊RC522串口讀寫器13.56mhz ic卡設(shè)計射頻模塊串口文檔資料+Rc522Manager上位機(jī)API工具軟件1).MF RC522 是應(yīng)用于 13.56MHz 非接觸式通信中高集成度讀寫卡系列芯 片中的一員。是 NXP 公司針對“三表”應(yīng)用推出的一款低 電壓、低成本、 體積小的非接觸式讀寫卡芯片,是智能儀表和便攜 式手持設(shè)備研發(fā)的較好 選擇。 2).MF RC522 利用了先進(jìn)的調(diào)制和解調(diào)概念,完全集成了在 13.56MHz 下 所有類型的被動非接觸式通信方式和協(xié)議。支持 ISO14443A 的多層應(yīng)用。 其內(nèi)部發(fā)送器部分可驅(qū)動讀寫器天線與ISO 14443A/MIFARE卡和應(yīng)答機(jī)的通 信,無需其它的電路。接收器部分提供一個堅固而有效的解調(diào)和解碼電路, 用于處理 ISO14443A 兼容的應(yīng)答器信號。數(shù)字部分處理 ISO14443A 幀和錯 PcdAnticoll(unsigned char *pSnr) //防沖撞 0101:PcdSelect(unsigned char *pSnr) //卡片選擇 0110:PcdAuthState(unsigned char auth_mode,unsigned char addr,unsigned char *pKey,unsigned char *pSnr) //驗證卡片密碼 0111:PcdRead(unsigned char addr,unsigned
上傳時間: 2021-12-22
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SM5101 是一款針對電子點煙器的專用芯片,具有完整的充電功能和完善的電池保護(hù)功能,還具有觸摸控制開關(guān)。SM5101 具有發(fā)熱絲短路保護(hù)功能,在負(fù)載電阻小于 0.8Ω 電阻時輸出截止。SM5101 還具有省電模式,在省電模式下靜態(tài)待機(jī)電流小于 1uA。SM5101 具有完善的電池保護(hù)功能,具有過流、過壓、恒流、恒壓、溫度保護(hù)等功能。當(dāng)鋰電池充電電壓小于 2.7V 時為涓流充電,可以保證不損壞電池;當(dāng)鋰電池電壓大于 2.7V 后,開始大電流恒流充電;當(dāng)電壓接近 4.2V 時,充電電流逐步減小,充電電流小于一定閾值后,SM5101 就截止充電。充電電壓檢測誤差可以做到±1%。SM5101 具有觸摸檢測功能,其功能是用可變面積的按鍵取代傳統(tǒng)按鍵,可以減少外圍器件。
上傳時間: 2022-02-10
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近年來,便攜式設(shè)備如掌上電腦、個人通信設(shè)備等電子消費產(chǎn)品得到了飛速發(fā)展,這些電子產(chǎn)品均采用鋰電池供電。鋰離子電池的電壓隨著充放電狀態(tài)的改變會發(fā)生很大變化,使得電池電壓可能高于、也可能低于系統(tǒng)所需電源電壓,需要升壓/降壓DCDC轉(zhuǎn)換器將變化的電池電壓轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定的直流電壓,實現(xiàn)升壓模式與降壓模式之間的平滑過渡和提高過渡模式的效率是升壓/降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器研究的熱點和難點。本文首先介紹了H橋升壓降壓轉(zhuǎn)換器的工作原理與存在的問題。系統(tǒng)在升壓和降壓轉(zhuǎn)換過程中,會發(fā)生跳周期現(xiàn)象,產(chǎn)生較大輸出紋波,因此本文提出在該轉(zhuǎn)換模式下,增加H橋非反相工作模式作為過渡模式,以減小系統(tǒng)的輸出紋波。在過渡模式下為了得到高的轉(zhuǎn)換效率,因此本文改進(jìn)H橋非反相工作模式,來提高系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換效率。其次,本文推導(dǎo)出H橋升壓/降壓轉(zhuǎn)換器的三種工作模式包括升壓模式、過渡模式、降壓模式的小信號模型,用 sisotool工具搭建系統(tǒng)頻域模型,確定系統(tǒng)的補(bǔ)償方案,再用 simulink搭建整個H橋升壓降壓轉(zhuǎn)換器系統(tǒng),在三種工作模式下驗證補(bǔ)償方案。最后,本論文采用035 um TSMCCMOS工藝設(shè)計H橋升壓/降壓DCDC轉(zhuǎn)換器,可輸入電壓范圍是2.7-52V,VFB為1.2V,開關(guān)頻率范圍為300KHz-2MHz,輸出最大電流為600mA。提取電路網(wǎng)表,在開關(guān)頻率為1MH條件下,Hspice仿真與分析,從仿真結(jié)果上看,當(dāng)輸出電阻分別為R=5.59和R=339重載情況下下,系統(tǒng)在升壓模式的轉(zhuǎn)換效率為91%和94%、在升壓降壓模式的轉(zhuǎn)換效率為75%和83%、在降壓模式下轉(zhuǎn)換效為73%和79%,過渡模式下的紋波為30mV:當(dāng)輸出電阻R=509輕載條件下,輸入電壓分別為2.7V、3.3V、4.2V,系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換效率分別為79%、65%、73%以上結(jié)果表明本文所實現(xiàn)的DC電路達(dá)到高效、紋波小的要求
標(biāo)簽: DC-DC轉(zhuǎn)換器
上傳時間: 2022-04-08
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為了提高超高頻RFID系統(tǒng)中閱讀器在低信噪比的情況下仍具有較高的識別能力,提出一種基于FPGA系統(tǒng)結(jié)合軟件無線電方法實現(xiàn)超高頻RFID射頻前端電路方案。超高頻射頻識別系統(tǒng)必須符合EPC Class 1generation 2標(biāo)準(zhǔn),所設(shè)計的電路系統(tǒng)以Xilinx公司的XC6SLX16-2CSG324FPGA芯片為硬件基礎(chǔ),將數(shù)字基帶調(diào)制解調(diào)和中頻濾波電路在FPGA系統(tǒng)中設(shè)計實現(xiàn),重點闡述了射頻前端電路的設(shè)計結(jié)構(gòu)、AD/DA轉(zhuǎn)換電路,以及數(shù)字濾波器的設(shè)計。實驗結(jié)果表明,所設(shè)計的超高頻RFID閱讀器簡化了前端電路系統(tǒng)結(jié)構(gòu),提升了穩(wěn)定性,增強(qiáng)了抗干擾能力。該電路系統(tǒng)在信噪比較低的情況下,能夠較好地實現(xiàn)915MHz頻率的射頻接收和發(fā)送。In order to improve the reader UHF RFID system still has a higher ability to identify,in the case of low signal-to-noise ratio.The UHF RFID systems must comply with EPC Class 1 generation 2 standard.In this paper,the design of the circuit system based on Xilinx's XC6SLX16-2CSG324 FPGA chip,and presents UHF RFID RF front-end circuit with software radio based on FPGA system.Digital baseband modem and IF filter circuit is designed and implemented in the FPGA system,and focused on designing the structure of the RF front-end circuit,AD/DA conversion circuits,and digital filter.Experimental results show that the UHF RFID reader de...
標(biāo)簽: 915mhz 超高頻 rfid 閱讀 射頻 前端 電路 設(shè)計
上傳時間: 2022-04-17
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系統(tǒng)論述開關(guān)變換器建模與控制方面的基本原理、基本方法、基本仿真技術(shù)以及使用設(shè)計方法。主要內(nèi)容有CCM\DCM模式下的開關(guān)變換器建模,開關(guān)變換器的仿真技術(shù),等等
標(biāo)簽: 開關(guān)變換器
上傳時間: 2022-04-21
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1 產(chǎn)品簡介1.1 產(chǎn)品特點下載速度快,超越 JLINK V8,接近 JLINK V9采用 2.4G 無線通信,自動跳頻支持 1.8V~5V 設(shè)備,自動檢測支持 1.8V/3.3V/5V 電源輸出,上位機(jī)設(shè)置支持目標(biāo)板取電/給目標(biāo)板供電支持 MDK/IAR 編譯器,無需驅(qū)動,不丟固件支持 Cortex M0/M1/M3/M4/M7 等內(nèi)核 ARM 芯片支持仿真調(diào)試,支持代碼下載、支持虛擬串口提供 20P 標(biāo)準(zhǔn) JTAG 接口、提供 4P 簡化 SWD 接口支持 XP/WIN7/WIN8/WIN10 等操作系統(tǒng)尺寸小巧,攜帶方便1.2 基本參數(shù)產(chǎn)品名稱 ATK-HSWLDBG 高速無線調(diào)試器產(chǎn)品型號 ATK-HSWLDBG支持芯片 ARM Cortex M0/M1/M3/M4/M7 全系列通信方式 USB(免驅(qū))仿真接口 JTAG、SWD支持編譯器 MDK、IAR串口速度 10Mbps(max)燒錄速度 10M通信距離 ≥10MTX 端工作電壓 5V(USB 供電)TX 端工作電流 151mARX 端工作電壓 3.3V/5V(USB 或者 JTAG 或者 SWD 供電)RX 端工作電流 132mA@5V工作溫度 -40℃~+85℃尺寸 66.5mm*40mm*17mm1.3 產(chǎn)品實物圖圖 發(fā)送端圖 接收端圖 接收端接口輸出電壓示意圖,所有標(biāo)注 GND 的引腳均為地線1.4 接線示意圖高速無線調(diào)試器發(fā)送端,接線圖:高速無線調(diào)試器接收端,JTAG/SWD 接口供電,接線示意圖:高速無線調(diào)試器接收端,USB 接口供電,接線示意圖:1.5 高速無線調(diào)試器工作原理示意圖電腦端 高速無線調(diào)試器發(fā)送端 USB 接口目標(biāo) MCU 高速無線調(diào)試器接收端 JTAG/SWD 接口目標(biāo) MCU 高速無線調(diào)試器接收端5V 電源JTAG/SW 接口 USB 接口高速無線調(diào)試器JTAG/SW 接口 目標(biāo) MCU 高速無線調(diào)試器接收端USB 接口 電腦端 高速無線調(diào)試器發(fā)送端無線模塊無線模塊2、MDK 配置教程注意:低版本 MDK 對高速無線調(diào)試器的支持不完善,推薦 MDK5.23及以上版本。MDK5.23~MDK5.26 對高速 DAP 的支持都有 bug,必須打補(bǔ)丁。參考“mdk 補(bǔ)丁”文件夾下的相關(guān)文檔解決。SWD 如果接3 線,請查看第 10 章,常見問題 1。要提高速度,參考 4.2 節(jié)配置無線參數(shù)為大包模式。如果無線通信不穩(wěn)定,參考常見問題 4。
標(biāo)簽: 高速無線調(diào)試器
上傳時間: 2022-06-04
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4路搶答器原理圖---國防工業(yè)大學(xué) 工作原理 :搶答器由74LS148、74LS279、74LS48組成,LED顯示器 開始時,當(dāng)支持人按鈕還未按是,CLR為0,所以輸出Q1~Q4為0;放光二極管全為滅的,當(dāng)主持人按鈕按下時CLR為1,可以輸入,誰先搶答,相應(yīng)的誰的燈亮,利用74LS279和74LS148輸出的是cp等于0,鎖存其他的,不能使其他的輸出。擴(kuò)展資料:利用51單片機(jī)建立四路搶答器。單片機(jī),當(dāng)然不只是51,51單片機(jī)是一種稍通用型的單片機(jī),通過I/O口的定義,可以實現(xiàn)多種控制功能。搶答器,原理:如果為四路,當(dāng)其中任一路控下后,其他幾路即失效,結(jié)果為第一次按下的,可以用數(shù)碼管或是LED燈來顯示,當(dāng)然這里只是講原理與編程,具體可以根據(jù)搶答器路數(shù)及顯示方式更改程序即可。這個聲音報警數(shù)字顯示8路搶答器電路,主開關(guān)由主持人控制。按圖安裝即可你可接4路。這個4路搶答器的原理圖。希望覺得有用。
標(biāo)簽: 4路搶答器
上傳時間: 2022-06-06
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旋轉(zhuǎn)編碼器速度檢測控制資料在電纜生產(chǎn)線上,通常需要檢測電纜的走線速度,用來控制收線電機(jī)的轉(zhuǎn)速和計算線纜的長度。成纜工藝參數(shù)的穩(wěn)定,直接關(guān)系到電線電纜的質(zhì)量。該項目是為某電纜廠的技術(shù)改造項目,要改造的設(shè)備是利用束線原理制造的盤絞式成纜機(jī),改造的內(nèi)容是更換全部電氣控制系統(tǒng)。這種成纜機(jī)的放線盤固定,而收線盤固在盤絞架上同時完成絞合和收線的雙重運動。工作時,在線纜盤直流電機(jī)的帶動下,完成電纜的收線運動,在排線電機(jī)的帶動下實現(xiàn)電纜在收線盤的整齊排列。在大盤電機(jī)的帶動下,通過齒輪箱帶動盤絞架實現(xiàn)軸向旋轉(zhuǎn),完成電纜絞合運動,是保證節(jié)距的關(guān)鍵。線速度是由收線盤的旋轉(zhuǎn)速度決定的,如果收線電機(jī)的轉(zhuǎn)速恒定,收線盤隨著收線軸的變粗,線速度會增大,因此,為保證收線速度恒定,要逐漸降低收線電機(jī)的轉(zhuǎn)速。摘 要:通過對盤絞式成纜機(jī)工作過程的分析,說明了對收線電機(jī)的控制要求,采用AT89C51 單片機(jī)為控制核心,通過檢測旋轉(zhuǎn)編碼器在單位時間內(nèi)輸出的脈沖數(shù),與標(biāo)準(zhǔn)脈沖數(shù)進(jìn)行比較,控制收線電機(jī)調(diào)速器的給定值,從而控制收線電機(jī)的旋轉(zhuǎn)速度,實現(xiàn)了線纜的均勻走線速度控制。給出單片機(jī)與旋轉(zhuǎn)編碼器組成的閉環(huán)線速度控制系統(tǒng)的電路原理及主要控制程序的設(shè)計方法。其簡潔的電路設(shè)計和典型的控制方法具有較高的參考價值。
標(biāo)簽: 旋轉(zhuǎn)編碼器
上傳時間: 2022-06-06
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摘要:建立了數(shù)字控制DC/DC開關(guān)電源閉環(huán)系統(tǒng)的s域小信號模型,采用數(shù)字重設(shè)計法針對給定的系統(tǒng)季數(shù)設(shè)計了數(shù)字補(bǔ)償器。應(yīng)用SISO Design Tool仿真平臺,在伯德圖分析和根軌連法的基礎(chǔ)上設(shè)計了連續(xù)城的模擬補(bǔ)償器,并進(jìn)行了離散化處理。在建立系統(tǒng)s城模型時引入了模數(shù)轉(zhuǎn)換器和數(shù)字脈寬調(diào)制發(fā)生器產(chǎn)生的延遲效應(yīng),使補(bǔ)償器的設(shè)計考慮了采樣速率對系統(tǒng)的影響,改善了傳統(tǒng)離散設(shè)計的誤蓋。基于教字重設(shè)計法構(gòu)建的數(shù)字補(bǔ)償器實現(xiàn)了對脈寬調(diào)制信號的可編程精確控制,保證了變換器閉環(huán)工作良好的動態(tài)特性。仿真實驗結(jié)果驗證了所設(shè)計的數(shù)字補(bǔ)償器的性能。關(guān)鍵詞:數(shù)字控制系統(tǒng);模數(shù)轉(zhuǎn)換;數(shù)字重設(shè)計法;數(shù)字補(bǔ)償器;數(shù)字脈寬調(diào)制1引言傳統(tǒng)的開關(guān)電源采用模擬控制技術(shù),使用比較器、誤差放大器和模擬電源管理芯片等元器件來調(diào)整電源輸出電壓,存在著控制電路復(fù)雜、元器件數(shù)量多以及控制電路成型后很難修改等缺點,不利于開關(guān)電源的集成化和小型化。近年來隨著微電子學(xué)的迅速發(fā)展,電源的控制也已經(jīng)由模擬控制、模數(shù)混合控制,進(jìn)入到數(shù)字控制階段”,具有可編程性、設(shè)計可延續(xù)性、元件數(shù)量減少、先進(jìn)的校正能力等優(yōu)點。以往由于DSP等控制芯片的高成本,數(shù)字控制多用于大功率AC/DC變換器、PFC功率因數(shù)校正等場合”,而對于DC/DC高頻開關(guān)電源只是實現(xiàn)了一些數(shù)字化的簡單應(yīng)用,如采用MCU提供保護(hù)、監(jiān)控和通信功能。隨著數(shù)字控制芯片成本的降低,數(shù)字控制也逐漸應(yīng)用于DC/DC直流變換器,直接參與電源的反饋回路控制,實現(xiàn)了信號采樣補(bǔ)償和PWM調(diào)節(jié)的數(shù)字化。數(shù)字PID補(bǔ)償器的設(shè)計非常關(guān)鍵,直接決定了電源的輸出精度、動態(tài)響應(yīng)等指標(biāo)。近年來對DC/DC開關(guān)電源的數(shù)字補(bǔ)償器的建模研究已有很多論述],主要基于數(shù)字重設(shè)計法和直接數(shù)字設(shè)計法。數(shù)字重設(shè)計是在傳統(tǒng)模擬電源研究方法的基礎(chǔ)上,首先將數(shù)字電源簡化為一個連續(xù)的線性系統(tǒng),忽略了采樣保持器效應(yīng)后設(shè)計模擬補(bǔ)償器,然后采用雙線性近似(Tustin)、匹配零極點(MPZ)等方法對其離散化得到數(shù)字補(bǔ)償器。直接數(shù)字設(shè)計是直接建立零階保持器和被控對象的離散模型,再構(gòu)建包括離散補(bǔ)償器的反饋系統(tǒng)。數(shù)字重設(shè)計和直接數(shù)字設(shè)計法在高采樣速率下設(shè)計的數(shù)字補(bǔ)償器性能差別不是很大,只是在低采樣速率下直接數(shù)字設(shè)計更加精確。
標(biāo)簽: 開關(guān)電源 環(huán)路補(bǔ)償
上傳時間: 2022-06-18
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