基于STM32的温度采集报警系统+源代码+原理图PCB工程文件,STM32F1+DS18B20温度采集
2024-06-15 10:54:42 1.52MB STM32F1
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设计一个十字路口的交通灯控制器,控制主、次两条交叉道路上的车辆通行,具体要求如下: (1)在十字路口,主、次干道分别设置一组信号灯,每组信号灯由红、黄、绿灯组成,绿灯表示允许通行,红灯表示禁止通行,黄灯表示该车道上已过停车线的车辆继续通行,未过停车线的车辆停止通行。 (2)主、次干道交替通行,主干道每次放行30s,次干道每次放行20s。 (3)每次绿灯变红灯时,黄灯先亮5s(此时另一干道上的红灯不变)。 (4)在黄灯亮时,原红灯按1Hz的频率闪烁。 文件为该课程设计的原理图以及PCB图,基于立创EDA。
2024-06-12 20:18:02 415KB 课程设计
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研究论文-基于FPGA /CPLD的光纤陀螺仪的温度信号采集
2024-06-12 09:34:36 183KB 自动化技术
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Multiboot和Golden介绍可参考文章: https://blog.csdn.net/whik1194/article/details/129719775
2024-06-11 15:55:23 2.42MB Xilinx FPGA Multiboot Golden
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7系列时钟资源
2024-06-08 10:37:35 2.15MB Xilinx FPGA
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7系列 FPGA GTX/GTH 收发器
2024-06-07 15:06:15 9.09MB fpga开发
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Verilog语言的ad9226采集串口上传程序,含signaltap波形查看。
2024-06-07 09:26:05 8.28MB ad9226 verilog fpga
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基于小梅哥7a35t开发板
2024-06-05 20:39:59 512.4MB fpga开发 网络协议
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NRF24L01无线模块原理图、PCB图可修改文件
2024-06-05 18:26:08 5.08MB
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基于 FPGA 的 SOPC 交通灯实时控制系统设计 本设计基于 FPGA 的 SOPC 技术,旨在实现一个实时控制的交通灯系统。该系统能够模拟交通灯的工作原理,提供一个简单、实用的解决方案。 知识点 1:FPGA 及其应用 FPGA(Field-Programmable Gate Array)是一种可编程逻辑设备,可以根据需要自定义逻辑功能。FPGA 在数字系统设计中的应用非常广泛,特别是在需要高速处理和实时控制的场景中。 知识点 2:SOPC 及其架构 SOPC(System on a Programmable Chip)是一种基于 FPGA 的系统架构,能够集成多种功能模块,例如处理器、存储器、输入/输出接口等。SOPC 的架构通常包括处理器、存储器、输入/输出接口、计时器等模块。 知识点 3:Nios II 处理器 Nios II 是一个基于 FPGA 的软核处理器,由 Altera 公司开发。Nios II 处理器具有高性能、低功耗、灵活的架构,可以应用于数字系统设计中的各个领域。 知识点 4:交通灯控制系统的工作原理 交通灯控制系统的工作原理是通过红、绿、黄三个灯的循环控制来实现交通流量的调节。绿灯亮 30 秒,黄灯亮 5 秒,红灯亮 30 秒,如此循环。 知识点 5:PIO 口和 Avalon Switch Fabric PIO 口是一个通用输入/输出接口,能够与外部设备进行交互。Avalon Switch Fabric 是一个高带宽、低延迟的交换架构,能够实现在 SOPC 系统中的高速数据传输。 知识点 6:数字显示交通灯的设计 数字显示交通灯是通过七段数码管实现的,每个灯亮的时候,数码管显示该灯亮的剩余时间,即数码管倒计时显示。 知识点 7:硬件设计和实现 硬件设计是指根据系统的需求设计和实现相应的硬件电路。硬件设计包括创建 Quartus II 工程、启动 SOPC Builder、配置硬件系统、生成 Nios II 系统等步骤。 知识点 8: timer 的应用 timer 是一个计时器模块,能够在系统中实现计时功能。在该设计中,timer 每 100ms 进行一次中断响应。 知识点 9: PIO 的配置 PIO 的配置是指对于 PIO 口的配置,包括 switch_pio、button_pio 和 led_pio 等。PIO 的配置较为繁琐,需要根据系统的需求进行设置。 知识点 10:软件编程 软件编程是指使用 Nios II IDE 环境下的用户逻辑接口工具完成封装,最后实现在 Nios II IDE 环境下的使用。
2024-06-05 16:22:33 139KB FPGA SOPC
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