本文介绍了基于FPGA技术的DDS波形发生器的原理与设计,并利用SignalTapII嵌入式逻辑分析仪对正弦波、三角波、方波、锯齿波进行仿真验证。实验结果表明,利用FPGA能在很短时间内快速构建任意波形,提
如下图所示,创建一个ISE工程。右击(Process)窗口中的(Implement Design)选项,然后选择(Category)—(Xplorer Properties)命令,在弹出的对话框中把(Xplorer Mode)的值改为(Timing Cloure),并根据自己的情况设置其他
CC2530的T3定时器(8位)需要了解T3CTL,T3CCTL0,T3CC0,T3CCTL1,T3CC寄存器.定时器3/4是8位定时器,具有定时器/计数器/PWM功能。定时器2又称MAC定时器,是专门为支持IEEE 802.15.4 MAC 中的事件跟踪协议
第一,电子计测技术基础理论研究:新的测试理论和方法研究、人工智能理论研究、频率基溯源与标准器获得方法研究、新型测控总线及系统结构研究、测量与仪器标准的研究与制定等都是今后在理论研究方面
Xilinx在Xplorer技术的基础上推出了更为强大的SmartXplorer技术,它不仅在提高时序性能和缩短运行时间上比Xplorer做得更好,而且支持将任务分配到不同的机器上并行执行。目前SmartXplorer还只能通过命令行来操作,而
此程序为设置Led流水灯与数码管第0一位的0-16数字循环亮。不能将数码管程序放进主函数里,因为延迟函数delay,可能会在add自加到40时刚好在dalay里面,这时不会有数码管的闪烁。#include#include#defin
远程测量温度时,传输线上存在着较高的共模电压,须用光耦合器(以下简称光耦)对输出端进 行隔离。三种光耦隔离电路分别如图1(a)、(b)、(c)所示。 (a)图为普通光耦隔离电路。TMP03能够
EDK是Xilinx提供的用于构建基于Xilinx FPGA的嵌入式系统设计工具套件,在本章中将系统地介绍该工具的有关些概念,并通过范例来说明其使用方法,以及嵌入式设计的技巧。 基本的嵌入式设计流程如下图所示。 图1 基本的
此例程设置了按键可以调整100-1000hz的不同频率(100的倍数)的方波,另外还加入了串口通信,可以通过串口发送来的数字来设置相对应的频率;#include #include"uart.h" sbit PWMOUT = P1^0; sbit led
本文介绍了基于LabWindows/CVI 的虚拟示波器设计方法,首先介绍了数据采集系统的设计,然后给出了LAN接口的设计,最后重点给出了虚拟仪器的系统软件设计。经过实例分析证明,该虚拟示波器具备了传统
EDK工具中硬件平台部分的描述包含在MHS(Microprocessor Hardware Specification)文件中,这个文件是用高级语言格式描述处器器系统的硬件平台。它是可编辑的文本文件,是用于综合生成HDL网表的输入文件,为后续的布局
/* 遗憾的是不能产生标准38kHz频率的方波,有点误差*/#include#define uchar unsigned char#define uint unsigned intsbit Waveout=P1^0; //P1.0口输出方波ucharvoid main(){TMOD=0x01; //定时器0方式1
一位同事曾经问道,“测试中我该如何测量微伏电压?”高精度直流电压测量可能十分复杂。测量过程中,时间就是金钱。因此,实现快速准确的测量一直是一项挑战。 传统的优化技术采用了
EDK工具自带了丰富的IP核,方便用户构建复杂的嵌入式系统。用户也可以通过EDK提供的CIP(Create or Import Penpheral)向导来构建自己的IP核实现特定的一些功能来扩充自己的IP库,并达到IP核复用的目的。 CIP在建立用户
51单片机用定时器0实现流水灯的代码如下,用P1口接led灯,代码如下都有注释就不具体解释了,英语不怎么好,有的地方将就一下喽,本次主要讲一下P1口怎么赋值。原先写的都是用查表来移位的,个人感觉不怎