1.引言可编程逻辑器件PLD(Programmable logic Device)就是由用户进行编程实现所需逻辑功能的数字专用集成电路ASIC。可编程逻辑器件在现代电子工程设计中得到了广泛应用。它是在PAL,GAL等逻辑器件的基础上发展起来
数字系统的设计人员擅长在其印制电路板上用FPGA和CPLD将各种处理器、存储器和标准的功能元件粘合在一起来实现数字设计。除了这些数字功能之外,FPGA和CPLD还可以使用LVDS输入、简单的电阻电容(RC)电路和一些FPGA或CP
摘要: 介绍了3DES加密算法的原理并详尽描述了该算法的FPGA设计实现。采用了状态机和流水线技术,使得在面积和速度上达到最佳优化;添加了输入和输出接口的设计以增强该算法应用的灵活性。各模块均用硬件描述语言实现
联网收费是目前各省路网收费的大趋势,大部分省份都已实施了基于IC卡的路网收费系统。在联网收费系统中,精确拆分帐和结算是保证各高速公路业主利益的关键,而完整的、清晰的行车路径数据是实现精确拆分帐的基础。目
近年来随着传感器技术和信息处理技术的快速发展,工程应用中对传感器的测量精度、数据传输距离和信息处理能力都提出了更高的要求。为了克服普通力敏、光敏传感器抗干扰能力差、传输距离短、调零难、测量节点无法直接
电路的功能如果频率不变,可很容易实现90度移相,但是频率一量偏离FO=1/2πCR,相移量也就跟着改变。如果采用多级90度移相电路组合,频率即使发生变化,相移量也不会跟着改变。但本电路的组成与上述方式有所不同,它
电路的功能移相电路的种类很多,在低频范围内,可使用由OP放大器和电容、电阻(CR)构成的移相器。为了移相90度,必须建立W=1/CR的关系,输入频率改变时,相移量也与之成比例地变化。这种移相器只能在频率固定的条件
电路的功能“具有平坦频率特性的±90度的移相电路”的移相电路只能在0~+180度范围内移相,可使用CO与RO位置互换的-90度的移相电路。电路的工作原理基本工作原理与“具有平坦频率特性的±90度的移相电路”相同,只是改
电路的功能移相电路是使正弦波相们产生超前或滞后的电路,移相电路也可把SIN波改成COS波,对于3相相交流波,增加两级120度移相器可获得3相输出。此外,也可作为普通的信号移相电路。应用范围很广。本电路的基本相移为
电路的功能随意设定折线斜率和折点把非线性的输入输出特性曲线近似成直线时,可用折线电路。本电路是控制斜率的折线电路,可设定正、负4个折点,它以OP放大器的理想二极管电路为基础,折点设定精度而且稳定。电路工作
电路的功能这类电路是用一定的变化率限制急剧变化的信号,可作为把电信号转换成机械信号输出电路的一部分使用。转换速度取决于积分常数,如果要求转换速度可变,通常采用改变积分电阻的办法,本电路把积分输入电压进
电路的功能微分电路从用途上可分为模拟PID控制微分电路,随输入信号频率的上升,输出也变为无限大,形成工作不稳定。本电路不是理想微分电路,C1、R1采用了理想微分电路原来的参数,R1决定最大幅度和截止频率,如图A
电路的功能OP放大器的开环特性与积分器的特性接近,最适合用于积分电路,但高频时其增益下降,不能进行稳定的积分。本电路把高速OP放大器组合起来,以提高积分速率。原先曾考虑用一个高速OP放大器成积分电路,但普通
电路的功能 这种电路可获得与输入电压的时间积分成正比的输出电压。电路进行EO=-(1/R1.C1)∫EIDT的积分运算。如从电路角度来看,它是-6DB/OCT的低通滤波器,FO=1的频率为FO=1/2XR1.C1。积分电路可用作伺服电路的积
电路的功能采用通用OP放大器的绝对值电路,信号频率如果超过数百千赫时,输出波形就会出现混乱或灵敏度下降。本电路与“可对微电压进行整流的绝对值输出电路”的电路基本相同,但选用了开环频率特性好的视频OP放大器