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eda设计正负脉宽数控调制信号发生器

A石113 2017-12-15 01:25:48 348  浏览
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  • 飥諼谟714 2017-12-16 00:00:00
    本书以掌握国内外Z流行的电子设计自动化(EDA)技术为教学目标,以 培养学生的设计和应用开发能力为主线,系统地介绍EDA应用技术。 全书在取材和编排上,内容新颖、循序渐进,并注重理论联系实际。全 书共10章,主要内容包括VHDL硬件描述语言、Quartus Ⅱ等EDA工具软件、 可编程逻辑器件、实验开发系统、应用实例和综合设计实例。第4章对大量 常规的数字电路做出了VHDL描述,第7章详细阐述了9个典型数字系统的设计 方法,第9章选取了16个实验实例,第10章给出了4个代表性的全国大学生电 子设计竞赛赛题设计实例。读者完全可以通过这些实际操作,很好地掌握: EDA的开发设计方法。每章后面附有小结和习题,便于读者学习和教学使用 。为方便教师教学,本书配有电子教案。 本书可作为高职高专及本科院校电子信息、电气、通信、自动控制、自 动化和计算机类专业的EDA技术教材,也可作为上述学科或相关学科工程技 术人员的参考书。还可作为电子产品制作、科技创新实践、EDA课程设计和 毕业设计等实践活动的指导书。 【本书目录】 第1章 EDA技术概述 1.1 EDA技术及其发展 1.1.1 EDA技术的涵义 1.1.2 EDA技术的发展史 1.2 EDA设计流程 1.3 EDA技术的主要内容及主要的EDA厂商 1.3.1 EDA技术的主要内容 1.3.2 主要EDA厂商概述 1.4 常用的EDA工具 1.5 EDA技术的发展趋势 1.5.1 可编程器件的发展趋势 1.5.2 软件开发工具的发展趋势 1.5.3 输入方式的发展趋势 1.6 EDA技术的应用 1.6.1 EDA技术的应用形式 1.6.2 EDA技术的应用场合 本章小结 思考题和习题 第2章 VHDL硬件描述语言 2.1 VHDL概述 2.1.1 常用硬件描述语言简介 2.1.2 VHDL及其优点 2.1.3 VHDL程序设计约定 2.1.4 VHDL程序设计举例 2.2 VHDL程序基本结构 2.2.1 实体 2.2.2 结构体 2.2.3 库 2.2.4 程序包 2.2.5 配置 2.3 VHDL语言要素 2.3.1 VHDL文字规则 2.3.2 VHDL数据对象 2.3.3 VHDL数据类型 2.3.4 运算操作符 2.3.5 VHDL语言结构体的描述方式 2.4 VHDL顺序语句 2.4.1 等待语句和断言语句 2.4.2 赋值语句 2.4.3 转向控制语句 2.4.4 子程序调用语句 2.4.5 返回语句 2.5 VHDL并行语句 2.5.1 进程语句 2.5.2 块语句 2.5.3 并行信号赋值语句 2.5.4 并行过程调用语句 2.5.5 元件例化语句 2.5.6 生成语句 本章小结 思考题和习题 第3章 Quartus Ⅱ软件及其应用 3.1 Quartus Ⅱ的使用及设计流程 3.1.1 Quartus Ⅱ的图形编辑输入法 3.1.2 Quartus Ⅱ的文本编辑输入法 3.2 Quartus Ⅱ设计正弦信号发生器 3.2.1 创建工程和编辑设计文件 3.2.2 编译 3.2.3 正弦信号数据ROM定制 3.2.4 仿真 3.2.5 测试 3.2.6 配置器件 3.3 MATLAB/DSP Builder设计可控正弦信号发生器 3.3.1 建立设计模型 3.3.2 Simulink模型仿真 3.3.3 SignalCompiler编译 3.3.4 使用Quartus Ⅱ实现时序仿真 3.3.5 使用Quartus Ⅱ进行硬件测试 与硬件实现 本章小结 思考题和习题 第4章VHDL应用实例 4.1 组合逻辑电路设计 4.1.1 基本门电路 4.1.2 译码器 4.1.3 编码器 4.1.4 数值比较器 4.1.5 数据选择器 4.1.6 算术运算电路 4.1.7 三态门及总线缓冲器 4.2 时序逻辑电路设计 4.2.1 时钟信号和复位信号 4.2.2 触发器 4.2.3 寄存器和移位寄存器 4.2.4 计数器 4.2.5 序列信号发生器和检测器 4.3 存储器设计 4.3.1 只读存储器ROM 4.3.2 随机存储器RAM 4.4 状态机设计 4.4.1 摩尔型状态机 4.4.2 米立型状态机 本章小结 思考题和习题 第5章 大规模可编程逻辑器件 5.1 可编程逻辑器件概述 5.2 简单可编程逻辑器件 5.3 复杂可编程逻辑器件 5.3.1 CPLD的基本结构 5.3.2 Altera公司的器件 5.4 现场可编程门阵列 5.4.1 FPGA的整体结构 5.4.2 Xilinx公司的’FPGA器件 5.4.3 FPGA的配置 5.5 在系统可编程逻辑器件 5.5.1 ispLsI/pLSI的结构 5.5.2 Lattice公司ispLSI系列器件 5.6 FPGA和CPI。D的开发应用选择 5.6.1 FPGA和CPL|D的性能比较 5.6.2 FPGA和CPLD的开发应用选择 本章小结 思考题和习题 第6章 常用印A工具软件 6.1 Altera MAX+plus Ⅱ的使用 6.1.1 MAX+plus Ⅱ功能简介 6.1.2 MAX+plus Ⅱ设计流程 6.1.3 MAX+plus Ⅱ设计举例 6.2 Xilinx Foundation的使用 6.2.1 Foundation设计流程 6.2.2.Foundation设计举例 6.3 ModelSim的使用 6.3.1 ModelSim的使用方法 6.3.2 ModelSim与MAX-+Iplus Ⅱ的接口 6.3.3 ModelSim交互命令方式仿真 6.3.4 ModelSim批处理工作方式。 本章小结 思考题和习题 第7章 EDA技术综合设计应用 7.1 数字闹钟的设计 7.1.1 系统的设计要求 7.1.2 系统的总体设计 7.1.3 闹钟控制器的设计 7.1.4 译码器的设计 7.1.5 键盘缓冲器(预置寄存器)的设计 7.1.6 闹钟寄存器的设计 7.1.7 时间计数器的设计 7.1.8 显示驱动器的设计 7.1.9 分频器的设计 7.1.10 系统的整体组装 7.1.11 系统的硬件验证 7.2 多功能信号发生器的设计 7.2.1 设计要求 7.2.2 设计实现 7.2.3 系统仿真 7.3 序列检测器的设计 7.3.1 设计思路 7.3.2 VHDL程序实现 7.3.3 硬件逻辑验证 7.4 交通灯信号控制器的设计 7.4.1 设计思路 7.4.2 VHDL程序实现 7.4.3 硬件逻辑验证 7.5 空调系统有限状态自动机的设计 7.5.1 设计思路 7.5.2 VHDL程序实现 7.6 电梯控制系统的设计 7.6.1 设计要求 7.6.2 设计实现 7.6.3 系统仿真 7.7 步进电机控制电路的设计 7.7.1 步进电机的工作原理 7.7.2 驱动电路的组成及VHDL实现 7.8 智力竞赛抢答器的设计 7.8.1 设计思路 7.8.2 VHDL程序实现 7.9 单片机与FPGA/CPLD总线接口的设计 7.9.1 设计思路 7.9.2 VHDL程序实现 本章小结 思考题和习题 第8章 EDA实验开发系统 8.1 GW48型EDA实验开发系统原理与使用 8.1.1 系统性能及使用注意事项 8.1.2 系统工作原理 8.1.3 系统主板结构与使用方法 8.2 GW48实验电路结构图 8.2.1 实验电路信号资源符号图说明 8.2.2各实验电路结构图特点与适用范围简述 8.3 GW48系统结构图信号名与芯片引脚对照表 8.4 GWDVP?B电子设计竞赛应用板 使用说明 8.5 GW48型EDA实验开发系统使用实例 本章小结 思考题和习题 第9章 EDA技术实验 实验1 8位全加器的设计 实验2 组合逻辑电路的设计 实验3 触发器功能的模拟实现 实验4 计数器的设计 实验5 计数译码显示电路 实验6 数字钟综合实验 实验7 序列检测器的设计 实验8 简易彩灯控制器 实验9 正负脉宽数控调制信号发生器的设计 实验10 数字秒表的设计 实验11 交通灯信号控制器的设计 实验12 模拟信号检测 实验13 4位十进制频率计设计 实验14 VGA显示器彩条信号发生设计 实验15 A/D转换控制器的设计 实验16 音乐发生器的设计 第10章 EDA技术在全国大学生电子设计竞赛中的应用 10.1 等精度频率计设计 10.1.l 系统设计要求 10.1.2 系统组成 10.1.3 工作原理 10.1.4 FPGA开发的VHDL设计 10.1.5 系统仿真 10.1.6 系统测试与硬件验证 10.1.7 设计技巧分析及系统扩展思路 10.2 测相仪设计 10.2.1 测相仪工作原理及实现 10.2.2 系统测试 10.3 基于DDS的数字移相正弦信号发生器设计 10.3.1 系统设计要求 10.3.2 系统设计方案 10.3.3 DDS内部主要模块的VHDL程序实现 10.3.4 系统仿真与硬件验证 10.3.5 设计技巧分析与系统扩展思路 10.4 逻辑分析仪设计 10.4.1 设计任务 lO.4.2 设计基本要求 10.4.3 设计实现

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eda设计正负脉宽数控调制信号发生器
 
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在高频电子技术领域,冲击台脉宽(pulse width)是影响电路性能的一个重要参数。调整脉宽能够优化信号的响应时间与功率输出,尤其在通信系统、雷达系统和信号处理设备中扮演着至关重要的角色。本文将详细探讨如何有效调整冲击台的脉宽,以确保设备的稳定性和性能大化。了解脉宽调节的基本原理与技巧,不仅有助于提升设备的工作效率,还能避免潜在的系统错误和硬件损坏。

了解冲击台脉宽的基本概念

脉宽是指在一个周期内,信号从低点到高点的持续时间。对于冲击台来说,脉宽的调整直接关系到信号的持续时间和设备的功耗。脉宽过长会导致能量浪费,而脉宽过短则可能影响信号的有效传输。在很多应用场景中,尤其是在雷达和通信系统中,精确控制脉宽对于信号的清晰度和接收距离至关重要。

如何调整冲击台脉宽

  1. 选择合适的频率范围 调整脉宽的步是确保信号频率适配您的系统需求。频率和脉宽通常是相互关联的。较高的频率通常需要较短的脉宽,而较低的频率则可能需要较长的脉宽。因此,选择合适的频率范围是优化脉宽设置的基础。

  2. 使用脉冲发生器 脉冲发生器是调整冲击台脉宽的关键工具。它能够精确生成不同脉宽的电信号。通过脉冲发生器,您可以对脉宽进行实时调节,以适应具体的应用需求。调节时,需要根据测试需求和设备的响应时间调整参数,确保信号输出不会出现过度失真或反应迟缓的情况。

  3. 调整脉宽与功率的平衡 在调整脉宽时,还需考虑到功率的影响。脉宽越长,设备所消耗的功率也越大,因此,优化脉宽时必须与功率的要求相平衡。过大的脉宽会导致系统负载过重,影响整体性能。通常,选择较小的脉宽可以有效减少系统的功耗,并提高系统的响应速度。

  4. 实际测试与调优 调整脉宽不仅仅依赖于理论分析,更多的是通过实际测试来找出佳设置。每个系统在不同的工作环境下,其脉宽的需求会有所不同。使用示波器和频谱分析仪等测试工具,实时监控信号的波形和频谱,确保脉宽调整后的信号输出符合设计要求,并且没有引起信号失真或噪声干扰。

调整脉宽的注意事项

在实际应用中,调整脉宽时需注意以下几点:

  • 系统稳定性:脉宽的过度调整可能导致设备的频繁重启或系统崩溃,必须在系统运行稳定的情况下逐步调整脉宽。
  • 信号干扰:不恰当的脉宽设置可能引起信号的相互干扰,特别是在复杂的信号环境下,干扰可能会严重影响系统性能。
  • 环境因素:在不同的温度、湿度和电磁环境下,设备对脉宽的敏感度也有所不同,调整时需要充分考虑外部环境的影响。

结论

冲击台脉宽的调节是优化电子设备性能的关键环节之一。通过精确调节脉宽,可以实现信号传输的优效果,提升系统的整体效率和稳定性。掌握脉宽调节的技术不仅有助于提升设备性能,还能够减少不必要的能源消耗,避免因脉宽设置不当而导致的系统故障。因此,了解脉宽调节的基本原理、实际操作步骤和注意事项,对任何从事高频电子技术工作的专业人员来说,都是至关重要的。

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了解冲击台脉宽的基本概念

脉宽是指在一个周期内,信号从低点到高点的持续时间。对于冲击台来说,脉宽的调整直接关系到信号的持续时间和设备的功耗。脉宽过长会导致能量浪费,而脉宽过短则可能影响信号的有效传输。在很多应用场景中,尤其是在雷达和通信系统中,精确控制脉宽对于信号的清晰度和接收距离至关重要。

如何调整冲击台脉宽

  1. 选择合适的频率范围 调整脉宽的步是确保信号频率适配您的系统需求。频率和脉宽通常是相互关联的。较高的频率通常需要较短的脉宽,而较低的频率则可能需要较长的脉宽。因此,选择合适的频率范围是优化脉宽设置的基础。

  2. 使用脉冲发生器 脉冲发生器是调整冲击台脉宽的关键工具。它能够精确生成不同脉宽的电信号。通过脉冲发生器,您可以对脉宽进行实时调节,以适应具体的应用需求。调节时,需要根据测试需求和设备的响应时间调整参数,确保信号输出不会出现过度失真或反应迟缓的情况。

  3. 调整脉宽与功率的平衡 在调整脉宽时,还需考虑到功率的影响。脉宽越长,设备所消耗的功率也越大,因此,优化脉宽时必须与功率的要求相平衡。过大的脉宽会导致系统负载过重,影响整体性能。通常,选择较小的脉宽可以有效减少系统的功耗,并提高系统的响应速度。

  4. 实际测试与调优 调整脉宽不仅仅依赖于理论分析,更多的是通过实际测试来找出佳设置。每个系统在不同的工作环境下,其脉宽的需求会有所不同。使用示波器和频谱分析仪等测试工具,实时监控信号的波形和频谱,确保脉宽调整后的信号输出符合设计要求,并且没有引起信号失真或噪声干扰。

调整脉宽的注意事项

在实际应用中,调整脉宽时需注意以下几点:

  • 系统稳定性:脉宽的过度调整可能导致设备的频繁重启或系统崩溃,必须在系统运行稳定的情况下逐步调整脉宽。
  • 信号干扰:不恰当的脉宽设置可能引起信号的相互干扰,特别是在复杂的信号环境下,干扰可能会严重影响系统性能。
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设计一个数字显示的数字频率计,测量范围为1Hz~10MHz。测量原理为,在确定的闸门时间Tw内,记录被测信号的变化周期数Nx,则被测信号频率为:fx=Nx/Tw。使用实验箱的时钟信号或信号发生器产生被测信号,用示波器观察被测信号,用四位数码管按科学记数法显示测... 设计一个数字显示的数字频率计,测量范围为1Hz~10MHz。测量原理为,在确定的闸门时间Tw内,记录被测信号的变化周期数Nx,则被测信号频率为:fx=Nx/Tw。使用实验箱的时钟信号或信号发生器产生被测信号,用示波器观察被测信号,用四位数码管按科学记数法显示测试结果,三位数码管显示数值,一位数码管显示10的幂次。 展开
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