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原创 Hdlbits-Q3:FSM

Hdlbits-Q3:FSM

2022-10-18 18:09:43 219 1

原创 计数器常见用法(verilog)

fpga开发中80%的内容要用到计数器,下面简单介绍几种计数器用法

2022-10-15 17:58:20 605

原创 Hdlbits-Q5: Serial two‘s complementer,补码状态机

Hdlbits-Q5: Serial two's complementer,补码状态机;其中包含了Q5a与Q5b

2022-10-15 15:17:31 686

原创 Hdlbits-Module addsub 加减法模块

电路分析:32位加法减法器加法模式:sub=0时候,对b[31:0]与0异或,数据不变,同时add16_1的cin=sub=0,即为两个正常的add16连接减法模式:sub=1时,对b[31:0],进行异或运算(得到反码) ,再加上cin的sub得到b的补码相当于sum=a+b补码(b取反再加1)实现减法运算module top_module( input [31:0] a, input [31:0] b, input sub, output [31...

2022-03-16 09:47:49 656

原创 Hdlbits-Module cseladd

一位全加器与其扩展的多位加法器虽然用途广泛,但它最大的缺点是,后一位的运算需等待前一位全加器的cout端输出给该位cin,即各个一位全加器不是同时运行的,所以其计算执行延迟比较长,这个题给了一种新的解决方案:提前给高位的全加器cin输入,低位的全加器cout连接选择器的sel位,这样高位的运算不存在延时,与低位同时进行运算(但很耗资源hh)接下来给出代码:module top_module( input [31:0] a, input [31:0] b, output ...

2022-03-15 15:59:09 278

原创 Hdlbits Module shift8

//module shift8module top_module ( input clk, input [7:0] d, input [1:0] sel, output [7:0] q); wire [7:0] q1; wire [7:0] q2; wire [7:0] q3; my_dff8 my_dff8_inst1( .clk (clk), .d (d), ...

2022-03-15 15:35:09 357

原创 Hdlbits 之Module fadd(Add2)

之前写这道题的时候,可能网页翻译不太行,结果自己写了一个add16,原来题目已经定义过add16,只需要你定义add1即可,正确结果如下:module top_module ( input [31:0] a, input [31:0] b, output [31:0] sum);reg link; add16 add16_inst1(.a(a[15:0]),.b(b[15:0]),.cin(0),.sum(sum[15:0]),.cout(link)); ad...

2022-03-15 15:22:51 416

原创 一位全加器的两种表达方式

//定义单位全加器module add1 (input a,input b, input cin,output sum, output cout); reg [1:0] temp; always@(*) begin temp=a+b+cin; sum=temp[0]; cout=temp[1]; endendmodule//定义单位全加器(真值表法)module add1 ( input a, input b, inp...

2022-03-15 15:18:58 650

原创 100位加法器

hdlbits

2022-03-15 12:30:00 429

转载 文氏电桥振荡电路

图5.3-27A示出了一个用运放和文氏电桥组成的基本振荡电路。运放A和负反馈回路电阻RF1、RF2组成基本放大环节,正反馈网络由文氏电桥两臂R1、C1和R2、C2组成。电路工作原理图同5.3-23。振荡条件和振荡频率分别为实际应用中,一般讲,文氏电桥振荡电路所产生的正弦波优于移相式电路。获得20HZ~50KHZ的正弦波常采用文氏电桥振荡电路。从理论上讲,满足振荡条件后,振...

2019-03-21 01:06:25 16272 2

原创 不要什么地方都用0.1μF电容

滤波电容在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF,10uF,100nF,10nF不同的容值,那么这些参数是如何确定的?不要告诉我是抄别人原理图的,呵呵。50Hz 工频电路中使用的普通电解电容器,其脉动电压频率仅为100Hz,充放电时间是毫秒数量级。为获得更小的脉动系...

2018-11-28 18:29:50 1105

转载 matlab绘图,多幅图形的绘制

  先了解几个命令axis(【xmin xmax ymin ymax】)设置x,y轴的最大最小值 axis equal  设置x,y轴的单位长度相同;axis square 设置图形呈方形 subplot(m,n,p)命令可在同一个画面上建立几个坐标系,即把画面非为m*n个图形区域 例子:程序如下 x=linspace(0,2*pi,30);...

2018-10-26 21:25:07 5258

转载 电源设计技巧:如何找到电源开关回路

在成功的电源设计中,电源布局是其中最重要的一个环节。但是,在如何做到这一点方面,每个人都有自己的观点和理由。事实是,很多不同的解决方案都是殊途同归;如果设计不是真的一团糟,多数电源都是可以正常工作的。当然,这其中也有一些通用性规则,例如:不要在快速切换信号中运行敏感信号。换言之,不要在开关节点下运行反馈跟踪。确保功率载荷跟踪和接地层大小足以支持当前的电流。尽量保持至少一个连续的接地...

2018-10-19 20:10:29 316

原创 开关电源的PCB设计规范

在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:一、 从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数->输入原理网表->设计参数设置->手工布局->手工布线->验证设计->复查->CAM输出。二、 参数设置相邻导线间距必须能满足电气安...

2018-10-19 19:59:48 594

转载 MC34063升压

一、MC34063中文资料- -简介  MC34063是一个单片集成电路,是一个包含了DC/DC变换器的控制电路。该集成电路的主要构成部分是具有温度补偿的电压源、占空比可控的振荡器、驱动器、比较器、大电流输出开关电路和R-S触发器。MC34063可用极少的开关元器件,构成升压变换开关、降压变换开关和电压反向电路,这种开关电源相对线性稳压电源来说,效率较高,而且当输入输出电压降很大时,效率不会降...

2018-10-06 21:52:12 8507

转载 BTN7970在直流电机驱动系统中的应用

摘要:Infineon公司的大功率H半桥集成芯片BTN7970内部集成了驱动电路,故可以直接和MCU接口,同时具有电流检测,以及过温、过压、欠压、过流和短路保护等诊断功能。本文介绍了BTN7970在直流电机控制驱动系统中的典型应用,给出了电机控制驱动电路以及软件设计。  引言  微电机在嵌入式系统领域的应用日益广泛,采用驱动电路和MOSFET管的传统设计方法不仅电路设计复杂,而且不容易控制...

2018-10-02 16:23:12 6376

转载 MOS管驱动电路详解

一、MOS管驱动电路综述本文引用地址: http://power.21ic.com//ldo/technical/201512/45022.html 在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计也是不允许的。1、MOS管种类和结构...

2018-09-30 10:00:30 4873

原创 高端驱动与低端驱动对比

一般现在采用的开关功率管为N型MOSFET,N型MOSFET的优点是驱动采用电压驱动,驱动电流很小,驱动功耗低,而且工作频率可以很高,适用于高     速控制,另外MOSFET的导通内阻很低,在毫欧级别,可以通过的稳定电流很大,因此适用于高功率的驱动。P型的MOSFET相对于同样的硅片面积,导通内阻较大,开关速度也比较慢,故N型MOSFET使用较多。1)高端驱动高端功率开关驱动的原理非常简...

2018-09-29 21:23:21 4791

原创 TPS5430 正负电压大电流输出理论分析与实践应用

1、概述平常我们用的比较多的是用TPS5430产生正电压,其高达3A的大电流能力还是很给力,但是,你所不晓得的是它还可以用来产生负电压哦。以下的是我的学习笔记,涉及到理论分析和计算是参考了TI官网的Datasheet 和英文应用手册总结而得。 2、基本的降压技术宽范围的输入电压(SWIFT,集成FET转换器)DC/DC转换器是经常被用来作为STEP-DOWN 降压转换器(当输出电压...

2018-09-27 14:26:12 5251 1

转载 模电学习笔记 基本放大电路

一、“放大”的概念: 所谓“放大”从表面来看,似乎就是将信号的幅度由小变大,但是在电子技术中“放大”是这么理解的:A、“放大“的本质是实现能量的控制,即用能量比较小的输入信号控制能量比较大的输出信号。B、“放大“作用是针对变化量而言的。放大的对象是变化量。二、放大电路的主要技术指标1、放大倍数Au:电压放大倍数定义为输出电压与输入电压的变化量之比,与此类似,电流放大倍数...

2018-08-25 14:51:57 3838

转载 模电学习笔记,滤波电容

今天翻看的是关于电源的开篇:一、首先介绍一下直流电源的组成:    电网电压》 》整流电路》 》滤波电路》 》稳压电路》 》负载    至于整流电路我就不介绍啦,直击今日重点:滤波电路。    由于经过整流之后的电压有较大的脉动成分,极少直接用做电子电路的直流电源,通常在其后加上滤波电路。电容和电感是基本的滤波元件,利用他们的储能作用,在二极管导通时将一部分能量存储在电场或磁场中,...

2018-08-25 14:49:50 851

fpga电子琴设计ppt

基于fpga的电子琴设计,包含各个模块 1.通过本次设计,我们学到了一些东西: (1)加深了对VHDL语言的运用的规则的认识和使用,同时编程能力相对有所提高。 (2)对QUARTUS II软件的操作更加熟练,对EDA技术的应用有了更加深刻的了解。掌握了利用EDA工具的设计平台对硬件产品的开发的方法。 (3)对集成电路方面的知识有了更深一层的认识。通过搜集资料和本次设计制作的完成,学会了如何搜集整理资料和应用。为未来的研究学习和工作奠定了基础。 (4)我们对VGA显示及PS2通信原理,电子琴原理有了进一步理解,也会写曲谱了,完成了可弹可录可自动播放功能 2.本次设计的完成,由于时间上的限制和个人能力的不足,我们的作品还是有些不足之处: (1)PS2部分不明白为什么放开后按键仍响音乐,红色字体应该如何解释 (2)两首预置音乐的音调不是那么悦耳,特别是《美丽的神话》中部分曲谱的节奏出现点瑕疵 (3)对频率分频不是十分理解 (4)对控制RAM地址的计数器的频率为何比RAM的频率小那么多不是很理解 (5)PS2,VGA掌握的不够,对电子琴部分原理还是有点不大明白,如节拍控制,为何频率如此等

2018-06-10

空空如也

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