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  1. VHDL语言100例详解 程序代码

  2. 包括如下100例有关的VHDL描述文件,但解压后只有94例,其他部分错误 第1例?带控制端口的加法器 袁 媛(1) 第2例?无控制端口的加法器 袁 媛(4) 第3例?乘法器 袁 媛(6) 第4例?比较器 袁 媛(8) 第5例?二路选择器 袁 媛(11) 第6例?寄存器 袁 媛(13) 第7例?移位寄存器 袁 媛(16) 第8例?综合单元库 袁 媛(22) 第9例?七值逻辑与基本数据类型 袁 媛(29) 第10例?函数 袁 媛(32) 第11例?七值逻辑线或分辨函数 袁 媛(35) 第12例?转
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-11-10
    • 文件大小:319488
    • 提供者:shamo88
  1. 数字时钟设计

  2. 要:数字电子时钟设计的电路主要由主体电路与扩展电路组成,采用集成块控制设计,使集成块控制数码管显示时、分、秒,当秒计数计满60时就向分进位,分计数器计满60后向时计数器进位,小时计数器按‘23翻0’规律计数。时、分、秒的计数结果经过数据处理可直接送显示器显示。当计时发生误差的时候可以用校时电路进行校正。数字电子时钟优先编码电路、译码电路将输入的信号在显示器上输出;用控制电路和调节开关对LED显示的时间进行调节,以上两部分组成主体电路。通过译码电路将秒脉冲产生的信号在报警电路上实现整点报时功能等
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2011-11-28
    • 文件大小:382976
    • 提供者:a18942333304
  1. 交通灯定时控制

  2. 该交通灯控制系统的组成框图如图1所示。状态控制器主要用于记录十字路口交通灯的工作状态,通过状态译码器分别点亮相应状态的信号灯。秒信号发生器产生整个定时系统的时基脉冲,通过减法计数器对秒脉冲减计数,达到控制每一种工作状态的持续时间。减法计数器的回零脉冲使状态控制器完成状态转换,同时状态译码器根据系统下一个工作状态决定计数器下一次减计数的初始值。减法计数器的状态由BCD译码器译码、数码管显示。在黄灯亮其间,状态译码器将秒脉冲引入红灯控制电路,使红灯闪烁。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2011-12-18
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:youlang927
  1. 数字时钟课程设计报告

  2. 石英晶体振荡器产生的高频信号送到分频器,分频电路将高频信号分成1Hz的方波基准信号。秒脉冲发生器产生频率稳定性很高的秒脉冲,秒脉冲被送到六十进制秒计数器计数,将计数结果送至秒的个位和秒的十位的译码器,译码结果分别由两个七段数码管以十进制数形式显示出来。当秒六十进制计数器累计到第59秒时,若再来一个秒脉冲信号,秒十位计数器的清零信号就产生进位脉冲(分计数脉冲),同时,秒计数器的十位和个位都复位到零。分计数脉冲又被送到分六十进制计数器的个位计数,经译码电路译码后,数码管将显示相应的分数。当计数满5
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2012-06-19
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:chu_9173
  1. 数字电子技术是课程设计 数字秒表设计

  2. 一、 设计目的 秒表应用于我们生活,工作,运动等需要精确计时的方面。它由刚开始的机械式秒表发展到今天所常用的数字式秒表。秒表的计时精度越来越高,功能越来越多,构造也日益复杂。 二、 设计要求 1. 设计并制作符合要求的电子秒表。 2. 秒表由6位7段LED显示器显示,其中2位显示“min”,4位显示“s”,其中显示分辨率位“0.01S”。 3. 计数最大值到99min59.99s,计数误差不超过0.01s, 4. 具有清零、启动计数、暂停计时及继续计时等控制功能。 三、 设计原理及其框图 该数
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2013-01-04
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:xiaoding945
  1. 数字钟设计报告.doc

  2. 要想构成数字钟,首先应有一个能自动产生稳定的标准时间脉冲信号的信号源。还需要有一个使高频脉冲信号变成适合于计时的低频脉冲信号的分频器电路,即频率为1HZ的“秒脉冲”信号。经过分频器输出的秒脉冲信号到计数器中进行计数。由于计时的规律是:60秒=1分,60分=1小时,24小时=1天,这就需要分别设计60进制,24进制。各计数器输出的信号经译码器/驱动器送到数字显示器对应的笔划段,使得 “时”、“分”、“秒”得以数字显示。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2013-04-20
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:u010381752
  1. 用VHDL编写计数器

  2. 用VHDL描写计数器,0-999 一、题目要求: 输出为3位BCD码的计数显示电路。该计数显示电路由三个模块构成: 1、十进制计数器(BCD_CNT) 2、七段显示译码器电路(DEC_LED) 3、分时总线切换电路(SCAN)
  3. 所属分类:嵌入式

  1. 电子技术基础课程设计---47进制计数器

  2. 4/7进制转换的课程设计 设计思想: 设计一个4/7进制计数器,用开关切换电路使用哪种进制。 a.当电路实现四进制计数器功能时:数码管显示数字0、1、3,当数到4(即0100)的时候采用置0000法使电路从0开始重新计数。 b.当电路实现七进制计数器功能时:显示数字0到6,当数到7(即0111)的时候采用置0000法使电路从0开始重新计数。 c.将可逆计数器输出的二进制码通过译码器转化为十进制码,再通过数码管显示出来。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2013-06-09
    • 文件大小:3072
    • 提供者:baobao666555
  1. 数字频率器

  2.    1.设计要求    2. 总电路图及工作原理    3.电路组成介绍     3.1脉冲形成电路     3.2闸门电路     3.3时基电路     3.4计数译码显示电路    4. 电路的测试    5. 分析与评价    附录:元器件清单 1.设计要求    本次设计任务是要求设计一个简易的数字频率计,即用数字显示被测信号频率的仪器,数字频率计的设计指标有: 1. 测量信号:正弦信号、方波信号等周期变化的物理信号; 2. 测量频率范围:0Hz~9999Hz; 3. 显示方式:4
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2013-07-02
    • 文件大小:436224
    • 提供者:u011282823
  1. 数字电容表

  2. 此简易数字电容表,利用容抗法测量电容值,测试信号的频率400Hz的正弦波。首先由文氏振荡器产生固定频率的正弦信号,然后经过电容电压转换电路把被测电容转换成容抗,进而获得交流信号电压,之后通过交、直流电压转换电路得到平均电压值,再由A/D转换电路将其转换为数字量,最后由计数译码显示电路显示结果。系统结构较为简单,层次清晰。
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2016-11-04
    • 文件大小:445440
    • 提供者:lclhitwh881212
  1. 单片机实验含有 电子琴演奏实 直流电机转速测量与控制实 MCS51单片机与IBM微机通

  2. 第一节 “快速入门”实验例程 实验一 WAVE6000集成开发环境的使用练习…………………………………(4) 实验二 基于WAVE6000 集成开发环境的仿真与调试………………………(9) 实验三 Keil C51集成开发环境的使用练习…………………………………(12) 实验四 伟福®仿真器基于Keil C51 集成开发环境的仿真与调试…………(18) 实验五 KEIL®仿真器基于Keil C51集成开发环境的仿真与调试……………(20) 实验六 基于键盘显示的仿真、调试与实验方法………………
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2008-12-21
    • 文件大小:13631488
    • 提供者:hjfzxc
  1. Proteus仿真—40个单片机初学程序.

  2. 1. 闪烁灯 1.  实验任务 如图4.1.1所示:在P1.0端口上接一个发光二极管L1,使L1在不停地一亮一灭,一亮一灭的时间间隔为0.2秒。 2.  电路原理图 图4.1.1 3.  系统板上硬件连线 把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1端口上。 4.  程序设计内容 (1). 延时程序的设计方法 作为单片机的指令的执行的时间是很短,数量大微秒级,因此,我们要求的闪烁时间间隔为0.2秒,相对于微秒来说,相差太大,所以我们在执行某一指令时,插
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2009-04-13
    • 文件大小:5242880
    • 提供者:q123456qpf
  1. 数字频率计

  2.   掌握数字频率计的设计方法。掌握振荡器、分频器、计数译码显示电路、单稳态等相关电路的设计。通过该设计,可以巩固所学的电子技术知识,促进学生所掌握的理论知识向实践应用的转变,从而达到培养学生电子综合应用实践能力的目的。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2012-12-12
    • 文件大小:380928
    • 提供者:kanyiyuhanshan
  1. 数字逻辑课设:数字时钟(logisim文件).circ

  2. 利用logisim软件实现数字时钟。 要求: 1. 利用logisim自带的元器件:各种逻辑门(Gate)、触发器(Flip-Flop)、7段数码管(7-Segment Display)等实现显示时、分、秒的数字钟。 2. 两位数码管显示小时并满24进位,两位显示分钟和两位显示秒钟的数码管满60进位。 3. 制作子电路芯片实现7490/74390(计数/分频)、4511/7448(7段数码管译码)的功能。不可以使用logisim自带工具:计数器(Counter)和十六进制显示器(Hex Digi
  3. 所属分类:硬件开发

  1. 数电课设 八路竞赛抢答器

  2. 概述 抢答器是一种应用非常广泛的设备,在各种竞赛、抢答场合中,它能迅速、客观地分辨出最先获得发言权的选手。早期的抢答器只由几个三极管、可控硅、发光管等组成,能通过发光管的指示辩认出选手号码。现在大多数抢答器均使用单片机(如MCS-51型)和数字集成电路,并增加了许多新功能,如选手号码显示、抢按前或抢按后的计时、选手得分显示等功能 本次课设设计的电路选用优先编码器 74LS148 、锁存器 74LS373 、74LS48译码和一个7段数码管组成抢答显示电路;定时显示主要由555定时器秒脉冲产生
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2010-06-22
    • 文件大小:186368
    • 提供者:izzienevermind
  1. 温度控制报警系统.zip

  2. 温度控制报警电路的设计方案主要分为三个部分,分别为计数电路部分、译码显示电路部分以及温度控制电路部分。
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2020-07-02
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:zbfkwmjll
  1. 数电课设报告书.doc

  2. 本次课程设计的主题是数字电子钟。本电路系统由秒信号发生器、“时、分、 秒”计数器、数码管显示器、整点报时电路组成。而秒信号产生器是整个系统的 时基信号,它直接决定计时系统的精度,这里用 555 定时器产生脉冲信号来实现。 将产生的秒信号送入“秒计数器”,“秒计数器”采用 60 进制计数器,每累计 60 秒发出一个“分脉冲”信号,该信号将作为“分计数器”的时钟脉冲。“分计数 器”也采用 60 进制计数器,每累计 60 分钟,发出一个“时脉冲”信号,该信号 将被送到“时计数器”。“时计数器”采用 1
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-25
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:wyjiayou1
  1. 74161—74160—74ls48定时器.docx

  2. 1、完成20秒定时器的设计,以1秒为最小单位进行显示。 2、电路包括秒脉冲产生电路(由555定时器设计)、计数器电路(计数器选择74LS161,计数器采用反馈置数法构成,从1开始计数))、显示电路(用共阴极显示译码模块74LS48和共阴极七段显示数码管构成)。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2020-08-04
    • 文件大小:381952
    • 提供者:weixin_44765629
  1. 一种基于单片机的数字频率计的实现

  2. 设计一种以单片机AT89C51为核心的数字频率计,介绍了单片机、数字译码和显示单元的组成及工作原理。测量时,将被测输入信号送给单片机,通过程序控制计数,结果送译码器74- LS145与移位寄存器74LS164,驱动LED数码管显示频率值。通过测量结果对比,分析了测量误差的来源,提出了减小误差应采取的措施。频率计具有电路结构简单、成本低、测量方便、精度较高等特点,适合测量低频信号。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-13
    • 文件大小:650240
    • 提供者:weixin_38705530
  1. 模电实验报告函数信号发生器设计.pdf

  2. 本次实验设计了一款由基本的电路组成的能够产生矩形波、三角 波、锯齿波、 正弦波,且频率和占空比在一定范围内可调并且波形的频 率能够在数码管上显示的函数信号发生器。本次实验由模拟电路部分和 数字电路部分两部分组成。 模拟电子部分由锯齿波发生电路来产生矩形 波和三角波,一阶有源低通滤波电路滤掉三角波的高次谐波,反向比例 放大电路放大正弦波的峰峰值来满足实验要求。数字频率计部分由秒脉 冲发生电路,计数电路,锁存电路,和译码显示电路组成。
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2020-08-19
    • 文件大小:761856
    • 提供者:qq_44942539
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