电子技术综合实验箱使用说明书

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数字电子技术基础综合实验-方波

数字电子技术基础综合实验-方波

青海大学数字电子综合实验报告——方波&三角波发生器设计院系:化工学院化工机械系班级:10级自动化(1)班小组成员:常高志()谢佳才()李洋洋()数字电子技术综合实验一、实验名称:方波、三角波发生器二、实验设备(1)数字电子技术实验箱(2)万用表(3)示波器(4)信号发生器三、实验目的通过实际电路的搭建,进一步巩固所学理论知识,并通过掌握实际元件的用法将理论与实际相结合。

提高对数字电路的仿真、设计、调试能力,进一步提高对理论课程的学习兴趣。

实验内容综合运用电子技术基础中数字电子技术所学门电路、组合逻辑电路、时序逻辑电路、波形产生与变换电路等知识,结合实际集成数字器芯片,设计一个可以改变输出频率的方波、三角波产生电路,参考系统框图如下:方波产生电路三角波形变换电路倍频电路显示控制电路LED显示器输出选择电路示波器四、实验要求本实验要求设计实现方波、三角波波形的产生电路,其频率可以调整,可通过数字输入量选择输出波形的类型,可通过数字输入量选择输出频率进行2倍频、4倍频等,可显示倍频系数。

波形产生可使用555定时器,也可使用集成运算放大器或比较器,显示电路使用八段LED数码管(带74LS48译码器),其他电路根据具体设计确定。

要求,电路简洁,输出波形稳定,噪声小,显示倍频系数即可。

另外,电源可采用实验箱提供的直流电源,无需另行设计。

五、实验步骤(1)分析实验题目,确定系统总体方案;(2)细化系统总体方案,确定实现每一模块拟采用的电路方案;(3)根据现有芯片类型确定电路采用的芯片,并查阅相关芯片的使用方法;(4)采用Multisim对每一部分的电路方案进行仿真;(5)利用实验室现有设备,搭建电路实现实验要求,测试分析结果;(6)对实验过程中的问题、结果、收获进行总结。

六、实验元件清单芯片名称说明NE555 555定时器LM324 比较器CD4052 模拟多路开关稳压二极管5V74HC161 计数器74HC48 8段译码12M晶振常用电容常用电阻基本门电路七、各组成部分的工作原理1.方波发生电路的工作原理:图(1)由555定时器组成的多谐振荡器利用555与外围元件构成多谐振荡器,来产生方波的原理:用555定时器组成的多谐振荡器如图(1)所示。

数字电子技术实验箱简介

数字电子技术实验箱简介

输出信号插接孔
输出信号电平指示(发光二极管)
当输出信号为“1”时,发光二极管亮;当输 出信号为“0”时,发光二极管灭。
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七、数码输出显示
拨 码 开 关
数码显示管
拨码开关可与数码显示管相连,当拨码开关从 0000-1001按顺序变化时,对应数码显示管显示0-9。
同样,其他集成芯片信号的译码输出可以连接 到数码显示管,显示十进制数。
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九、故障诊断
具有异或功能的逻辑电路图:
& Y2 1
0
A
.
B.
&
.Y1
1
0
&
&
0
Y
Y3 1
当A、B为“0”时,Y应为“0”,若逻辑功能 不对,需查找故障点。
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九、故障诊断
具有异或功能的逻辑电路图:
& Y2 1
A0 . B.
&
.Y1
1
0
&
&
0
Y
Y3 1
故障查找方法: (1)根据电压寻迹法,用万用表 的直流电压5V挡,从输入到输出一级一级的往后查, 检测各输入、输出信号是否符合逻辑功能要求,如 当Y1的与非门输入为“0”时(直流电压为0.20V左 右),其输出应为“1”(直流电压为2.4V左右)。
提问:集成芯片的好坏如何检测?
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四、电源和地
地(GND)插接 孔
电源+5V插接孔
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五、输入
H-Hig 低电平
纽子开关
当纽子开关打到“H”位置时,输入信号为 当 “纽1”子。开关打到“L”位置时,输入信号为“0” 。

ESD-5 综合设计实验箱使用说明(07新)

ESD-5 综合设计实验箱使用说明(07新)

综合电子设计实验箱使用说明(07)目录1.《ESD-5 综合电子设计实验箱》介绍1.1 《ESD-5 综合电子设计实验箱》简介1.2 综合电子设计与实践课程与《ESD-5 综合电子设计实验箱》1.3 《ESD-5 综合电子设计实验箱》组成部分介绍2.使用说明2.1 安装程序软件2.2 运行演示例程3.推荐用于教学设计实践的几个课题4.使用注意事项(必读)5.课题设计例题介绍1.《ESD-5 综合电子设计实验箱》简介由东南大学电类专业教师研制,作为《综合电子设计与实践》课程或同类课程的教学设备,提供学生进行电子课题设计的平台。

综合性体现在综合多门类电子技术:模电、数电、微机、通讯接口、数采、显示等;综合多门系统理论知识:信号与系统、DSP、自动控制原理、接口通讯、电子仪器等。

可用于:* 《综合电子设计与实践》课程的教学设备* 大学生电子设计竞赛培训* 学生科技创新实践活动电类课题* 毕业设计中电类课题* 研究生课题方案评估这是一个利用率很高的设计平台,兼有多种仪器功能的“移动实验室”。

适用于电路系统专业,微机应用专业,数字信号处理专业,自动控制专业,电子仪器等专业.。

配套教材:《综合电子设计与实践》,东南大学出版社出版特点: * 涵盖了模电,数电,微机,模拟和数字可编程,显示器等多个电子技术应用方面.* 单片机可在系统编程(isp),无需仿真器和编程器(烧录器)即可进行软件开发.* 本设计箱自带电源,* 可产生函数波形,任意波形,掃频信号(DDS方式)* 可用于数据采集和波形显示(低频数字存储示波器功能),提供虚拟示波器软件,(可不需要配示波器).将设计箱发给学生,利用课余时间在宿舍或普通教室进行设计工作,无需占用实验室,不需要另配其他仪器,即可进行多种电类课题的设计工作,实现开放式的移动实验环境.为了方便教学,东南大学结合多年来的教学经验,推荐在本实验箱上进行以下几类课题设计与实践:几个单项练习通过51 单片机向LED 数码管上写数字和字符通过单片机向LCD 点阵式液晶屏上画点数字电压表:电压A/D 转换,并在LED 上显示电压值与PC 机进行RS232 接口通讯练习I2C 总线编程练习在FPGA 上编制键盘扫描控制电路液晶屏图形文字曲线显示。

模拟电路实验箱使用手册

模拟电路实验箱使用手册

预备实验常用电子仪器的使用一、实验目的1、学习电子电路实验中常用的电子仪器——示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、频率计等的主要技术指标、性能及正确使用方法。

2、初步掌握用双踪示波器观察正弦信号波形和读取波形参数的方法。

二、实验原理在模拟电子电路实验中,经常使用的电子仪器有示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表及频率计等。

它们和万用电表一起,可以完成对模拟电子电路的静态和动态工作情况的测试。

实验中要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号流向,以连线简捷,调节顺手,观察与读数方便等原则进行合理布局,各仪器与被测实验装臵之间的布局与连接如图1所示。

接线时应注意,为防止外界干扰,各仪器的共公接地端应连接在一起,称共地。

信号源和交流毫伏表的引线通常用屏蔽线或专用电缆线,示波器接线使用专用电缆线,直流电源的接线用普通导线。

图1 模拟电子电路中常用电子仪器布局图1、示波器示波器是一种用途很广的电子测量仪器,它既能直接显示电信号的波形,又能对电信号进行各种参数的测量。

现着重指出下列几点:1)、寻找扫描光迹将示波器Y轴显示方式臵“Y1”或“Y2”,输入耦合方式臵“GND”,开机预热后,若在显示屏上不出现光点和扫描基线,可按下列操作去找到扫描线:①适当调节亮度旋钮。

②触发方式开关臵“自动”。

③适当调节垂直()、水平()“位移”旋钮,使扫描光迹位于屏幕中央。

(若示波器设有“寻迹”按键,可按下“寻迹”按键,判断光迹偏移基线的方向。

)2)、双踪示波器一般有五种显示方式,即“Y1”、“Y2”、“Y1+Y2”三种单踪显示方式和“交替”“断续”二种双踪显示方式。

“交替”显示一般适宜于输入信号频率较高时使用。

“断续”显示一般适宜于输入信号频率较底时使用。

3)、为了显示稳定的被测信号波形,“触发源选择”开关一般选为“内”触发,使扫描触发信号取自示波器内部的Y通道。

4)、触发方式开关通常先臵于“自动”调出波形后,若被显示的波形不稳定,可臵触发方式开关于“常态”,通过调节“触发电平”旋钮找到合适的触发电压,使被测试的波形稳定地显示在示波器屏幕上。

SDZ-6电子技术实验箱使用说明(BAK)

SDZ-6电子技术实验箱使用说明(BAK)

SDZ-6电子技术实验箱使用说明一、实验箱的结构和外型:实验箱外型为长方体结构,内部分左,中,右三个部分。

左上部分为FPGA实验板,左下部分为面包板;中间部分为SDZ-6输出资源功能板;右边部分为空的,可存放一些实验导线和工具。

二、实验板功能说明:SDZ-6实验板说明:(一)外型SDZ-6实验板的外型如图1所示。

(二)功能说明1.电源:实验箱工作需外接直流+5V,±12V电源。

+5V从红黑护套型接线柱输入,提供电源给除四相步进电机以外的电路。

±12V从3.96-3P接线端输入,提供电源给四相步进电机,并且有红色LED分别指示。

+5V电源有反接保护,防止由于电源接反而使实验板上器件烧坏。

在实验箱的内部所有的直流电源都采用共地连接。

2.逻辑笔:(1)输入端输入高电平时:三色指示灯红色灯亮。

(2)输入端输入低电平时:三色指示灯绿色灯亮。

(3)输入端输入高阻时:三色指示灯黄色灯亮。

(4)同时对输入信号进行8421计数: Q3 Q2 Q1 Q0。

按复位键对计数器复位。

3.时钟信号源模块时钟信号源主要由Xilinx公司的XC9572芯片提供,提供了100HZ,1KHZ,10KHZ和2MHZ四种频率的连续的脉冲,还提供四种单次脉冲。

每按一下功能键,四种单次产生一次。

连续脉冲和单次脉冲输出分别连接到50P扁平线插座XS1上。

4.静态数码显示和动态数码显示:2位静态数码显示和4位动态数码显示都采用0.5寸高亮LED,共阴驱动,内部每一数码段都已接1KΩ限流电阻。

静态数码显示为LED1和LED2,其中4位动态显示LED3-LDE6的七段数码段和小数点分别共连,并且每一个都有位控制端。

静态和动态输入端连接到50P扁平线插座XS1上。

5.16*16点阵显示:16*16点阵显示采用4个共阴8*8点阵模块(M12088A/B)组成。

有16个行输入端:行1-行16和16个列控制端:列1-列16,它们都是高电平有效。

电子技术综合实验箱使用说明书

电子技术综合实验箱使用说明书

目录一、系统介绍22.配置23.软硬件安装2四、系统功能介绍45.MCU单片机小系统22六、ISE9.1简明教程367、电子技术综合实脸箱实验项目介绍47实脸一、流水灯控制实验48实脸二、数码管显示实脸50实脸3.液晶显示实脸52实脸4.串行A/D实验53实验5.串行D/A实脸54实验6.232通信实验55实脸七、鼠标键盘驱动和VGA显示实验57实脸8:简易电子率实验61实脸9:音乐播放实脸61实脸10:等精度频率计实脸62实脸十一:DDS实验63实脸11:扩展部分实脸(仅提供方案)66实脸一、数字存储示波器66实脸2,频谱分析仪68八、ISE9.1i安装步骤73电子技术综合实验箱使用说明书一、系统介绍电子技术综合实险箱由新三智科教装备研制,是以单片机和FPGA为核心的综合实脸系统。

主要适用于参加全国高校电子竞赛的高校赛前辅导,以及本科生单片机和FPGA的入门级教学。

同时,该实验系统还可以作为中小企业的研究生、电子工程师等用户的开发平台和助手。

训练工具。

开发工程师可以使用VHDL语言、Verilog语言、原理图或方程式,结合Xili nx集成开发环境开发FPGA应用,使用C语言或汇编语言开发微控制器应用。

2.配置2.1基本配置★ 1.5V、3.3V、1.8V板载电源★ 2.400,000SpartanIIIXC3S400FPGA★ 3.支持JTAG、SlaveSerial.SelectMAP等加载模式★ 4.支持FPGAEEPROM配置,EEPROM芯片为XCF02S★5、设置50MHZ晶振,满足高速设计要求★689c、以STC58RD+为核心的单片机最小系统★7.高速AD/DA模块★8,支持标准RS232串口★9.PS2键盘接口,PS2鼠标接口,支持3D、4D滚轮鼠标★10.VGA显示器接口,支持800X600、1600X1200或自定义分辨率★11.12864点阵液晶显示器(选配)2.2可选配置★12.大容量高速SRAM模块,容量128KB★13.直接数字合成DDS模块★14.语音处理模块3.软硬件安装3.1开发包内容★电子技术综合实验箱;★FPGA下载线;★串口线;★用户手册(包括原理图和元器件清单);★光盘(含ISE7.1、ModelSim6.0,KeiIc51,ISPlayv1.5开发软件(数据手册);3.2电子技术综合实验箱各模块基本配置:◎底板:★+12V、-12V.5V、-5V、3.3V、1.8V电源★VGA显示接口★PS2鼠标、键盘接口★RS232串行通讯接口★音频输入/输出接口★液晶界面★2个独立按键★8颗LED★电源指示灯★每个模块插座★FPGA模块:★SpartanIIIXC3S40040万门FPGA★XCF02S(2Mbit)配置PROM★设置3.3V、2.5V、1.8V、1.2V供电★设置Jtag下载电路★电源指示灯★/外接电源开关◎单片机模块:★51系列核心单片机,兼容多种机型★地址、数据、中断等多种扩展接口。

《电子技术基础》实验指导书

《电子技术基础》实验指导书

《电子技术基础》实验指导书勘查专业适用信息学院实验中心2014年9月目录第一部分《模拟电子技术》实验................................................................ - 1 -实验一电子仪器使用及常用元件的识别与测试 ..................................... - 3 -实验二晶体管共射极放大电路.................................................................. - 6 -实验三多级放大电路中的负反馈(仿真) ........................................... - 10 -实验四由集成运算放大器组成的文氏电桥振荡器(仿真) ............... - 12 -实验五集成运算放大器.................................................... 错误!未定义书签。

第二部分《数字电子技术》实验.............................................................. - 17 -实验一组合逻辑电路................................................................................ - 17 -实验二触发器............................................................................................ - 19 -实验三计数器设计.................................................................................... - 22 -实验四计数、译码和显示电路设计(仿真) ......................................... - 23 -第一部分《模拟电子技术》实验实验一电子仪器使用及常用元件的识别与测试一、实验目的1.掌握常用电子仪器的基本功能并学习其正确使用方法;2.学习掌握用双踪示波器观察和测量波形的幅值、频率及相位的方法;3.掌握常用元器件的识别与简单测试方法。

THD-1型数字电路实验箱 (电工电子技术实验) PPT

THD-1型数字电路实验箱 (电工电子技术实验) PPT
注意,这里的参考地电平为“⊥”,故不 适于测-5V 和-15V 的电平。
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6.数码管
4组BCD 码二进制7 段译码器CC4511 与相 应的共阴LED 数码显示管。它们在印刷线路板 面已连接好,只要接通+5V直流电源,并在每一 位译码器的4个输入端 A,B,C,D处加入4 位 0000~1001 之间的代码,数码管即显示0~9 的 十进制数字。
6.实验完毕,应及时关闭各电源开关, 并及时清理实验板面,整理好连接线并放置 在规定的位置。
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8.电平指示
15个LED 发光二极管显示器及其电平输 入插口(Input of Logic Level and Display)。在 接通+5V 电源后,当输入口接 高电平时,所对应的LED 发光二极管点亮; 输入口接低电平时,所对应的LED 发光二极 管则熄灭。
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9、逻辑开关
15个逻辑开关(Logic Switch)及相应的 开关电平输出插口(Output of Switch Level)。在接通+5V电源后,当开关向上拨, 指向“H”时,输出口呈高电平,相应的LED发 光二极管点亮;当开关向下拨,指向“L”时, 输出口呈低电平,相应的LED 发光二极管熄 灭。
1.使用前应先检查各电源是否正常; 2.接线前务必熟悉实验板上各元器件的功 能,参数及接线位置; 3.实验前必须先断总电源开关,严禁带电 接线; 4.接线完毕,检查无误后,再插入相应集 成电路芯片,才可通电,严禁带电插拔集成芯 片;
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5.实验始终,实验板上要保持整洁,不 可随意放置杂物,特别是导电的工具和多余 的导线等,以免发生短路故障;
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4.脉冲信号区
脉冲信号源(Pulse Source)。在接通+5V 电源后,在输出口(Pulse Source)将输出连续 的幅度为3.5V的方波脉冲信号。其输出频率由 调节频率范围波段开关(Fre.Rang)的位置 (1Hz,1kHz,20kHz)决定,可通过频率细调 (Fre.Adj)多圈电位器对输出频率进行细调, 并有 LED 发光二极管指示有否脉冲信号输出。 当频率范围开关(Fre.Rang)置于1Hz 挡时, LED 发光指示灯应按1Hz左右的频率闪亮。
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目录一、系统简介 (1)二、配置 (2)三、软、硬件安装 (2)四、系统功能介绍 (4)五、MCU单片机小系统详述 (22)六、ISE9.1简明教程 (36)七、电子技术综合实验箱实验项目简介 (48)实验一、流水灯控制实验 (48)实验二、数码管显示实验 (50)实验三、液晶显示实验 (52)实验四、串行A/D实验 (53)实验五、串行D/A实验 (54)实验六、232通讯实验 (55)实验七、鼠标键盘驱动及VGA显示实验 (57)实验八:简易电子琴实验 (61)实验九:音乐回放实验 (62)实验十:等精度频率计实验 (62)实验十一:DDS实验 (64)实验十一:扩展部分实验(只提供方案) (66)实验一、数字存储示波器 (66)实验二、频谱分析仪 (68)八、ISE9.1i安装步骤 (73)电子技术综合实验箱使用说明书一、系统简介电子技术综合实验箱是由鑫三知科教设备研发的,以单片机与FPGA为核心的综合实验系统。

主要适用于各高校参加全国大学电子竞赛的赛前辅导,以及本科生的单片机与FPGA 的入门级教学,同时该实验系统也可作为研究生、中小企业的电子工程师等使用者的开发平台和辅助培训工具。

开发工程师可使用VHDL语言、Verilog语言、原理图或方程式,结合Xilinx集成开发环境开发FPGA的应用,使用C语言或汇编语言开发单片机应用程序。

二、配置2.1 基本配置★ 1. 5V、3.3V、1.8V板上电源★ 2. 40万门SpartanⅢ XC3S400 FPGA★ 3. 支持JTAG、Slave Serial、Select MAP等多种加载模式★ 4. 支持FPGA EEPROM配置,EEPROM芯片为XCF02S★ 5. 置50MHZ晶振,满足高速设计要求★ 6. 以STC89c58RD+为核心的单片机最小系统★ 7. 高速AD/DA模块★ 8. 支持标准RS232串行接口★ 9. PS2键盘接口、PS2鼠标接口,支持3D、4D滚轮鼠标★ 10. VGA监视器接口,支持800×600、1600×1200或自定义分辨率★ 11. 12864点阵LCD显示(可选)2.2 可选配置★ 12. 大容量高速SRAM模块,容量128KB★ 13. 直接数字合成DDS模块★ 14. 语音处理模块三、软、硬件安装3.1 开发套件容★电子技术综合实验箱;★ FPGA下载线;★串口电缆;★用户手册(含原理图和元器件清单);★ CD-ROM(含ISE7.1、ModelSim6.0、Keilc51、ISPlay v1.5开发软件(数据手册);3.2 电子技术综合实验箱各模块基本配置:◎底板:★ +12V、-12V、5V、-5V、3.3V、1.8V电源★ VGA显示接口★ PS2鼠标、键盘接口★ RS232串行通信接口★音频输入/输出接口★ LCD接口★ 2个独立按键★ 8个发光二极管★电源指示灯★各模块插座◎ FPGA模块:★ SpartanⅢ XC3S400 40万门FPGA★ XCF02S(2Mbit)Configuration PROM ★置3.3V、2.5V、1.8V、1.2V电源★置Jtag下载电路★电源指示★ /外部电源切换开关◎ MCU模块:★ 51系列核心单片机,与多款型号兼容★地址、数据、中断等多种扩展接口★置ISP下载电路★ 8个7段数码管★ 128*64点阵液晶★ 4行4列按键★ 32K静态SRAM★ TLC549 AD芯片★ TLV5618 DA芯片★ 11.059MHz晶振;3.3 硬件安装图 3.1 硬件安装示意图硬件的安装过程非常简单,如图3.1所示,将各模块插到对应的位置。

在系统未上电时连接FPGA模块、MCU模块的下载电缆。

在调试FPGA时将配件中的FPGA下载电缆一头接入计算机的并口,另一头接入FPGA模块的JTAG下载接口。

在调试单片机时将配件中的串口线一头接入计算机的串口,另一头接入MCU模块的串口。

至此,硬件安装完毕,下面就可以下载配置进行调试了。

3.4软件安装本系统所使用的软件均可以从网上获得,安装过程详见其使用说明。

四、系统功能介绍电子技术综合实验箱采用了模块化的设计方法,将各功能设计成独立的模块可以充分利用FPGA和MCU的资源,利用各模块的不同组合可以轻松实现多种实验项目。

能充分满足教学、学习、竞赛与研究的需要。

4.1 电源实验箱采用直流+12V、-12V、5V电源供电,由电压转换芯片LD1084-3.3、LD1084-1.8提供系统所需的3.3V和1.8V电压。

电路图如图4.1:图 4.14.2 PS/2键盘及鼠标接口实验箱上提供两个PS/2接口,可同时接入键盘和鼠标。

PS/2接口引脚定义如图4.2所示,其中数据信号线和时钟信号线与FPGA芯片相连。

可用FPGA实现对键盘和鼠标的驱动。

图 4.24.3 RS-232串行通信实验箱上有一个标准的9针RS-232接口,只使用了其中的“引脚2—RxD”和“引脚3—TxD 两根信号线,与RS-232双线通信协议兼容。

由于RS-232接口采用+3V—+15V表示逻辑“0”,-3V—-15V表示逻辑“1”,因此实验箱上应用MAX202电平转换电路将其转换为数字逻辑电平。

具体线路连接如图4.3所示,其中MAX202的11脚和12脚接FPGA。

图 4.34.4 VGA接口实验箱上提供一个VGA接口,可以使用其驱动CRT或液晶显示器。

通过对硬件进行编程,输出标准的VGA信号(红、绿、兰三色信号和行、帧同步信号)至显示器,驱动其显示图像信号。

VGA接口只需使用其中的5个引脚,其中行、帧同步信号直接由FGPA输出;红、绿、兰三色信号使用FPGA上8个引脚输出8位数据,其中红色2位、绿色和蓝色各3位,经由电阻网络D/A变换后输出值接显示器,具有256种颜色。

图 4.4有关显示接口信号的硬件编程,请参阅电视机显示原理及实验例程。

4.5 LCD显示电子技术综合实验箱底板上可以接入一个液晶显示模块,其规格为:128*64的点阵液晶。

模块没有硬件字库,可通过软件编程方式实现英文、汉字和图形的显示。

此模块有一套控制命令,通过写入命令,可以实现对模块打开/关闭显示、功能设置、模式设置、读/写等操作,关于此液晶模块使用的详细容见光盘上LCD模块的使用说明。

硬件连接关系如图所示。

其中W2用来调节液晶显示的对比度。

液晶各信号引脚接于FPGA引脚上.图 4.54.6独立式按键电子技术综合实验箱底板右下角有一排2个按钮,其标号为KEY1-KEY2,直接接入FPGA的I/O引脚。

每个按钮均接入上拉电阻,默认状态为“1”,按下状态为“0”。

图 4.64.7音频接口音频接口可实现音频信号的输出。

通过计数器对时钟进行不同分频比的分频,产生不同音阶的信号。

可通过按键控制音阶,演奏简单的曲子,或者将曲谱存储在SRAM中,进行自动演奏。

J101为音频接口,可以接音箱或耳机。

FPGA送出的音调信号经过放大送到音频接口,具体电路结构如图10所示。

各个音调的频率请参阅表1。

4.8 FPGA模块4.8.1 扩展接口FPGA模块板上有一块50MHz的有源晶体接入GCK0作为FPGA的工作时钟。

FPGA的I/O引脚通过4个40脚的双排针引出,双排针的各个引脚与FPGA引脚的对应关系在FPGA模块电路板的正面已经详细标出以供参考。

同时FPGA模块与其他模块的连接关系在单个模块中已经说明。

如果想详细了解FPGA模块的设计结构可以参阅光盘中原理图中的fpga.pdf。

4.8.2加载模式FPGA模块通过下载电缆与计算机进行连接,下载配置FPGA和PROM。

配置方式有两种,可使用串行主模式或JTAG方式,加载方式的选择可通过一个4位的拨码开关来实现。

在串行主模式时,系统在上电时自动将PROM中的容加载到FPGA中,如果加载成功在拨码开关旁的加载指示灯会快速熄灭,此种模式一般是在工程调试通过以后为了使FPGA小系统能够脱机工作才使用。

在JTAG模式下FPGA和PROM的加载是通过计算机来完成的,此种模式一般是在工程调试过程中反复验证设计时采用。

在调试过程中一般只加载FPGA进行调试就够了,考虑到PROM的使用寿命有限,最好在设计通过后再加载PROM。

拨码开关配置表表 4.8.14.9 MCU模块在此仅就MCU模块与电子技术综合实验箱底板的连接关系及其信号定义进行简单介绍,单MCU模块的详细介绍将在第七部分进行。

MCU主要通过两排扩展接口通过底板与其他模块建立连接关系。

如图4.9.1图4.9.14.10AD/DA模块电子技术综合实验箱加入了高速的模数与数模转换模块,模块上包含一路模数转换器和一路数模转换转换器,精度均为12位,模数转换速度为25MSPS,数模转换速度为100MSPS,非常适合于各种高速数据的采集。

各接口的位置图如图4.10.1:图 4.10.1如图4.10.1所示:J15为模块的+5V供电选择开关,当开关置于“MB”时,模块由实验箱的底板供电,当置于“O”时,模块由外部电源经过外部+5V输入端子①供电。

J16为模块的+3.3V供电选择开关,当开关置于“MB”时,模块由实验箱的底板供电,当置于“O”时,模块由外部电源经过外部+3.3V输入端子②供电。

J13为模块的-5V供电选择开关,当开关置于“MB”时,模块由实验箱的底板供电,当置于“O”时,模块由外部电源经过外部+5V输入端子③供电。

J17为AD芯片的时钟的测试端子,J6为电位抬升电位器,因为AD9225的输入信号最大围为0到4V,而实际的输入信号可能是正负的,所以要将输入信号的电位抬升以满足AD的需要。

SMA座P1是未经前级处理的信号输入端,该信号经过由NE5532组成的两级有源低通滤波器和电位抬升电路进入由AD8055组成的电压跟随器最后送入AD9225,这里有源低通滤波器的理论截止频率为1M,因此输入信号必须小于1M。

J2_1为P1信号的测试端子。

SMA座J8_1的输入信号直接进入ad8055组成的电压跟随器,这样方便用户自行设计AD 的前级输入电路。

J9为j8_1信号的测试端子。

J14为电压跟随器AD8055的输出及AD9225的输入。

SMA座J29为DA芯片AD9752的外部参考电压输入座,为DA芯片提供稳定的参考电压。

JP5为DA芯片参考电压选择开关,当JP5置于“1.2V”时,DA芯片部的参考电压产生电路为DA提供稳定的参考电压,当JP5置于“O”时,DA芯片的参考电压由j29提供。

模块上的AD芯片的输入量程可以通过单刀双掷开关JP3选择,当JP3置于“2V”时,AD输入量程为0到4V,当JP3置于“1V”时,AD输入量程为0到2V。

AD9225和AD9752的电路结构图分别由由图4.10.2和图4.10.3所示:图 4.10.2图4.10.3图4.10.44.11 RAM_ROM模块RAM_ROM模块中包含一片64K*16的SRAM IDT71V016,可以通过在FPGA部生成SRAM控制器来实现对SRAM的读写,模块中还包含一片符合I2C通信标准的EEPROM 24C16,可以通过在FPGA部实现I2C总线协议控制器完成对EEPROM的读写。

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