《物联网理论与技术》第8章:时序电路的仿真与自动化设计

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数字电子技术EWB仿真实验 实验06 时序逻辑电路EWB仿真实验 15页

数字电子技术EWB仿真实验  实验06  时序逻辑电路EWB仿真实验 15页
QD QC QB QA
逻辑功能
0 1 1 1 1
X 0 0 1 1
X 0 1 0 1
0
0 0 0
清零 保持当前 状态 右移串行 输入 左移串行 输入 并行输入
QDn+1=QDn,QCn+1=QCn…
QAn+1=SR, QBn+1=QAn… QDn+1=SL,QCn+1= QDn… QD=D、QC=C、QB=B、 QA=A
Байду номын сангаас 三、实验步骤
1)时序逻辑电路分析 ) 在实验工作区搭建实验电路。其中, 在实验工作区搭建实验电路。其中 , U1、 U2、 U3为 下降沿触发, 低电平置位( 复位) 的 JK触发器 , U5 为 下降沿触发, 低电平置位 ( 复位 ) 触发器, 触发器 共阴极的七段译码显示器。 共阴极的七段译码显示器。
打开电源开关,进行仿真实验。首先按空格键, 打开电源开关,进行仿真实验。首先按空格键,使键控切换 开关切换到低电平, 端接入低电平清零, 开关切换到低电平 , 使复位端 R 端接入低电平清零 , 然后将其切 换到高电平,使电路进入计数工作状态。 换到高电平,使电路进入计数工作状态。 双击逻辑分析仪图标,打开逻辑分析仪面板,选择合适的 division”参数 使计数器工作波形便于观测。 参数, “Clocks per division 参数,使计数器工作波形便于观测。
数字信号发生器控制面板

双向移位寄存器74194逻辑功能测试表
CLR
S1
S0
D
C
B
A
SR
SL
QD
QC
QB
QA
逻辑功能
0
X
X

ch04-时序逻辑电路建模

ch04-时序逻辑电路建模
E
CP CP
4
4.1 锁存器
4.1.1 基本SR锁存器
4.1.2 门控D锁存器 4.1.3门控D锁存器的Verilog HDL建模
5
4.1.1 基本SR锁存器
1. 用与非门构成的基本SR锁存器

1 0
S
G1 Q
S R
S R
国标逻辑符号
Q Q
1 0
R G2
Q
方框外侧输入端的小圆圈和信号名称上面的小横线均表示输 入信号是低电平有效的,同时为了区别,这种锁存器有时也 称为基本 S R 锁存器。
31
4.3.1 D触发器的逻辑功能
2. 特性表 D 0 0 1 1
3. 特性方程
Qn 0 1 0 1
Qn+1 = D
D=1
Qn+1 0 0 1 1
4. 状态图
D=0
0
D=0
32
1
D=1
4.3.1 D触发器的逻辑功能
由以上分析可以看出,当D=0时,D触发器的下一状态将被臵0 (Qn+1=0);当D=1时,下一状态将被臵1 (Qn+1=1).在脉冲的 两个触发沿之间,触发器状态保持不变,即存储1位二进制数。
行。
28
边沿触发事件
在always后面的边沿触发事件中,有一个事件必须是时钟 事件,还可以有多个异步触发事件,多个触发事件之间用关 键词 or 进行连接,例如,语句
always @(posedge CP or negedge Rd_ or negedge Sd_)
在Verilog 2001标准中,可以使用逗号来代替or。例如,
30
4.3.1 D触发器的逻辑功能
1. D触发器的逻辑符号

集成电路设计仿真验证分享案例

集成电路设计仿真验证分享案例
2.加强人工智能在集成电路设计中的应用研究,开发智能化的EDA工具,提升设计自动化水平。
3.关注新兴领域的发展动态,如量子计算、新型存储技术等,为集成电路设计带来新的创新点。
4.加强产学研合作,培养高素质的专业人才,以应对行业快速发展的人才需求。
5.开展跨学科研究,结合材料科学、生物学等领域的新进展,开拓集成电路设计的新方向。
-关键因素:市场需求的快速变化导致设计风险增加,产品上市时间成为竞争的关键。
-问题剖析:如何在不牺牲产品质量的前提下,缩短设计周期,降低开发成本。
3.人才与教育层面的挑战:集成电路设计是高技术含量的领域,对人才的专业知识和技能要求极高。
-主要挑战:行业内高端人才短缺,人才培养周期长,教育与实践之间存在较大差距。
-竞争激烈,企业间在技术、产品、服务等方面展开全方位竞争。
-市场趋势分析:未来市场将继续向高性能、低功耗、智能化方向发展,同时,物联网、人工智能等新兴领域将为集成电路设计带来新的增长点。
七、发展趋势与未来展望
集成电路设计领域在未来将持续引领科技创新,其发展趋势和前景充满机遇与挑战。
发展趋势:
1.技术微型化:随着摩尔定律的持续演进,集成电路的工艺节点将不断缩小,向3纳米甚至更先进的工艺发展。这将极大提升集成电路的性能,降低功耗,但同时也带来了一系列技术挑战,如量子效应、热管理等问题。
回顾集成电路设计领域的发展历程,从20世纪70年代的CMOS技术取代双极型晶体管,到90年代的深亚微米工艺,再到21世纪初的纳米级工艺,设计规模不断扩大,设计复杂度不断上升。当前,集成电路设计已进入16/14纳米甚至更先进的工艺节点,设计方法学也在不断演变,如基于IP核的设计、系统级设计等。
在社会中的实际应用方面,集成电路设计已深入人们生活的方方面面。以智能手机为例,其内部集成了大量的集成电路,用于实现通信、计算、摄影等功能。此外,在人工智能、物联网、大数据等新兴领域,集成电路设计的地位更是至关重要。

《物联网导论》课程设计

《物联网导论》课程设计

《物联网导论》课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解物联网的基本概念,掌握其核心技术与应用领域;2. 学习物联网的体系结构,了解各层的作用及其相互关系;3. 掌握物联网的关键技术,如传感器技术、数据传输协议和数据处理方法;4. 了解物联网在生活中的实际应用案例,认识到物联网技术的现实意义。

技能目标:1. 培养学生运用物联网技术解决实际问题的能力;2. 提高学生分析物联网系统架构和设计简单应用系统的能力;3. 培养学生通过查阅资料、小组讨论等形式,自主学习和合作学习的能力。

情感态度价值观目标:1. 激发学生对物联网技术的兴趣,培养其探究精神和创新意识;2. 增强学生的团队协作意识,培养良好的沟通与表达能力;3. 使学生认识到物联网技术对社会发展的积极影响,树立正确的价值观。

本课程针对高年级学生,结合学科特点,注重理论与实践相结合,旨在提高学生的专业知识水平和实际操作能力。

课程目标既注重学生对物联网基础知识的掌握,又强调技能培养和情感态度价值观的塑造,以使学生能够适应未来物联网技术的发展需求,为我国物联网产业发展做出贡献。

在教学过程中,教师需关注学生的学习进度,及时调整教学方法,确保课程目标的实现。

二、教学内容1. 物联网基本概念:介绍物联网的定义、发展历程、核心特征及其与传统互联网的区别。

教材章节:第一章 物联网概述2. 物联网体系结构:讲解物联网的层次结构,包括感知层、网络层和应用层,分析各层功能及相互关系。

教材章节:第二章 物联网体系结构3. 物联网关键技术:学习传感器技术、嵌入式技术、数据传输协议、数据处理与分析技术等。

教材章节:第三章 物联网关键技术4. 物联网应用领域:介绍物联网在智能家居、智能交通、智能医疗等领域的应用案例。

教材章节:第四章 物联网应用5. 物联网安全与隐私:探讨物联网安全风险,分析保障物联网安全与隐私的技术措施。

教材章节:第五章 物联网安全与隐私6. 物联网发展趋势:展望物联网未来的发展趋势,如5G、边缘计算等新兴技术对物联网的影响。

自动化专业导论智慧树知到课后章节答案2023年下哈尔滨工程大学

自动化专业导论智慧树知到课后章节答案2023年下哈尔滨工程大学

自动化专业导论智慧树知到课后章节答案2023年下哈尔滨工程大学哈尔滨工程大学绪论单元测试1.世界上第一个工业化国家是()A:韩国 B:中国 C:英国 D:日本答案:英国2.在工业信息化的阶段划分中,系统化的主要特征是()A:应用计算机 B:通信、网络 C:数据、控制 D:系统、管理、集成答案:系统、管理、集成3.()是现代化进程中的基石A:自动化技术 B:自动化科学 C:自动化 D:自动化科学技术答案:自动化科学技术4.计算机集成制造系统英文简称是()A:CIES B:CIPS C:CINS D:CIMS答案:CIMS5.在世界范围内工业化发展的三个阶段中,自动化的主要特征是()A:应用网络 B:电子控制器 C:应用电机 D:使用机器答案:电子控制器6.在世界范围内工业化发展的三个阶段中,电气化在工业化中的主要作用是形成刚性自动化生产线。

()A:对 B:错答案:错7.自动化是指设备、过程或系统在没有人或较少人的参与下,按照人的期望和要求,通过自动运行或自动控制,完成其承担的任务。

()A:对 B:错答案:对8.“工业化”是指现代工业在国民经济中占主导地位。

()A:错 B:对答案:错9.在“机”的基础上通过“网”与“流”分别构成()A:网络化 B:先进自动化 C:电气化 D:基础自动化答案:先进自动化;基础自动化10.工业信息化可以被划分为以下哪几个阶段()A:计算机化 B:系统化 C:数据化 D:网络化答案:计算机化;系统化;网络化第一章测试1.控制系统中,如果输入量和反馈量的极性相反,两者合成的过程是相减,则称为()A:串联 B:正反馈 C:负反馈 D:并联答案:负反馈2.用于表示测量系统的输出值与被测量间的实际曲线偏离理想直线型输入输出特性的程度的物理量是()A:线性度 B:重复度 C:精确度 D:灵敏度答案:重复度3.下列元件中,不属于放大元件的是()A:全控型电力电子器件 B:晶闸管 C:电子管 D:偏差传感器答案:偏差传感器4.1945年,美国学者波特将反馈放大器的原理应用到了自动控制系统中,出现了()A:开环负反馈控制 B:开环正反馈控制 C:并联控制 D:闭环负反馈控制答案:闭环负反馈控制5.下列属于自动控制系统的最基本控制形式的是()A:扰动控制 B:随机控制 C:闭环控制 D:状态控制答案:闭环控制6.执行元件的职能是将比较元件给出的偏差信号进行放大。

《物联网技术及应用》最新版教学大纲课程简介

《物联网技术及应用》最新版教学大纲课程简介

《物联网技术及应用》课程教学大纲课程名称:物联网技术及应用课程编码:暂不填写学分: 2.0 总学时:32理论学时: 32 实验学时: 0 上机学时: 0 实践学时:0开设实验(上机)项目总数 0 个,其中,必修(0)个,选修(0)个开课单位:物联网工程学院自动化系适用专业:自动化一、课程的性质、目的该课程是物联网学院自动化专业的专业选修课,旨在帮助学生对物联网有一个整体认识,掌握其体系结构和相关技术。

通过对自动识别技术与RFID、传感技术、定位系统、智能信息设备的学习,掌握感知识别层的基本知识;通过对无线宽带网、无限低速网、移动通信网的学习,掌握网络构建层的基本知识;通过对大数据与海量信息存储、数据库系统、物联网中的信息安全与隐私保护的学习,掌握管理服务层的基本知识;通过对智能交通、智能物流、智能建筑等系统的学习,了解物联网技术在多个领域中的应用;最后还应将物联网前沿状况介绍给学生。

在这个过程中强调掌握物联网涉及的基本概念和知识,提高自身对不断变化的物联网的适应能力。

二、课程培养目标1.立德树人通过课程学习了解物联网技术的发展历史以及其应用成果,明确科技进步和科技创新对国民经济的发展、国家军事力量的进步所发挥的作用,引领学生树立为中华民族伟大复兴的中国梦努力奋斗的信念。

通过介绍国家在物联网领域所取得的进步和发展,培养学生的民族自豪感和民族自信心。

通过介绍我国物联网领域的前沿发展,引导学生树立家国情怀、民族精神以及敢为人先、开拓创新、追究卓越的科学精神。

同时要意识到我国在一些领域与国外还存在较大差距,激发学生承担社会责任,以国家富强、民族复兴为己任,努力学习。

2.课程目标通过本课程的学习,学生所具备的素质、掌握的技能、知识和能力如下:课程目标1. 使学生了解一定的物联网相关技术。

掌握低频、高频、超高频和2.4G 有源RFID 读写器的原理及应用;了解低功耗WiFi、ZigBee、Bluetooth 4.0 BLE等多种无线传感网络。

无线网络通信及其应用课程的虚拟仿真实验教学设计与实现

无线网络通信及其应用课程的虚拟仿真实验教学设计与实现目录1. 内容综述 (3)1.1 无线网络通信概述 (4)1.2 无线通信技术发展 (5)1.3 虚拟仿真实验教学的重要性 (6)1.4 本课程教学目标 (8)2. 无线网络通信基础知识 (9)2.1 无线网络通信原理 (11)2.2 常见无线通信标准 (11)2.3 无线信号传播特性 (13)2.4 无线网络架构 (14)3. 虚拟仿真实验教学设计 (16)3.1 目标用户分析 (18)3.2 教学内容规划 (19)3.3 虚拟仿真实验环境的构建 (19)3.4 实验教学流程设计 (21)4. 无线网络通信实验项目 (22)4.1 无线网络接入实验 (24)4.2 智能手机网络通信实验 (25)4.3 无线传感器网络实验 (25)4.4 无线Mesh网络实验 (26)4.5 无人机定位与通信实验 (29)5. 实验教学资源开发 (30)5.1 虚拟实验平台搭建 (31)5.2 实验指导书的编写 (32)5.3 实验演示视频的制作 (34)5.4 互动问答系统设计 (35)6. 实验教学实施 (35)6.1 实验教学方法与策略 (37)6.2 实验操作步骤 (38)6.3 实验数据分析与解释 (39)6.4 实验评价体系的建立 (41)7. 实验教学效果评估 (42)7.1 学生学习效果评估 (44)7.2 教师教学效果评估 (45)7.3 实验设备与环境评估 (47)7.4 教学改进与持续发展 (48)8. 案例分析 (50)8.1 虚拟仿真实验教学案例 (51)8.2 无线网络通信产品案例 (52)8.3 在线课程案例研究 (53)1. 内容综述本文档主要对“无线网络通信及其应用课程的虚拟仿真实验教学设计与实现”进行了详细的阐述。

我们对无线网络通信的基本原理和技术进行了梳理,包括无线通信的基本概念、无线信号的传输特性、无线网络的体系结构等。

物联网控制技术2版ppt-第8章物联网控制系统设计

2
第8章 典型物联网控制系统设计
8.1 计算机控制系统的设计 8.2 自动挡车器设计 8.3 门禁系统设计
3
8.1计算机控制系统设计一般方法
8.1.1 计算机控制系统设计原则 1. 可靠性好 2. 操作性好 3. 实时性好 4. 通用性好 5. 经济效益好
4
8.1.1 计算机控制系统设计原则
1. 可靠性好 由于实时控制用计算机的工作环境多在实际现场,其工作环境一般
Modern Control Engineering
第 8 章 典型物联网控制系统设计
教材:
王万良,物联网控制技术(第2版),高等教育出 版社,2020
第8章 典型物联网控制系统设计
本章首先介绍计算机控制系统设计的设计原则、 设计步骤、调试方法等一般设计方法,介绍了物 联网控制系统设计原则,然后以自动挡车器、门 禁系统两个典型系统为例介绍物联网控制系统设 计方法。
要根据系统的要求确定系统结构和类型,实际可供选择的系统类型 有:直接数字控制(DDC)系统、监督计算机控制(SCC)系统、 分级控制系统、集散控制系统等。
计算机控制系统是由硬件和软件共同组成的。设计时,应充分考虑 硬件和软件的特点,合理地进行功能分配与协调。一般来说,多采 用硬件可以简化软件的设计工作,并使系统的快速性得到改善,但 会增加成本。若用软件代替硬件功能,可减少硬件成本,增加控制 灵活性,但系统的速度会降低。在确定系统总体方案时,还应考虑 计算机控制系统可靠性设计问题。
(4)选择传感器和执行机构
系统设计人员可根据被测参数的种类、量程、被控对象的介质类型和环境来具体选择传 感器。传感器的选择要正确合理,它是影像系统控制精度的重要因素之一。
执行机构接受计算机发出的控制信号,并将它转换成调节机构的动作,使被控对象按预 定的要求运行。执行机构分为气动、电动、液压三种类型。气动执行机构的特点是结构 简单、价格低、防火防爆;电动执行机构的特点是体积小、种类多、使用方便;液压执 行机构的特点是功率大、精度高。执行机构应根据被控对象控制作用以及系统动静特性 要求选用。

物联网理论知识练习题及参考答案

物联网理论知识练习题及参考答案一、单选题(共60题,每题1分,共60分)1、无线局域网的标准802.11中制定了无线安全登记协议,简称()。

A、WEPB、HomeRFC、TDMAD、MAC正确答案:A2、网络层的内在功能不包括()。

A、路由选择B、流量控制C、拥挤控制D、信号处理正确答案:D3、多模光纤采用的是哪种光源()。

A、激光B、红外线C、蓝光D、LED正确答案:D4、SDH技术中,将各种信号复用映射进STM-N帧结构信息净负荷区的过程,须要经过()定位和复用三个步骤。

A、交叉连接B、指针调整C、同步D、映射正确答案:D5、虚电路交换一般分为三个阶段,下面哪些阶段包含在这三个阶段中()。

A、数据转换B、路由选择C、拆除连接D、分组交换正确答案:C6、生活水泵使用可控硅变频调速,其中变频器的输出频率越高,则电机水泵的转速()。

A、越大B、不变C、无法确定D、越小正确答案:A7、IP地址的主要类型有()。

A、5种B、4种C、3种D、2种正确答案:A8、计算机软件的著作权属于()。

A、购买者B、软件开发者C、使用者D、销售商正确答案:B9、诺西FlexiBSC设备中实现到网管路由连接功能的是()插板。

A、SCSIFB、AS7C、ESBD、PCU正确答案:C10、当受理EPON业务成功选择EPON局向后,属性接入方式的属性值会自动刷新为()。

A、光纤接入B、虚拟专线接入C、FTTH接入D、两线接入正确答案:C11、浏览器与Web服务器之间使用的协议是()。

A、SMTPB、SNMPC、DNSD、HTTP正确答案:D12、在ISO/OSI定义的安全体系结构中,没有规定()。

A、访问控制安全服务B、数据完整性安全服务C、数据可用性安全服务D、数据保密性安全服务正确答案:C13、SDH传送网STM-16信号的标准速率为()kbit/s。

A、15520B、9953280C、622080D、2488320正确答案:D14、2000年,()先后在无锡和北京建立了两个云计算中心。

继续教育《物联网技术与应用》试题及答案(K12教育文档)

继续教育《物联网技术与应用》试题及答案(word版可编辑修改)编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(继续教育《物联网技术与应用》试题及答案(word版可编辑修改))的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为继续教育《物联网技术与应用》试题及答案(word版可编辑修改)的全部内容。

1. (A )针对下一代信息浪潮提出了“智慧地球”战略.A.IBM B。

NEC C.NASA D.EDTD2.日本在 ( C )年提出了 U—JAPAN 战略.A。

2002B.2003C。

2004D。

20053。

韩国在( C )年提出了 U—KOREA 战略.A.2004B。

2005C。

2006D。

20074。

2009 年我国推出的四万亿经济刺激计划中,用于地震灾区重建的比重占到( B )。

A.20%B。

25%C.28%D。

30%5。

2009 年,温家宝总理提出了( D)的发展战略。

A.智慧中国B.和谐社会 C。

感动中国 D。

感知中国6.《让科技引领中国可持续发展》讲话发表于( B )年。

A。

2008B。

2009C.2010D。

20117.近百年来,人类社会总共经历了( B )次里程碑式的科技革命。

A。

二 B.三 C.四 D.五8.第三次科技革命就是以( A )技术为代表的科技革命. A.电子信息 B.生物转基因 C.空间技术 D.超级浮点计算9.物联网的全球发展形势可能提前推动人类进入“智能时代” ,也称( D ) . A.计算时代 B.信息时代 C。

互联时代 D。

物连时代10。

射频识别技术属于物联网产业链的( A)环节。

A。

标识 B。

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(3)SF:SF=1,打开次高温保持电子开关,此时次高温 保持定时器自动启动。SF=0,关闭次高温保持电子开关。
3. 状态机控制流程确定
SW0=0
B0=1
T1=1
T1=0
ST6
ST0 ST7 ST1 ST2
ST3
ST4
ST5
图8-54
电饭煲控制状态流程图
4. 状态机电路及状态机转换真值表对应的程序设计
图8-32 定制新的宏功能块
图8-33 选择LPM宏功能模块
图8-34 选择计数位数和计数方式
图8-35 选择计数模式和时钟控制方式
图8-36 选择各种同步、异步控制端
图8-37 调入以设定好参数的LPM宏功能块元件
图8-38
编辑信号输入口,以待测试
图8-39
LPM计数器时序仿真波形
8.6 步进电机控制电路设计
8-5.基于LPM的16位可逆计数器设计
根据8.5节,完成基于LPM_COUNTER的16位可逆可预置型计数器设计。利用 QuartusII创建工程、时序仿真、并根据仿真波形作说明;引脚锁定编译,下载 FPGA中,在实验系统上硬件验证。完成实验报告。
8-6.双向旋转可控型4相步进电机控制电路设计
根据8.6节,利用状态机完成双向旋转可控型4相步进电机控制电路设计。 (1)按照单4拍方式驱动步进电机;(2)按照4相8拍方式驱动步进电机。 利用QuartusII创建工程、时序仿真、并根据仿真波形作说明;引脚锁定编译, 下载FPGA中,在实验系统上硬件验证。完成实验报告。
图8-23 另一种形式的计数器电路结构
8.3 任意进制异步控制型计数器设计
图8-24 CNT4BIT数据描述
图8-25 元件COMP2的HDL描述
8.3 任意进制异步控制型计数器设计
图8-26
图8-23电路的时序仿真波形
8.4 四位同步自动预置型计数器设计
图8-27
4位同步可预置式N(N小于等于16)进制计数器
8-8.设计一个序列检测器
(1)根据8.8节,完成序列检测器设计。 (2)设计一个循环检测序列数“1011001”的序列检测器,要求每检测到一次 此序列,输出1,并由一8位计数器计数和显示检测到的次数。 利用QuartusII创建工程、时序仿真、并根据仿真波形详细检测工作流程;引脚 锁定编译,下载FPGA中,在实验系统上硬件验证。完成实验报告。
根据8.3节,设计一个任意进制异步控制型计数器。利用QuartusII创建 工程,时序仿真,并根据仿真波形作说明;引脚锁定编译,下载FPGA中, 在实验系统上硬件验证。完成实验报告。


8-4.8位同步自动预置型数控分频率器设计
根据8.4节,完成8位同步自动预置型数控分频器的设计。利用QuartusII创建 工程、时序仿真、并根据仿真波形作说明;引脚锁定编译,下载FPGA中,在实 验系统上硬件验证。完成实验报告。
8.2.1 基于一般模型的10进制计数器设计
图8-15 元件CNT10的CASE语句表述
8.2.1 基于一般模型的10进制计数器设计
图8-16 计数器资源使用报告
8.2.1 基于一般模型的10进制计数器设计
图8-17 图8-14电路时序仿真波形
图8-18 观察仿真波形的延时情况
8.2.1 基于一般模型的10进制计数器设计
8.6.1 步进电机原理简介
图8-40 步进电机控制模型
8.6.1 步进电机原理简介
图8-41 步进电机控制时序
8.6.2 步进电机单向旋转控制电路设计
图8-42 步进电机单转向控制电路
8.6.2 步进电机单向旋转控制电路设计
00
01
10
11
图8-43 MOTL模块程序
图8-44 状态机流程图

8-7.模型电饭煲控制电路设计

(1)根据8.7节,利用状态机完成模型电饭煲控制电路设计。 (2)设计一个洗衣机控制电路,洗衣机控制条件和状态条件自行设定。 (3)设计一个4层电梯控制电路,电梯控制条件和状态条件自行设定。 利用QuartusII创建工程、时序仿真、并根据仿真波形详细说明控制电路的工作 流程;引脚锁定编译,下载FPGA中,在实验系统上硬件验证。完成实验报告。
8.6.3 步进电机双向旋转控制电路设计
图8-53 元件MOTRL
8.7 模型电饭煲状态机控制电路设计
1. 状态机输入信号定义
(1)SW:电饭煲启动信号。 (2)B0:电饭煲煮沸信号。
(3)T1:高温保持定时器启动信号。
(4)T0:次高温保持定时器启动信号。
2. 状态机输出信号定义:
(1)BL:煮沸控制信号。BL=1,打开煮沸电子开关; BL=0,关闭此开关; (2)LF:LF=1,打开高温保持电子开关,此时高温保持 定时器自动启动。LF=0,关闭高温保持电子开关。
8.6.2 步进电机单向旋转控制电路设计
图8-45 图8-42电路时序仿真波形
8.6.2 步进电机单向旋转控制电路设计
图8-46 输出信号被CLK下降沿锁存的控制电路
8.6.2 步进电机单向旋转控制电路设计
图8-47 状态机输出被锁存后的时序仿真波形
8.6.3 步进电机双向旋转控制电路设计
图8-48 步进机双向转动控制电路
8-2.基于一般模型的十进制计数器设计
根据8.2节,设计一个基于一般模型的十进制加法计数器,注意计数器的 自启动问题。利用QuartusII创建工程,绘制电路图,全程编译,时序 仿真,并根据仿真波形作说明,引脚锁定编译,下载于FPGA中,在实验 系统上硬件验证。完成实验报告。
8-3.任意进制异步控制型计数器设计
8.4 四位同步自动预置型计数器设计
图8-28 元件MUX4的CASE语句描述
8.4 四位同步自动预置型计数器设计
图8-29
图8-27电路的时序仿真波形(进位含毛刺脉冲)
图8-30 去除了用于数据加载的进位信号毛刺的计数器电路
图8-31 图8-30电路的时序仿真波形(无毛刺脉冲)
8.5 基于LPM宏模块的计数器设计
8.6.3 步进电机双向旋转控制电路设计
图8-49 元件MOTR程序
8.6.3 步进电机双向旋转控制电路设计
图8-50 元件MUX2程序
8.6.3 步进电机双向旋转控制电路设计
图8-51 电路图8-48的时序仿真波形
8.6.3 步进电机双向旋转控制电路设计
图8-52
步进电机双向转动控制简化电路
图8-60 组合电路模块SCHK状态转换CASE语句表述文件
8.8 序列检测器状态机设计
图8-61 图8-59电路的时序仿真波形

8-1.用宏模块设计12进制计数器

根据8.1节,首先用74161模块设计一个12进制加法计数器,并注意计 数的可行性和可靠性考察;然后根据图8-12设计一个数控分频器。利用 QuartusII创建工程,绘制电路图,全程编译,时序仿真,并根据仿真 波形作说明,引脚锁定编译,下载FPGA中,在实验系统上硬件验证。完 成实验报告。
图8-5 图8-4电路的时序仿真波形
8.1.3 进位控制电路改进
图8-6 图8-1的改进型电路
图8-7 图8-6的时序仿真波形
8.1.3 进位控制电路改进
图8-8 十二进制加法计数器
图8-9 图8-8电路的时序仿真波形
8.1.3 进位控制电路改进
图8-10 控制同步加载端的计数器电路
图8-11 图8-10电路的时序仿真波形
8.1.4 利用预置数据控制计数器进位
图8-12 利用74161的数据预置口构成的计数器
图8-13 图8-12的时序仿真波形
fcout f clk / (2N D)
fcout fclk / 7
8.2 基于一般模型的任意进制计数器设计
8.2.1 基于一般模型的10进制计数器设计
图8-14 十进制计数器电路原理图
图8-19 计数器时序分析情况
8.2.2 含自启动电路的10进制计数器的设计
图8-20 CNT10的另两种数据表述方式
图8-21 资源占用报告
8.2.3 有限状态机讨论
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
图8-22 图8-14状态机电路的状态转换图
8.3 任意进制异步控制型计数器设计
第8章
时序电路的仿真与自动化设计
8.1 用宏模块设计12进制计数器
8.1.1 建立工程并编辑电路原理图
图8-1 十二进制加法计数器进位测试电路
图8-2 74161真值表
8.1.2 时序仿真与进位信号评估
图8-3 图8-1电路的时序仿真波形
8.1.2 时序仿真与进位信号评估
图8-4 将进位输出与清0端相接
图8-55 电饭煲控制电路
4. 状态机电路及状态机转换真值表对应的程序设计
图8-56 元件 DFB程序
5. 状态机电路的仿真测试
图8-57 图8-55电路的时序仿真波形
5. 状态机电路的仿真测试
图8-58 RTL电路图观察选择菜单
8.8 序列检测器状态机设计
图8-59 序列检测器电路
8.8 序列检测器状态机设计
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