红外感应的控制系统设计VHDL(正文该)
红外报警系统设计方案

红外报警系统设计方案红外报警系统设计方案红外报警系统是一种常见的安防设备,它通过感应红外线辐射来检测目标物体的存在。
下面是一个红外报警系统设计的方案。
1. 系统框架红外报警系统主要由红外传感器、控制器、报警装置和用户界面组成。
红外传感器用于检测目标物体的红外辐射,控制器对传感器的信号进行分析和处理,当检测到异常时触发报警装置发出警报。
2. 红外传感器选择合适的红外传感器是设计系统的基础。
传感器应具有高精度、高稳定性和广泛的监测范围。
一般常用的红外传感器有主动式和被动式两种。
主动式红外传感器通过发射和接收红外线来检测目标物体,而被动式红外传感器则只接收红外线。
根据具体需求选择适合的传感器类型。
3. 控制器控制器是系统的核心部分,通过接收红外传感器的信号来进行分析和处理。
控制器应具备快速响应、可靠性高且具有一定的智能化。
建议使用微控制器或嵌入式芯片来实现控制器功能,这样可以方便进行编程和功能扩展。
4. 报警装置报警装置是系统的功能之一,当控制器检测到异常时,会触发报警装置发出声音或光信号进行报警。
一般常用的报警装置有声光报警器、警报灯等。
根据具体情况选择适合的报警装置类型。
5. 用户界面用户界面是系统的另一个重要组成部分,它提供了用户与系统交互的方式。
用户界面可以使用LCD显示器或LED灯来显示系统的状态和报警信息。
同时,还可以添加按键或触摸屏等输入设备,以方便用户设置系统参数和查看报警记录。
总结:通过合理的设计和搭配,红外报警系统可以实现对目标物体的准确监测和及时报警。
在设计过程中,需要根据实际需要选择适合的红外传感器、控制器、报警装置和用户界面等组件。
在安装和使用过程中,还需要考虑系统的可靠性和稳定性,避免误报和漏报的情况发生。
基于单片机控制的红外人流量感应门系统设计

基于单片机控制的红外人流量感应门系统设计一、引言红外人流量感应门系统是一种广泛应用于公共场所的自动门系统。
该系统通过使用红外传感器检测人体的红外辐射,来实现对门的自动打开和关闭。
本文将介绍基于单片机控制的红外人流量感应门系统的设计原理及其相关技术。
二、系统设计原理1. 红外传感器红外传感器是人流量感应门系统的核心部件之一。
它通过对人体发出的红外辐射进行检测,从而判断人是否经过门口。
常用的红外传感器有红外对射传感器和红外感应模块。
在本系统中,我们选择使用红外对射传感器。
2. 单片机控制单片机作为整个系统的控制中心,负责对红外传感器的信号进行处理,并控制门的打开和关闭动作。
常用的单片机有51单片机和Arduino。
本系统中,我们选择使用Arduino作为单片机控制器。
三、系统硬件设计1. 硬件电路图根据系统设计原理,我们可以绘制出以下硬件电路图。
图中包含了红外传感器、Arduino单片机、电机和驱动电路等组成部分。
请参见附图1。
2. 电路连接根据电路图,我们需要按照以下步骤进行电路连接:a. 将红外对射传感器的输出引脚连接到Arduino的数字输入口。
b. 将电机驱动电路与Arduino相连接,以实现对电机的控制。
c. 连接电源,确保系统正常供电。
四、系统软件设计1. 程序框图根据系统设计需求,我们可以绘制以下程序框图。
框图中包含了对红外传感器信号的检测和处理,以及对电机的控制逻辑。
请参见附图2。
2. 程序编写根据程序框图,我们需要编写程序来实现相应的功能。
具体的程序代码请参考附录中的代码清单。
五、系统测试与调试1. 系统测试完成硬件连接和程序编写后,我们需要进行系统测试,以确保系统能够正常工作。
a. 在门口放置红外对射传感器,并确保其调整合理。
b. 通过监控串口输出,观察红外传感器信号的变化,并判断门的打开和关闭动作是否正确执行。
2. 系统调试如果系统测试遇到问题,我们需要进行系统调试,以找出问题并进行修正。
红外感应设计

1信息与电气工程学院课程设计说明书(2011 /2012学年第一学期):电子系统应用课程设计课程名称题目:专业班级:学生姓名:学号::指导教师设计周数:周 2:设计成绩04日月年2012012陕西科技大学毕业论文(设计说明书)1 概论论文选题背景及意义1.1随着科学技术的进步,传感器技术日益发展并渗透到人们的日常生活当中。
红外传感器是其中较为常见的一种,广泛应用于机场、宾馆等处的自动门,自动照明控制,保安防盗等各个方面。
常用的自动照明控制主要是利用人体经过热释电红外传感器时,所造成的红外线的变化被红外传感器接收到并转换成一定的电信号,而利用该电信号就可实现照明控制。
由于热释电红外传感器只能对红外线的变化作出反应,即它只对物体的运动敏感,这就决定了它在走廊楼道的自动照明控制中具有广泛的应用。
在日常生活中,红外自动感应灯的应用相当广泛,比如,家庭楼道、小区、酒店、航天等地方,经常需要用到红外自动感应灯,对于一些地方,比如仓库,储藏室地方等地方,红外感应灯不仅仅应用于照明,[1]。
还起到一个预警的作用在常规的环境参数中,人体感应是最难进行探测的一个参数,过去用光敏电阻或红外探测管来探测人体的方法,早已无法满足现代科技发展的需要。
这是因为红外探测比红外测量要复杂的多,红外测量是个独立的被测量,而人体探测却受到其他因素的影响,红外探测与大气压强,温度呈一定规律的函数关系。
因此,用常规的方法进行人体红外探测的误差可达5%~10%。
此外,人体红外探测的校准也是一个难题,光敏电阻等传统方法不能用做标定,这是因为标定后的精度无法保证,人体感应的标定对环境条件要求十分严格。
如何去除环境的影响,将人体红外信号有效地检测出来将成为一个值得研究的话题。
就目前而言,利用热释电红外传感器对运动物体探测原理的走廊楼道自动照明控制系统已经得到了广泛的应用,其主要功能是:当传感器探测到有人经过,则控制照明灯开启,延时一段时间后再控制照明灯关闭,既实现了自动控制又不会造成电力浪费,是对传统的[2]。
红外线自动门控制系统设计

目录摘要 (3)第一章绪论 (1)1.1 课题研究的可行性 (1)1.2 国内自动门发展现状 (1)1.3课题的意义和目的 (2)1.4 课题的功能概述 (2)1.5 该设计的基本设计思路 (4)第二章方案论证 (5)2.1 调速控制方法及选择 (5)2.1.1直流伺服电机与普通直流电机以及交流伺服电机的比较 (5)2.1.2 选用PWM调速系统控制直流伺服电机 (5)2.2 单片机的选择 (6)2.3 门控传感器的选择 (6)第三章主要器件的介绍 (7)3.1 热释红外传感器的原理和使用 (7)3.2 BISS0001芯片介绍和典型电路 (9)3.2.1 BISS0001的内部 (10)3.2.3 BISS001管脚图 (11)3.2.4 BISS001管脚说明 (11)3.2.5 BISS0001的参数 (12)3.2.6 BISS0001直流特性参数 (12)3.2.7 BISS0001工作原理 (13)3.3 AT89C51单片机简介 (16)3.3.1 AT89C51主要特性 (17)3.3.2 AT89C51管脚说明 (18)3.3.3 振荡器特性 (20)3.3.4.芯片擦除 (20)3.4 菲涅尔透镜原理 (20)3.4.1 镜片主要有三种颜色 (21)3.4.2 菲涅尔透镜的主要技术指标 (21)3.5 步进电机 (22)3.5.1步进电动机有如下特点: (22)3.5.2 反应式步进电机 (22)3.5.2 反应式步进电动机的步进原理 (23)3.5.3 驱动控制系统组成 (25)3.5.3 .1 脉冲信号的产生与分配 (25)3.5.4 斩波驱动 (26)第四章系统硬件设计 (28)4.1 设计电路的电框图和原理 (28)4.1.1系统硬件总体逻辑设计 (29)4.2 设计电路原理图 (29)第五章系统软件设计 (31)5.1系统软件结构 (31)5.2 各部分程序设计 (31)5.2.1 信号流程说明 (36)第六章调试 (39)6.1 初步检查 (39)6.1.1 为了确保该门控系统的安全高效运行必须满足下列条件: (39)6.2 自动化性能测试 (39)6.2.1 手工操作 (39)6.2.2 恢复正常运行模式 (39)6.3维护 (40)第七章设计总结 (41)参考文献 (42)致谢词 (43)摘要单片机SCM(Single Chip Microcomputer),即MicroController,是把微型计算机主要部分都集成在一个芯片上的单芯片微型计算机。
红外线感应开关电子技术课程设计报告(1)

红外线感应开关电子技术课程设计报告(1)《红外线感应开关电子技术课程设计报告》一、设计目的本次课程设计主要目的是通过设计和制作红外线感应开关,让学生了解和掌握红外线感应技术在电子领域中的应用,同时培养学生的电子设计能力和实践能力。
二、设计理论1. 红外线原理红外线是一种具有很强穿透力的电磁波,能够穿透一定的物体并被反射回来,因此可以用来探测物体的位置、距离和形状等信息。
2. 红外线感应开关原理红外线感应开关通过电磁波接收器接收被探测物体反射回来的红外线信号,并将其转化为电信号,通过电路处理后输出开关信号,控制相关设备的开关。
三、设计过程1. 硬件设计硬件设计包括接收器和发射器两部分。
接收器部分:由红外线接收头、三极管放大电路、稳压电路、比较电路和输出电路组成,其中红外线接收头用于接收被探测物体反射回来的红外线信号,三极管放大电路用于放大信号,稳压电路用于稳定电压,比较电路用于比较放大后的信号与参考电压的大小,输出电路用于将比较后的信号转化为高低电平输出。
发射器部分:由红外线LED发射管、调制电路和放大电路组成,其中红外线LED发射管用于发射红外线信号,调制电路用于调制红外线信号的频率,放大电路用于放大调制后的信号。
2. 软件设计软件设计主要是编写单片机程序,实现接收器部分输出高低电平信号的功能。
具体步骤包括:初始化单片机端口,开启定时器中断,当接收到高电平信号时计时并将计时结果存储到缓存区,当接收到低电平信号时将缓存区中存储的计时结果与预设的时间比较,如果符合要求则输出高电平信号并清空缓存区。
四、实验结果经过实验测试,本次课程设计制作的红外线感应开关能够准确地探测到被探测物体的位置和距离,并能够实现开关控制等功能。
五、设计总结通过本次课程设计,学生对红外线感应技术有了更深入的了解和掌握,同时也提高了他们的电子设计能力和实践能力。
在今后的学习和工作中,这些经验和技能将会对他们产生重要的影响和帮助。
红外线感应电路设计总结

红外线感应电路设计总结红外线感应电路设计,听上去可能有点儿高大上,实际上呢,跟我们平时用的灯控、自动门、甚至家里的智能设备都有着千丝万缕的联系。
你想啊,谁不喜欢那种走近门口,门就自动开了的感觉?简直跟科幻电影里的一样!不过说到这,红外线感应电路也没那么神秘,它其实就是利用红外线的“看不见”的特性来感应周围的物体。
好啦,今天咱就聊聊这个电路设计的那些事儿,轻松点,别紧张。
说到设计这玩意儿,第一步最重要的就是弄清楚到底要干什么。
你得知道自己是要做一个自动开关灯,还是自动门,抑或是其他什么设备。
目标明确了,接下来就好办了。
红外线感应原理其实很简单,利用红外线探测器来检测周围物体的热量变化。
这个热量呀,正是人体或者动物发出的,我们俗称的“体温”。
这个探测器就像是一个小小的眼睛,默默地观察周围,发现有热源出现时,就会发出信号,告诉控制系统:嘿,有人来了!然后,灯亮了,门开了,一切就像你点个按钮一样简单。
你得选个合适的元件,这个电路需要啥组件才能跑得顺畅?得有个红外探测模块,通常用的是被动红外传感器,也就是咱们常见的PIR传感器。
这个传感器不仅能探测到温度的变化,还能感知到物体移动。
它像个“隐形的眼睛”,不发光,却能感知一切。
控制器呀、继电器呀这些也得有,简单的说,这些玩意儿负责接受传感器传来的信号,决定是开灯还是开门。
还得有电源呀,电池也行,电线插头也行,反正不能断电。
设计的时候要特别注意一个问题,那就是灵敏度。
你肯定不想要一开门就感觉“哇,门跟着我走”,对吧?不止你,设备自己也得听话。
像PIR传感器一般都有调节灵敏度的功能,调得太灵敏,可能风吹草动都能触发;不够灵敏呢,恐怕你站在门前也得等半天。
这个“适中”的把握,真得靠经验了。
然后,再就是工作距离,没错,红外线感应的工作距离也是有讲究的,太远了可能灵敏度会下降,太近了就得控制精度了。
电路的设计可不是简单地把零件搭在一起就行,得讲究个合理性。
接线图是一定要有的,这不光是为了好看,更是为了防止做错连接。
红外报警系统设计方案

记录调试结果
详细记录调试过程中遇到的问题、解 决方案及最终结果,为后续维护提供 参考。
验收标准
01
功能正常
系统应具备红外探测、报警输出等 功能,且工作正常。
准确性
系统应能够准确检测到移动物体, 避免误报和漏报。
03
02
稳定性
系统应具备较高的稳定性,在连续 工作过程中不应出现故障。
可维护性
系统应具备良好的可维护性,方便 后续的调试和维护工作。
04
05 运行与维护
日常运行管理
1 2
实时监控
对红外报警系统进行实时监控,确保系统正常运 行。
数据记录与分析
记录系统运行数据,对异常情况进行及时处理和 预防。
3
定期巡检
定期对系统进行巡检,检查设备是否正常工作, 确保系统稳定可靠。
系统故障排查
故障诊断
对系统故障进行诊断, 确定故障原因。
故障排除
根据故障原因,采取相 应的措施进行故障排除 。
故障预防
针对常见故障,制定预 防措施,减少故障发生 概率。
定期维护保养
设备清洁
定期对设备进行清洁,保持设备良好工作状态。
设备检查
对设备进行检查,确保设备正常工作。
设备更换
对损坏或老化设备进行更换,保证系统正常运行。
06 安全与隐私保护
数据加密传
保证数据传输过程中的机密性和完 整性
控制器模块
接收探测器信号,进行 数据处理和报警判断。
报警模块
在控制器触发报警时, 发出声光报警信号,提
醒人员处理。
电源模块
为整个系统提供稳定的 电源供应。
02 硬件设计
红外探测器
探测器类型
红外感应开关的设计

摘要本文介绍了红外线感应开关的原理,采用热释电红外探头将接收到的微弱信号加以放大,然后驱动继电器,制成红外热释电感应开关。
本开关能探测来自移动人体的红外辐射,只要人体进入探测区域,开关会自动开启。
该设计可作为企业、宾馆、商场及住宅的走廊、楼梯、电梯间、卫生间、库房等处的自动开关,起到暗光灯亮和人来灯亮的作用,既新颖方便,又节约用电,在某些场所还能起到威慑盗窃活动的防范作用。
本设计结构简单,本身不发任何类型的辐射,器件功耗很小,价格低廉,隐蔽性好,应用范围广,所以可以通过扩展而达到实际的应用。
关键词:红外线感应开关暗光灯亮节能目录摘要 (I)1绪论 (1)2红外感应开关原理 (2)2.1红外线感应开关电路原理 (2)2.1.1光敏电阻式光控开关的原理及作用 (2)2.2红外感应开关电路的控制方式 (3)2.2.1 红外光波谱 (4)2.2.2 红外收发系统 (4)2.3红外控制和传统开关控制的比较 (5)2.3.1传统开关的缺陷 (5)2.3.2红外线感应开关的优势 (5)3方案的设计 (5)3.1方案设计 (5)3.2电路框图及其功能 (6)4结论 (7)5参考文献 (8)1绪论热释电红外传感器是一种能检测人或动物发射的红外线而输出电信号的传感器。
早在1938年,有人提出过利用热释电效应探测红外辐射,但并未受到重视,直到六十年代,随着激光、红外技术的迅速发展,才又推动了对热释电效应的研究和对热释电晶体的应用。
热释电晶体已广泛用于红外光谱仪、红外遥感以及热辐射探测器,它可以作为红外激光的一种较理想的探测器。
它目标正在被广泛的应用到各种自动化控制装置中。
以替代传统光源的节能环保光源。
LED以其较之于传统照明光源所没有的优势,诸如较低的功率需求、较快的响应速度、绿色环保以及不断快速提高的发光效率等,成为目前我国今后照明系统发展的方向。
基于目前国内国际形势,尤其是能源紧缺,智能照明必是以后照明系统的发展方向。
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红外感应自动门的控制系统设计 、尸■ 、 ■ 前言
红外感应自动门是最近几年才发展起来的现代化自动门, 它不但继承了一般控制门 的特点外还具有灵敏度高,开门迅速、噪声小等优点。红外感应门在现今社会各界已广 泛使用并取得了较好的评价。现代人生活水平越来越高,审美观点也比以前提高了 , 因 此现代人对建筑房屋也非常审美。自动门在蓬勃发展现代建筑业内,一直是处于主导的 角色,这对自动门企业公司是个好时机,同时也推进了自动门市场的规范和技术革新。 在我国红外感应自动门起比较迟,现在大多数是靠单片机控制的,它的功能一般,但性 价比较高,为了完成更多难度的功能最近出现了用 FPGA空制的红外感应自动门。日前,日本Tanaka公司开发出一种智能自动门,它能够准确判断进出者的体型并根据不同人 的不同体型特征决定门需要开启多大。当人们需要穿过这扇门的时候,构成门扇的水平 条便根据人的头、肩、身躯、脚、手及随身携带的箱包等参数再加上 5 至 15厘米的盈 余活动空间准确打开。当然,进出这扇门的人如果是乘坐轮椅或者是带着宠物猫的话也 不会遇到任何困难。这道智能门能够识别出经常进入者的身份并阻止其他人随便进入, 大大增加了办公场所或家庭的安全。
1 红外感应自动门控制系统分析 现如今红外感应自动门已不在是原始的开关门那么简单了, 以前很多都只有自动的 开关门功能,而现在可以做到有人进入时有语音“欢迎光临”,出门时有语音“谢谢光 临”等问候语,还可以在屏幕显示相关信息,高级的还有密码保护、金属检测等安全检 测功能 1.1 设计任务分析
任务:完成红外感应自动门功能,使用 FPGA做一个能自动感应人开关门,并有发 出声音和显示的功能。 要求: A
、 当人靠近门时感应到人,很快反应打开门。
B、 当进入时,开门、发出声音欢迎进入。
C、 当人出门时,开门、发出欢送的声音。
D有人进或出门时,门打开后 8秒后自动关门。
E、在LED上显示出不同的状态以示有人进或出
本次设计为在节省成本的基础上完成较齐全的功能,大多功能都在主芯片中完成,
只通过外围设备显示出效果,因此没有很多外围电路 通过 HW_X NHAO 来控制输入
由 LED_OUT 控制显示信号
通过SAO_MIAO 来
控制红外信号的检测
LED模块
由SPKS控 制语音信号 FPGA芯片
在主芯片中完成红外信号感应的控制,电机的控制, LED显示的控制,蜂鸣器的控 制等功能。 1.2 系统结构设计
本次设计方案采用模块累加的方法组成主要顶层电路,其包括红外感应模块、 LED 显示模块、语音模块、电机模块和主芯片组成。连接如图 1.2-1所示:
红外感应模块
语音模块 通过S1_XINHAO给 电机不同信号控制电 机转动情况 直流电机模块 图1.2-1 硬件连接图 蜂呜器 开门响 关门响
LEL>开门显壬_1、关门呈
示2、 常态显示0
常态(门关) 有人出门时(感 C感应器1中断)
1.3 实现过程
红外感应门控制功能的过程示意图如图1.3-1示:
电机启动反转(门关) 图1.3-1 过程示意图 2 硬件部分 2.1 红外感应部分
2.1.1红外感应(探测)实现的原理
2.1.1.1 被动探测方式
它主要利用在自然界,任何高于绝对温度(-273度)时物体都将产生红外光谱, 不同温度的物体,其释放的红外能量的波长是不一样的。全称是被动式热释电红外探测 器。在被动红外探测器中有两个关键性的元件。 一个是热释电红外传感器(PIR),它能将波长为8 一 12um之间的红外信号变化转变 为电信号,并能对自然界中的白光信号具有抑制作用,因此在被动红外探测器的警戒区 内,当无人体移动时,热释电红外感应器感应到的只是背景温度,当人体进人警戒区, 通过菲涅尔透镜,热释电红外感应器感应到的是人体温度与背景温度的差异信号, 因此, 红外探测器的红外探测的基本概念就是感应移动物体与背景物体的温度的差异。 另外一个器件就是菲涅尔透镜,菲涅尔透镜有两种形式,即折射式和反射式。菲涅 尔透镜作用有两个:一是聚焦作用,即将热释的红外信号折射(反射)在 PIR上,第
电机启动正转(门开) 个作用是将警戒区内分为若干个明区和暗区, 使进入警戒区的移动物体能以温度变化的 形式在PIR上产生变化热释红外信号,这样 PIR就能产生变化的电信号。 人体都有恒定的体温,一般在 37度,所以会发出特定波长10微米左右的红外线, 被动式红外探头就是靠探测人体发射的 10微米左右的红外线而进行工作的。人体发射 的10微米左右的红外线通过菲泥尔滤光片增强后聚集到红外感应源上。红外感应源通 常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平 衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能产生报警信号。 2.1.1.2 主动探测方式
主动红外发射机通常采用红外发光二极管作为光源,用晶体管或集成电路直接驱 动,采用脉冲振荡电路作为驱动电源,经过脉冲调制电路,产生一定占空比的脉冲调制 波,加在红外发光管两端发射出去,这样既降低了电源的功耗,又增强了主动红外入侵 探测器的抗干扰能力。同时为了进一步降低误报率,防止入侵者刻意、有备而来的反防 入侵手段,近来又运用了先进数字变频的技术,即发射机与接收机的红外脉冲频率经过 数字调制后是可变的,接收机只认定所选好的频率,而对于其它频率则不予处理,可以 有效防止入侵者有目的发射某种频率的红外光入侵防区,而失去防范能力。 主动红外探测器由红外发射器和红外接收器组成。红外发射器发射一束或多数经过 调制过的红外光线投向红外接收器。发射器与接收器之间没有遮挡物时,探测器不会报 警。有物体遮挡时,接收器输出信号发生变化,探测器报警。 2.1.2自动门红外感应的实现
本次设计采用主动式的红外感应,无人靠近时检测信号正常,有人进入感应范围时 红外线被中断检测器发出中断信号驱动相应模块完成功能。实现过程如图 2.1.2-1示:
红外感应对1 发射 红外感应对2 图2.1.2-1 红外感应门的实现 2.2 FPGA 部分
2.2.1 FPGA的工作原理
1985年,美国Xilinx 公司推出了现场可编程门阵列(FPGA Field Programmable [1] Gate Array )它是当今专用集成电路(ASIC)中集成度最高的一种 。用户可对FPGA
内部的逻辑模块和I/O模块重新配置,以实现用户的逻辑,因而也被用于对CPU的模拟。 用户对FPGA勺编程数据一般存放在Flash芯片中,当上电位时加载到FPGA中,对其进 行初始化。还可以通过在线对其编程,实现在线系统重构,通过这一特性可以很快构建 一个实时定制的CPU FPGA勺编程资源主要有三类:可编程逻辑功能块、可编程 I/O块和可编程互连。可
编程逻辑功能块它们通常排列成一个阵列,散布于整个芯片,是实现用户功能的基本单 元;可编程I/O块常围绕着阵列排列于芯片四周,用以完成芯片上逻辑与外部封装脚的 接口功能;可编程内部
互连它们将各个可编程逻辑块或 I/O块连接起来,在可编程逻辑 块的内部以互连线的结构和采用的可编程元件实现可编程连接的开关,。 2.2.2 EP2C5系列器件(芯片)
自发明世界上第一个可编程逻辑器件开始, Altera公司秉承了创新的传统,是世界 上“可编程芯片系统”(SOPC解决方案的倡导者。而且 Altera公司在世界上PLD市 场占有率很高。Altera的主流FPGA分为3大类:低端FPGA侧重成本应用,容量中等, 性能可满足一般要求,如
Cyclone系列等;中端FPGA包括Arria GX系列等;高端FPGA 侧重于高性能应用容量大,性能好,
如 Startix系列等。 为节省成本本次设计选用 Cyclone U系列EP2C5Q208C8。作为第二代 Cyclone系 列,与第一代相比,它的成本更低,容量更大,特性更丰富。它采用 1.2V、90nm低K 值绝缘工艺,裸片尺寸被尽可能的最小化。I/O端口设置见表2.2.2-1 :
表2.2.2-1 I/O 端口设置 器件 逻辑单元 RAM块 总比特数 18*18乘法器 PLL IO 口数 差分通道
EP2C5 4608 26 119808 13 2 158 58
FPGA勺管脚图2.2.2-1主要包括:用户I/O (User I/O )、配置管脚、电源、时钟
及特殊应用管脚等。其中有些管脚可有多种用途,所以在设计 FPGA电路之前,需要认 真的阅读相应FPGA勺芯片手册(下面管脚参数都是实际芯片引脚配置)。 /^ l~° Cyclone II EP2C5Q208C8
图 222-1 EP2C5Q208C8 管脚 2.2.2.1 用户 I/O l/Onum (LVDSnum):可用作输入或输出,或者双向口,同时可作为 LVDS差分对的 负端。其中
num表示管脚序号。
2.2.2.2 配置管脚
MSEL[1..O]:用于选择配置模式。FPGA有多种配置模式,比如主动、被动、快速、 正常、串行、
并行等,可以此管脚进行选择。 DATA0 : FPGA勺串行数据输入引脚,连接至配置器件的串行数据输出管脚。
DCLK : FPGA勺串行时钟输出引脚,为配置器件提供串行时钟信号。
nCSO (I/O ): FPGA勺片选信号输出引脚,连接至配置器件的 nCS管脚。
ASDO (I/O ): FPGA勺串行数据输出引脚,连接至配置器件的 ASDI管脚。
nCEO : FPGA下载链器件使能输出引脚。在一条下载链(Chain)中,当第一个器件
配置完成后,此信号将使能下一个器件开始进行配置。下载链的最后一个器件的 nCEO 应悬空。
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