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基于EPM240T100芯片设计的CPLD开发板图纸.zip

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简介:
本资源包含基于EPM240T100芯片设计的CPLD开发板详细图纸,适用于学习和研究复杂可编程逻辑器件的应用与开发。 基于EPM240T100C5N芯片设计的CPLD开发板配备有8路LED、8路按键以及4路开关,并且所有IO均引出,非常适合用于学习和实践CPLD/FPGA的相关知识。

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  • EPM240T100CPLD.zip
    优质
    本资源包含基于EPM240T100芯片设计的CPLD开发板详细图纸,适用于学习和研究复杂可编程逻辑器件的应用与开发。 基于EPM240T100C5N芯片设计的CPLD开发板配备有8路LED、8路按键以及4路开关,并且所有IO均引出,非常适合用于学习和实践CPLD/FPGA的相关知识。
  • Nexys4时钟
    优质
    本项目基于Xilinx Nexys4开发板,旨在设计并实现一个高效的时钟芯片模块。通过Verilog语言编程,结合FPGA技术,我们成功地构建了一个精确且稳定的数字时钟系统,为各种嵌入式应用提供了可靠的时间基准解决方案。 基于Nexys 4开发板平台,使用Vivado编程软件和Verilog语言实现时钟芯片的设计。
  • CPLD
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    CPLD开发板是一款专为复杂可编程逻辑器件设计的学习与开发工具,适用于数字电路设计、硬件验证及嵌入式系统等领域。 CPLD开发板的原理图阐述了CPLD的基本工作原理及相关电路。
  • STM32F407ZGT6AD17.zip
    优质
    本资源包包含STM32F407ZGT6开发板AD17版本的详细电路图文件,适用于硬件设计与开发参考。 AD17绘制了STM32F407ZGT6开发板的电路图,有需要的同学可以下载研究。该电路已经打样并可以直接使用。
  • MINI USB接口STC89C52单机最小系统ALTIUM及文件.zip
    优质
    本资源包含基于MINI USB接口的STC89C52单片机最小系统开发板的全套Altium Designer设计文件,包括原理图、PCB布局等,适用于电子工程学习和项目开发。 MINI USB接口供电的STC89C52单片机最小系统开发板ALTIUM设计原理图+PCB文件,硬件采用2层设计,尺寸为70*58mm,包含AD设计的原理图和PCB文件,可供学习参考。
  • Xilinx Zynq7020电路
    优质
    本资源提供Xilinx Zynq7020芯片开发板详细电路图,涵盖电源管理、接口配置及外部设备连接等信息,适合硬件设计与嵌入式系统开发者参考。 本段落介绍了一款基于Xilinx zynq7020芯片的开发板原理图。该开发板包含了POWER、ZYNQ7010_CONFIG、ZYNQ7010_PL、ZYNQ7010_DDR、DDR3、USB TO UART、USB OTG、GPHY、HDMI_INTERFACE、CONNECTOR、EEPROM和QSPI等模块。此原理图可供开发者参考,帮助他们更好地进行开发工作。
  • MC9S12XS128单
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    本项目介绍了一种基于MC9S12XS128单片机的多功能开发板的设计与实现,适用于教学、科研及嵌入式系统开发。 针对“飞思卡尔”杯全国大学生智能车邀请赛的需求,设计了一套基于MC9S12XS128(飞思卡尔专用芯片)的单片机开发系统,并详细介绍了主要硬件电路及软件设计流程。为了验证系统的可靠性,特别设计了4×4矩阵键盘键号识别与数码管显示电路。实际应用结果显示,该开发板显著提高了智能车的研发效率。此外,此平台不仅为大学本科学生学习嵌入式开发提供了良好的实践机会,也为汽车电子行业的工程师们提供了一个实用的开发工具,具有较高的实用性和推广价值。
  • MC9S12XS128单
    优质
    本项目专注于基于MC9S12XS128单片机的开发板设计,集成多种功能模块,适用于教学、研究及嵌入式系统开发。 本段落主要介绍了一款基于MC9S12XS128微控制器的单片机开发板设计,该设计针对“飞思卡尔”杯全国大学生智能车邀请赛,旨在提高智能车开发效率并为学习嵌入式系统的学生和汽车电子行业的工程师提供开发平台。MC9S12XS128是飞思卡尔公司的一款专用芯片,具备丰富的功能和高性能,适用于此类复杂应用。 在硬件设计方面: - 电源模块:该板提供了5V和12V两种电压输出,并通过内部转换器ST662将5V升压至12V。 - CANLIN总线接口:使用TJA1041高速CAN收发器连接MC9S12XS128,同时提供J-CAN-SELECT与J-LIN-SELECT接头用于切换通信方式。 - 通讯模块:包括RS-232、485和USB转串口接口。其中MAX232芯片负责电平转换,PL2303则完成USB到串行协议的转换工作。 - 驱动电路设计:采用MC33886电机驱动器来控制直流电动机的速度与方向。 软件方面: 尽管具体的编程流程没有详细描述,但通常涉及对MC9S12XS128的基本配置、中断服务程序开发、键盘扫描逻辑实现及数码显示功能等关键步骤的处理。 此外,为了验证系统的可靠性,在设计中还加入了4×4矩阵键盘键号识别与数码管显示电路。实际应用结果显示:此开发板的应用显著提升了智能车的研发效率。 综上所述,基于MC9S12XS128单片机的开发平台结合了完善的硬件配置和软件支持方案,为智能车辆的研究及教学提供了全面的技术支撑环境,并且在汽车电子领域中也展现出极大的实用价值和发展潜力。
  • FPGA电泳电子驱动
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    本项目专注于研发一种用于电泳电子纸显示设备的新型驱动芯片,该芯片采用FPGA技术进行设计与实现。通过优化算法和硬件架构,旨在提升电子纸显示屏的性能、降低功耗并增强图像质量,为移动设备提供更佳视觉体验及更低能耗解决方案。 为了克服专用驱动芯片成本高及软件驱动方式占用大量处理器资源的缺点,在分析主流电泳式电子纸驱动设计方法的基础上,针对电泳式电子纸的显示特性及接口规范,提出了一种基于FPGA(现场可编程门阵列)和IP软核整合的通用驱动解决方案。该方案开发出能够适应多种主控接口与多种电泳式电子纸接口的驱动芯片,并通过Verilog HDL语言实现了波形表的设计,采用硬逻辑部署方式。 仿真及实验结果验证了设计方案的有效性。所设计的驱动芯片性能优越、成本低且具有良好的兼容性。
  • Proteus51单
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    本项目旨在通过Proteus软件进行51单片机开发板的设计与仿真,涵盖电路原理图绘制、PCB布局及硬件调试技巧,适用于电子工程学习和实践。 使用Proteus软件制作的51单片机开发板仿真图可以替代实际开发板进行学习。它能够实现一些基本的外设操作,如按键、LED灯、数码管和LCD等。