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BCD-counter

  • 利用QuartusII的"MegaWizard Plug-In Manager", 设计输入数据宽度是4bit的ADD、SUB、MULT、DIVIDE、COMPARE 把它们作为一个proje

    利用QuartusII的"MegaWizard Plug-In Manager", 设计输入数据宽度是4bit的ADD、SUB、MULT、DIVIDE、COMPARE 把它们作为一个project,DEVICE选用EPF10K70RC240-4,对它们进行 时序仿真,将仿真波形(输入输出选用group)在一页纸上打印出来。 2.利用QuartusII的"MegaWizard Plug-In Manager"中的LPM_COUNTER, 设计一个20bit的up_only COUNTER, 要求该COUNTER在FE0FA和FFFFF之间自动循环计数; 分析该COUNTER在EPM7128SLC84-7、EPM7128SLC84-10、和EPF10K70RC240-2、 EPF10K70RC240-4几种芯片中的最大工作频率; 请将计数器的输出值在FFFFC--FE0FF之间的仿真波形打印出来 (仅EPF10K70RC240-4芯片,最大允许Clock频率下)。

    标签: MegaWizard QuartusII Manager COMPARE

    上传时间: 2016-12-26

    上传用户:王者A

  • TAXCounter

    TAXCounter,Counter

    标签: TAXCounter

    上传时间: 2014-01-17

    上传用户:a673761058

  • 电子闹钟 clk: 标准时钟信号

    电子闹钟 clk: 标准时钟信号,本例中,其频率为4Hz; clk_1k: 产生闹铃音、报时音的时钟信号,本例中其频率为1024Hz; mode: 功能控制信号; 为0:计时功能; 为1:闹钟功能; 为2:手动校时功能; turn: 接按键,在手动校时功能时,选择是调整小时,还是分钟; 若长时间按住该键,还可使秒信号清零,用于精确调时; change: 接按键,手动调整时,每按一次,计数器加1; 如果长按,则连续快速加1,用于快速调时和定时; hour,min,sec:此三信号分别输出并显示时、分、秒信号, 皆采用BCD 码计数,分别驱动6 个数码管显示时间; alert: 输出到扬声器的信号,用于产生闹铃音和报时音; 闹铃音为持续20 秒的急促的“嘀嘀嘀”音,若按住“change”键, 则可屏蔽该音;整点报时音为“嘀嘀嘀嘀—嘟”四短一长音; LD_alert: 接发光二极管,指示是否设置了闹钟功能; LD_hour: 接发光二极管,指示当前调整的是小时信号; LD_min: 接发光二极管,指示当前调整的是分钟信号

    标签: clk 电子闹钟 标准 时钟信号

    上传时间: 2017-01-02

    上传用户:顶得柱

  • 是des的一种算法

    是des的一种算法,被称为计数器模式(counter mode)

    标签: des 算法

    上传时间: 2014-11-27

    上传用户:大三三

  • 本例展示了如何利用外设TIM2来产生四路频率不同的信号。 TIM2时钟设置为36MHz

    本例展示了如何利用外设TIM2来产生四路频率不同的信号。 TIM2时钟设置为36MHz,预分频设置为2,使用输出比较-翻转模式(Output Compare Toggle Mode)。 TIM2计数器时钟可表达为:TIM2 counter clock = TIMxCLK / (Prescaler +1) = 12 MHz 设置TIM2_CCR1寄存器值为32768,则CC1更新频率为TIM2计数器时钟频率除以CCR1寄存器值,为366.2 Hz。因此,TIM2通道1可产生一个频率为183.1 Hz的周期信号。 同理,根据寄存器TIM2_CCR2 、TIM2_CCR3和 TIM2_CCR4的值,TIM2通道2可产生一个频率为366.3 Hz的周期信号;TIM2通道3可产生一个频率为732.4 Hz的周期信号;TIM2通道4可产生一个频率为1464.8 Hz的周期信号。 可以通过示波器观察各路输出

    标签: TIM2 MHz 36 如何利用

    上传时间: 2014-01-22

    上传用户:plsee

  • 本例展示了如何设置TIM工作在输出比较-非主动模式(Output Compare Inactive mode)

    本例展示了如何设置TIM工作在输出比较-非主动模式(Output Compare Inactive mode),并产生相应的中断。 TIM2时钟设置为36MHz,预分频设置为35999,TIM2计数器时钟可表达为: TIM2 counter clock = TIMxCLK / (Prescaler +1) = 1 KHz 设置TIM2_CCR1寄存器值为1000, CCR1寄存器值1000除以TIM2计数器时钟频率1KHz,为1000毫秒。因此,经过1000毫秒的时延,置PC.06输出为低电平。 同理,根据寄存器TIM2_CCR2 、TIM2_CCR3和 TIM2_CCR4的值,经过500毫秒的时延,置PC.07输出为低电平;经过250毫秒的时延,置PC.08输出为低电平;经过125毫秒的时延,置PC.09输出为低电平。 输出比较寄存器的值决定时延的大小,当计数器的值小于这个值的时候,点亮与PC.06-PC.09相连的LED;当计数器的值达到这个值得时候,产生中断,在TIM2的4个通道相应的中断里,把它们一一关闭。

    标签: Inactive Compare Output mode

    上传时间: 2013-12-20

    上传用户:ghostparker

  • 本例展示了如何使用嵌套中断向量控制器(Nested Vectored Interrupt Controller)来设置IRQ通道。 把3个计时器(TIM2

    本例展示了如何使用嵌套中断向量控制器(Nested Vectored Interrupt Controller)来设置IRQ通道。 把3个计时器(TIM2,3,4)设置为在每一个计数器更新事项(counter update event)产生中断。这三个计时器都与各自对应的更新IRQ通道联系起来,并设置他们的中断优先级,TIM2为0,TIM4为2。 在他们各自的中断中:TIM2每1秒翻转一次PC.06的状态;TIM3每2秒翻转一次PC.07的状态;TIM4每3秒翻转一次PC.08的状态。 由于在STM3210B-LK1板上, 4个LED连接在PC.04 – PC.07,而不是STM3210B-EVAL上的PC.06 – PC.09,因此,程序要做相应的改动。

    标签: Controller Interrupt Vectored Nested

    上传时间: 2013-12-18

    上传用户:Zxcvbnm

  • --文件名:mine4.vhd。 --功能:实现4种常见波形正弦、三角、锯齿、方波(A、B)的频率、幅度可控输出(方波 --A的占空比也是可控的)

    --文件名:mine4.vhd。 --功能:实现4种常见波形正弦、三角、锯齿、方波(A、B)的频率、幅度可控输出(方波 --A的占空比也是可控的),可以存储任意波形特征数据并能重现该波形,还可完成 --各种波形的线形叠加输出。 --说明: SSS(前三位)和SW信号控制4种常见波形种哪种波形输出。4种波形的频率、 --幅度(基准幅度A)的调节均是通过up、down、set按键和4个BCD码置入器以及一 --个置入档位控制信号(ss)完成的(AMP的调节范围是0~5V,调节量阶为1/51V)。 --其中方波的幅度还可通过u0、d0调节输出数据的归一化幅值(AMP0)进行进一步 --细调(调节量阶为1/(51*255)V)。方波A的占空比通过zu、zp按键调节(调节 --量阶1/64*T)。系统采用内部存储器——RAM实现任意输入波形的存储,程序只支 --持键盘式波形特征参数置入存储,posting 为进入任意波置入(set)、清除(clr)状态 --控制信号,SSS控制存储波形的输出。P180为预留端口,

    标签: mine vhd 方波 波形

    上传时间: 2017-02-09

    上传用户:z1191176801

  • 秒表的逻辑结构比较简单

    秒表的逻辑结构比较简单,它主要由、显示译码器、分频器、十进制计数器、报警器和六进制计数器组成。在整个秒表中最关键是如何获得一个精确的100Hz计时脉冲,除此之外,整个秒表还需要一个启动信号和一个归零信号,以便能够随时启动及停止。 秒表有六个输出显示,分别为百分之一秒,十分之一秒、秒、十秒、分、十分,所以共有6个计数器与之对应,6个个计数器全为BCD码输出,这样便于同时显示译码器的连接。当计时达60分钟后,蜂鸣器鸣响10声。

    标签: 逻辑 比较

    上传时间: 2017-02-10

    上传用户:epson850

  • 浮点数保存代码

    浮点数保存代码,能区别代码类别,代码为压缩BCD码

    标签: 浮点数 代码

    上传时间: 2017-02-14

    上传用户:大三三