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搜索资源 - FREQUENCY MULTIPLIER VHDL
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应用VHDL语言写的倍频器,通过对高频信号的分频得到较低频率信号的倍频-Applications written in VHDL multiplier, high-frequency signals through low frequency signal divided by the frequency
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利用VHDL语言对FPGA进行锁相环倍频,经调试已经在开发板上实现倍频-The FPGA using VHDL language PLL frequency multiplier, the debug board has been achieved in the development of frequency
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Cyclone™ FPGA具有锁相环(PLL)和全局时钟网络,提供完整的时钟管理方案。Cyclone PLL具有时钟倍频和分频、相位偏移、可编程占空比和外部时钟输出,进行系统级的时钟管理和偏移控制。Altera® Quartus® II软件无需任何外部器件,就可以启用Cyclone PLL和相关功能。本文将介绍如何设计和使用Cyclone PLL功能。
PLL常用于同步内部器件时钟和外部时钟,使内部工作的时钟频率比外部时钟更高,时钟延迟和时钟偏移最小,减小或调整时钟
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现代电子系统课程设计
基于DDS技术利用VHDL设计并制作一个数字式移相信号发生器。
(1)基本要求:
a.频率范围:1Hz~4kHz,频率步进为1Hz,输出频率可预置。
b.A、B两路正弦信号输出,10位输出数据宽度
c.相位差范围为0~359°,步进为1.4°,相位差值可预置。
d.数字显示预置的频率(10进制)、相位差值。
(2)发挥部分
a.修改设计,增加幅度控制电路(如可以用一乘法器控制输出幅度)。
b.输出幅度峰峰值0.1~3.0V,步距0
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frequency multiplier
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基于状态图的光电编码器4倍频vhdl程序,输入相位差90度的两相,输出倍频和方向信号-Based on the state of the optical encoder Figure 4 multiplier vhdl procedure, enter a 90-degree phase difference of two-phase, frequency and direction of the output signal
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本设计采用AT89552单片机,辅以必要的模拟电路,实现了一个基于直接数字频率合成技术(DDS)的正弦谊号发生器。设计中采用DDS芯片AD9850产生频率1KHZ~10MHZ范围内正弦波,采用功放AD811控制输出电压幅度, 由单片机AT89S52控制调节步进频率1HZ。在此基础上,用模拟乘法器MC1496实现了正弦调制信号频率为1KHZ的模拟相度调制信号;用FPGA芯片产生二进制NRZ码,与AD9850结合实现相移键控PSK、幅移键控ASK、频移镇键FSK。-AT89552 the singl
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verilog 三分频 分频器是FPGA设计中使用频率非常高的基本设计之一,尽管在目前大部分设计中,广泛使用芯片厂家集成的锁相环资源,如altera 的PLL,Xilinx的DLL.来进行时钟的分频,倍频以及相移。-verilog-third of the frequency divider is a FPGA design, very high frequency of use, one of the basic design, although most of the designs in
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分频器的设计,包含普通分频器和占空比为50 的奇数分频 ;4位乘法器的VHDL程序;-Crossover design, including general divider and the duty cycle of 50 of the odd frequency 4-bit multiplier VHDL procedures
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一个完整的已经过测量和验证的VHDL程序,测量范围从1Hz到1GHz的频率计,也可以当做计数器,通过LCD1602显示频率值,四路独立按键可以控制输出不同的频率值、控制对应的独立LED亮灭、控制蜂鸣器发声。输入的晶振频率是25MHz,不符合请自行在倍频器中更改参数。-Has been a complete VHDL program measurement and verification, measurement range from 1Hz to 1GHz frequency counter
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