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1、2012届测控技术与仪器专业毕业设计(论文)线阵CCD驱动电路的设计摘要本文论述了线阵CCD驱动电路的工作原理和现状,选择了基于CPLD驱动线阵CCD工作的方案。采用MAXⅡ器件的EPM240T100C5N为控制核心,JTAG端口向CPLD中下载程序,以TCD1500C为例,设计了基于CPLD的线阵CCD驱动电路,完成了硬件电路的原理图的设计,编写了SH、φ、RS脉冲的程序,为CCD工作提供了驱动脉冲,并实现了软件调试。通过QUARTUSⅡ软件平台对程序的模拟仿真,表明本文研究的基于CPLD的线阵CCD驱动电路能够满足CCD工作所需的驱动脉
2、冲,达到了课题要求。关键词:线阵CCD,复杂可编程逻辑器件,驱动时序,硬件描述语言82012届测控技术与仪器专业毕业设计(论文)TheDesignofLinearCCDDrivingCircuitABSTRACTInthispaper,workingprincipleandcurrentapplicationstatusofthelinearCCDdrivingcircuitisintroduced.Aftercomparition,CPLDisselectedasthedrivingmethodology.EPM240T100C5NofM
3、AXⅡdevicesisselectedasthecontrolcenterandJTAGisusedasthedownloadprogramport.WithTCD1500Cforexample,linearCCDdrivingcircuitbasedonCPLDisdesigned,thehardwaredesignisfinished.ThesoftwareproceduresfortheSH,φ,RSpulses,whichprovidesdrivingpulsesfortheoperationofCCDandrealizesthe
4、regulationisdevelopedanddebugging.SoftwaresimulationbasedontheQUARTUSⅡplatformproovedthatthislinearCCDdrivingcircuitcanmeetthedrivingpulsesneededforCCDactivitiesandsatisfytherequirementsforthesubject.KEYWORDS:linearCCD,complexprogrammable logicdevice,drivingtime,hardwarede
5、scriptionlanguage82012届测控技术与仪器专业毕业设计(论文)目录第一章绪论11.1课题的背景、意义11.2课题的研究内容11.3国内外的研究状况及发展趋势1第二章总体方案设计3第三章硬件设计53.1线阵CCD驱动电路的工作原理53.1.1线阵CCD的工作原理53.1.2TCD1500C的主要特性参数73.1.3驱动电路的工作原理93.2CPLD器件的选择103.2.1可编程逻辑器件的发展历程103.2.2CPLD与FPGA的比较113.2.3美国Altera公司简介113.2.4CPLD器件型号的选择123.3CPLD的
6、硬件电路的设计133.4电源设计143.4.1外接电源的设计143.4.2DCDC模块的设计153.4.3稳压模块的电路设计163.5CCD电路设计173.6电平转换的电路设计183.7晶振模块的电路设计193.8JTAG下载端口的电路设计203.9其他模块的电路设计21第四章软件设计224.1传统描述语言简介224.1.1硬件描述语言的由来和发展2282012届测控技术与仪器专业毕业设计(论文)4.1.2各种硬件描述语言的介绍及特点234.1.3VerilogHDL语言和VHDL语言的比较234.2Altera公司QuartusⅡ介绍2
7、44.2.1QuartusⅡ简介244.2.2QuartusⅡ7.2的特性254.3软件的总体思路及框架264.4各模块的程序设计284.4.1分频模块的程序设计284.4.2移相模块的程序设计29第五章课题总结305.1毕业设计过程总结305.2QuartusⅡ仿真调试305.3总结31参考文献32致谢33附录一:原理图34附录二:源程序3582012届测控技术与仪器专业毕业设计(论文)第一章绪论1.1课题的背景、意义在当今社会,如何实现高精度的运动装置角度和位移测量,一直是系统或设备设计中需要解决的关键技术之一。实现角度和位移测量的常用
8、传感器有编码器、位移传感器和由电位器实现的传感器等,采用这些传感器通常一般都不同程度地存在与被测部件直接接触、由于滑动而带来误差,精度低或动态范围小以及性价比低等问题,因此很多应
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