cpld和mcu简介的中文资料

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1、CPLD和MCU简介本文主要研究的是基于竞争和消除窄脉冲干扰对CPLD设计中的复位电路的可靠性的影响。而且也对额外的触发,延迟叠加,以及更大的闭环反馈方法进行了介绍,相应的实例详细讨论。使CPLD设计的电路的可靠性问题得到了有效地解决了。CPLD的已被广泛应用于电子电路,因为它是具有灵活性的可变性系统,设计和开发周期短。但是也会不可避免地存在着不可靠的CPLD设计因素,如竞争性的干扰,窄脉冲干扰,出错的播放器。本文通过实例的研究保证了可靠性的问题,同时介绍了相应的处理方法。结果是满足要求的。首先介绍抗干扰复杂电路的设计。一个复杂的脉冲信号发生器可以实现框图。在那里,除波形数据存储外所有块可以

2、集成在CPLD内,而波形数据所要储存的是所有打开的时间和相应的状态。在那里EPROM可以被使用,每回合时间和状态两个字节。有源晶振通常作为CPLD的时钟信号,由于它的频率高,分频器是必要的,以减少时钟信号达到允许的频率。计数器1是作为每一个时期定时器单元。计数器2是一个地址指针,表示目前将要访问的地址。锁存器的日期记录了输出信号的转变。编码器产生数据信号来锁存触发信号锁存器的状态。控制信号的周期可以重置分频器和两个计数器,同时也是当输出信号周期之间不同时添加计数器的时钟来控制高地址的EPROM。计数器从0开始计数到每个周期。当计数值等于其在数据锁存器里的数值时,该比较器输出变为高电平,输出触

3、发器被触发被打开后,输出信号的状态来输出锁存器的数据。与此同时,与非门打开时钟信号开始计时。柜台上2和编码器在上升沿,计数器2加上由1的数据锁存器和整体锁存器的数据,以及下一个回合的时间及ERROM状态。该比较器输出变为低水平,打开一个输出信号和数据预置完成。显然,只要时间和和每次状态转被存进波形数据存储,正确的信号输出可以实现的。然而,上述信号因为存在的竞争干扰变得不再受控制。其中,计数器1输出C=002时,数据锁存器是B=005(12位的二进制)且状态锁存为ST=0。这意味着INST,输出信号,变为低电平时的当C=005时。但模拟结果表明INTS提前变为低电平时,输出信号是错误的。单片机

4、也被称为微控制器(MicrocontrollerUnit),常用英文字母的缩写MCU表示单片机,它最早是被用在工业控制领域。单片机由芯片内仅有CPU的专用处理器发展而来。最早的设计理念是通过将大量外围设备和CPU集成在一个芯片中,使计算机系统更小,更容易集成进复杂的而对体积要求严格的控制设备当中。INTEL的Z80是最早按照这种思想设计出的处理器,从此以后,单片机和专用处理器的发展便分道扬镳。早期的单片机都是8位或4位的。其中最成功的是INTEL的8031,因为简单可靠而性能不错获得了很大的好评。此后在8031上发展出了MCS51系列单片机系统。基于这一系统的单片机系统直到现在还在广泛使用。

5、随着工业控制领域要求的提高,开始出现了16位单片机,但因为性价比不理想并未得到很广泛的应用。90年代后随着消费电子产品大发展,单片机技术得到了巨大提高。随着INTELi960系列特别是后来的ARM系列的广泛应用,32位单片机迅速取代16位单片机的高端地位,并且进入主流市场。而传统的8位单片机的性能也得到了飞速提高,处理能力比起80年代提高了数百倍。目前,高端的32位单片机主频已经超过300MHz,性能直追90年代中期的专用处理器,而普通的型号出厂价格跌落至1美元,最高端[1]的型号也只有10美元。当代单片机系统已经不再只在裸机环境下开发和使用,大量专用的嵌入式操作系统被广泛应用在全系列的单片

6、机上。而在作为掌上电脑和手机核心处理的高端单片机甚至可以直接使用专用的Windows和Linux操作系统。单片机比专用处理器更适合应用于嵌入式系统,因此它得到了最多的应用。事实上单片机是世界上数量最多的计算机。现代人类生活中所用的几乎每件电子和机械产品中都会集成有单片机。手机、电话、计算器、家用电器、电子玩具、掌上电脑以及鼠标等电脑配件中都配有1-2部单片机。而个人电脑中也会有为数不少的单片机在工作。汽车上一般配备40多部单片机,复杂的工业控制系统上甚至可能有数百台单片机在同时工作!单片机的数量不仅远超过PC机和其他计算的总和,甚至比人类的数量还要多。单片机又称单片微控制器,它不是完成某一个

7、逻辑功能的芯片,而是把一个计算机系统集成到一个芯片上。相当于一个微型的计算机,和计算机相比,单片机只缺少了I/O设备。概括的讲:一块芯片就成了一台计算机。它的体积小、质量轻、价格便宜、为学习、应用和开发提供了便利条件。同时,学习使用单片机是了解计算机原理与结构的最佳选择。单片机内部也用和电脑功能类似的模块,比如CPU,内存,并行总线,还有和硬盘作用相同的存储器件,不同的是它的这些部件性能都相对我们的家用电脑弱

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