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starysoul啦啦啦,我是卖报的小行家。。。

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  • 单片机 嵌入式 FPGA/CPLD EDA/PCB 模拟技术
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矢量控制速度伺服系统的FPGA实现.pdf

速度伺服控制系统的发展经历了模拟式,数模 混合式和数字式等几个阶段,目前已广泛应用于高精确度、高响应等场合。已经形成了一套比较完整地理论体系,特别是随着微电子技术,计算机技术和电力电子技术的迅猛发展,矢量控制算法的实现已经成为可能。而近些年发展的现代eda技术,特别是可编程逻辑阵列(fpga)的出现,使矢量控制速度伺服系统的算法能够在单片fpga上得以实现,其不仅克服了模拟伺服系统的可靠性低、零点漂移和分散性大等缺点,而且还具有控制电路体积小、可靠性高、控制精确度高、开发周期短和控制算法灵活性高等优点¨乞1。xilinx公司作为fpga的发明者,其至今已推出数代fpga,其性能越来越高,容量越来越大,spartan3系列fpga是其在virtex架构的基础上进行简化而推出的具有很高性价比的商用芯片,其容量从50 000~500 000门,主要由可配置逻辑模块(clb)、l/0模块(10b)、内嵌ram模块、内嵌硬件乘法器(multiplier)以及时钟管理模块、内部连线资源等组成。作为伺服系统中重要执行元件的永磁同步电动机具有体积小、重量轻、转矩纹波小、转速平稳、噪声低、动态响应快速准确,功率因数高,效率高等优点,在航空航天,工业控制以及家电行业中得到广泛的应用。 本文给出了一种永磁同步电动机矢量控制速度伺服系统的设计方案,阐述了系统中各个功能模块的原理和实现方法,并且在xilinx公司的fpga(spanan3)上进行了验证,给出了速度响应波形。

TI公司芯片封装手册_图解.pdf

ti公司简介: 德州仪器(texas instruments),简称ti,是全球领先的半导体公司,为现实世界的信号处理提供创新的数字信号处理(dsp)及模拟器件技术。除半导体业务外,还提供包括教育产品和数字光源处理解决方案(dlp)。ti总部位于美国得克萨斯州的达拉斯,并在25多个国家设有制造、设计或销售机构。 ti革新史: 1954年 生产首枚商用晶体管; 1958年 ti工程师jack kilby发明首块集成电路(ic); 1967年 发明手持式电子计算器; 1971年 发明单芯片微型计算机; 1973年 获得单芯片微处理器专利; 1978年 推出首个单芯片语言合成器,首次实现低成本语言合成技术; 1982年 推出单芯片商用数字信号处理器(dsp); 1990年 推出用于成像设备的数字微镜器件,为数字家庭影院带来曙光; 1992年 推出microsparc单芯片处理器,集成工程工作站所需的全部系统逻辑; 1995年 启用online dsp labtm电子实验室,实现因特网上ti dsp应用的监测; 1996年 宣布推出0.18微米工艺的timeline技术,可在单芯片上集成1.25亿个晶体管; 1997年 推出每秒执行16亿条指令的tms320c6x dsp,以全新架构创造dsp性能记录; 2000年 推出每秒执行近90亿个指令的tms320c64x dsp芯片,刷新dsp性能记录, 推出业界上功耗最低的芯片tms320c55x dsp,推进dsp的便携式应用; 2003年 推出业界首款adsl片上调制解调器——ar7; 推出业界速度最快的720mhz dsp,同时演示1ghz dsp; 向市场提供的0.13微米产品超过1亿件; 采用0.09微米工艺开发新型omap处理器。 ti为全球众多的最终用户提供完整的解决方案: ti在dsp市场排名第一; ti在混合信号/模拟产品市场排名第一; 1999年售出的数字蜂窝电话中,超过半数使用的是ti的dsp解决方案。其中,诺基亚、爱立信、摩托罗拉、索尼等世界主要手机生产厂商均采用ti的dsp芯片; 全球每年投入使用的调制解调器中,有三分之一使用ti的dsp。ti是世界上发展最快的调制解调器芯片组供应商; 全球超过70%的dsp软件是为ti的dsp解决方案而编写; ti

基于FPGA的函数信号发生器的设计与实现.doc

基于fpga的函数信号发生器的设计      波形发生器己成为现代测试领域应用最为广泛的通用仪器之一,代表了信号源的发展方向。直接数字频率合成(dds)是二十世纪七十年代初提出的一种全数字的频率合成技术,其查表合成波形的方法可以满足产生任意波形的要求。由于现场可编程门阵列(fpga)具有高集成度、高速度、可实现大容量存储器功能的特性,能有效地实现dds技术,极大的提高函数发生器的性能,降低生产成本。    本文首先介绍了函数波形发生器的研究背景和dds的理论。然后详尽地叙述了用fpga完成dds模块的设计过程,接着分析了整个设计中应处理的问题,根据设计原理就功能上进行了划分,将整个仪器功能划分为控制模块、外围硬件、fpga器件三个部分来实现。最后就这三个部分分别详细地进行了阐述。    本文利用altera的设计工具quartush并结合vei’i1og一hdl语言,采用硬件编程的方法很好地解决了这一问题。论文最后给出了系统的测量结果,并对误差进行了一定分析,结果表明,可输出步进为0.01hz,频率范围0.olhz一20mhz的正弦波、三角波、锯齿波、方波,通过实验结果表明,本设计达到了预定的要求,并证明了采用软硬件结合,利用fpga技术实现波形发生器的方法是可行的。    关键词:函数发生器,直接数字频率合成,现场可编程门阵列