8位序列检测器的实现毕业论文范文大全

1.八路抢答器毕业论文

基于单片机的八路抢答器设计

论文编号:JD840 论文字数:6592,页数:23

八路抢答器设计与实现

摘要:设计一个实现抢答功能的电路,能够显示最先抢答到的号数,并能实现倒计时和时间不够时的报警功能。此抢答器电路设计原理简单、功耗低、稳定性好、反应速度快和安装方便。此抢答器所需的硬件只是一块AT89C51芯片、数码管和按键等,成本比较低,适用于许多场合。 关键词:抢答器;AT89C51;程序控制

The Design and Realization of Eight-way Answering Device

Abstract: This provides an approach to design a circuit which owns the function of answering questions actively, displaying the number of the person who answers firstly and being able to countdown and alarm when the time for answering questions is almost up . This design of this circuit is very simple and consumes little power.But yet,it is very stable, responses quikly and an be installed easily. The design need are only a piece of AT89C51 chips, digital tabes buttons and so on,which cost very little and can be applied in many circumstances. Keywords: Answer devices; AT89C51; Procedures control

目录 摘 要 I Abstract I 1 引言 1 2 原理设计 1 3 硬件电路 1 3.1 AT89C51介绍 1 3.1.1 AT89C51主要特性 1 3.1.2管脚说明 2 3.1.3芯片擦除: 4 3.2 单片机最小应用系统 4 3.3 报警电路 4 3.4 显示电路 5 3.4.1 选择显示器件 5 3.4.2 显示原理介绍 5 3.4.3 LED显示与单片机连接图 6 3.5 总体电路 6 4 软件设计 8 5 结束语 9 参考文献 10 谢 辞 11 附录 八路抢答器程序 12

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2.VHDL的序列检测器设计

原发布者:啦明啦华啦

序列检测器设计1、设计内容、设计要求(1)设计内容:根据自己学号的最后两位十进制数转成7位二进制数,如序号是12,转成二进制数为0001100。要求用时钟同步状态机的设计方式分别使用D触发器设计一个7位序列检测器,说明序列可重复使用和不可重复使用在设计时的区别、用Mealy机设计和用Moore机设计的区别,以及未用状态的处理方法。要求对四种设计方法(可重复使用+mealy机、可重复使用+moore机、不可重复使用+mealy机、不可重复使用+moore机)中任选两种进行设计,并使用最小风险法设计(有能力者四种方法均可以尝试)。(时钟输入可选1KHZ-50MHZ)。(2)设计要求:给出设计过程,包括状态图或状态表、状态分配、卡诺图化简得到的表达式,然后利用仿真软件设计电路原理图或HDL代码,利用波形仿真并给出仿真结果。2、设计分析(对设计问题进行分析,提出解决方案,描述设计细节,给出原理说明和verilog语言程序及根据语言综合出来的电路图,并对性能和潜在问题进行说明。)1、序列可重复使用和不可重复使用在设计时的区别:若设计的是0001100序列检测器,若序列可重复使用,当检测到0001100时,该序列最后的两个0在下面的检测中还可以使用,若序列不可重复使用,当检测到0001100时,该序列的所有字都不能在下面的检测中使用。2、用Mealy机设计和用Moore机设计的区别:Mealy机的输出和当前状态、输入都有关,Moore机的输出只和当前状态有关。两种方式在设计时状态数量不同,输

3.求一宽带方面的通信技术毕业论文

滨江学院 宽带通信网络题 目 超宽带 UWB 技术系 业 滨江学院计算机系 院 专 学生姓名 学 号 指导教师 二 0 一一 年 六 月 二 十 四 日 摘要首先简要介绍了超宽带(UWB) 的系统性能特点及 UWB 的调制与多址接入技术,然后着重 讨论了 UWB 的最新进展,包括: IEEE 802. 15. 3a UWB 多径信道模型,UWB 的多入多出(MIMO) 系统,UWB 的正交频分复用(OFDM)系统以及定位于低速无线个域网(LR - WPANs) 的 802. 15. 4a 标准。

最后提出几个值得探索的研究方向,如:寻求一种新的适合分析非正弦窄脉冲的 UWB 系统的无线通信理论等。 超宽带(UWB) 通信技术是近来研究的热点, 本文具体介绍了 UWB 的概念及特点, 并 简单介绍了它在一些领域的应用。

UWB 应用超短基带丰富的 GHz 级频谱,采用安全信令方法。基于 UWB 的宽广频谱, UWB 限制在 3.1 - 10.6 GHz 和低于 41 dB 发射功率。

关键词:超宽带,脉冲无线电技术,调制与多址技术, 关键词:超宽带,脉冲无线电技术,调制与多址技术,直接序列扩频码分多址 1 一 前言当今世界已进入高速发展的信息网络时代,其中最为活跃和发展最快的当属无线网络和 Internet,二者常被称为天地两大网。Internet 以光纤、电缆和电话线为传输媒质,把成 千上万的计算机和智能终端连接成网,可传输数据、图像、话音(IP 电话)等多媒体信息, 目前正向以 IPv6 为主要协议的下一代互联网(NGI)发展。

无线用户要接入 Internet, Internet 用户希望在移动中享受 Internet 服务,只有这两大网络互相补充和发展,人们才 会享受到更加便捷、业务多样、更高速率和个性化的宽带多媒体信息服务。因此,宽带无线 通信技术受到国内外的广泛重视, 并投入巨资进行开发和研究。

宽带无线通信技术包括宽带 移动通信技术和宽带固定无线接入技术。移动通信网大约 3~5 年发生一次大的变革,现已 经历了第一代、第二代,目前发展到第三代(3G),3G 在部分国家和地区已经开始运行,第 四代(4G)的标准和关键技术研究已全面展开。

3G 网络中可传输数据、图像、话音等多媒 体信息,成为 Internet 宽带无线接入的重要技术。宽带固定无线接入是目前宽带接入技术 的重要组成部分,并将成为下一代网络(NGN, NextGeneration Network)、下一代宽带无 线(NGBW, Next Generation BroadbandWireless)及 3G 演进的重要接入与传送支撑技术。

本文着重从宽带固定无线接入和宽带移动通信系统两个方面介绍宽带无线通信系统的现状 与发展,同时还简述了目前引起广泛关注的超宽带(UWB)和自由空间光(FSO)通信技术。 超宽带其实有着悠久的发展历史, 可以追述到一百年前波波夫、马可尼发明越洋无线电报 的时代。

现代意义上的超宽带UWB (UltraWide Band)出现于上世纪90 年代, 但是它的应用 仅仅局限于军事、灾害救援等方面。直到1989 年美国国防部高级研究计划署(DARPA) 才首 先采用了超宽带这一术语, 并对它的定义做了明确的规定: 若信号在- 20dB 处的绝对带宽 大于115GHz 或相对带宽大于25 % , 则该信号为超宽带信号。

到了2002 年2 月14 日, 这项 无技术首次获得了美国联邦通信委员会(FCC) 的批准用于民用通信, 从而引起了世界各国 的广泛关注。 二 超宽带无线通信技术简介 UWB(Ultra-Wideband)超宽带,一开始是使用脉冲无线电技术,此技术可追溯至 19 世纪。

后来由 Intel 等大公司提出了应用了 UWB 的 MB-OFDM 技术方案,由于两种方案 的截然不同,而且各自都有强大的阵营支持,制定 UWB 标准的 802.15.3a 工作组没能 在两者中决出最终的标准方案,于是将其交由市场解决。至今 UWB 还在争论之中。

UW B 调制采用脉冲宽度在 ns 级的快速上升和下降脉冲,脉冲覆盖的频谱从直流至 GHz, 不需常规窄带调制所需的 RF 频率变换,脉冲成型后可直接送至天线发射。脉冲峰峰 时间间隔在 10 - 100 ps 级。

频谱形状可通过甚窄持续单脉冲形状和天线负载特征来 调整。UWB 信号在时间轴上是稀疏分布的,其功率谱密度相当低,RF 可同时发射多个 UWB 信号。

UWB 信号类似于基带信号,可采用 OOK,对映脉冲键控,脉冲振幅调制或脉 2 位调制。UWB 不同于把基带信号变换为无线射频 (RF) 的常规无线系统,可视为在 R F 上基带传播方案,在建筑物内能以极低频谱密度达到 100 Mb/s 数据速率。

为进一步提高数据速率, UWB 应用超短基带丰富的 GHz 级频谱, 采用安全信令方法 (Intriguing Signaling Method)。基于 UWB 的宽广频谱,FCC 在 2002 年宣布 UWB 可 用于精确测距,金属探测,新一代 WLAN 和无线通信。

为保护 GPS,导航和军事通信频 段,UWB 限制在 3.1 - 10.6 GHz 和低于 41 dB 发射功率。 超宽带( UWB)的技术特点 三 超宽带( UWB)的技术特点 1) 系统容量大。

根据Shannon 信道容量公式,在高斯信道中, 系统无差错传输速率的上限为:C = B *log2 (1 + SNR)其中B 为信道带宽, SNR 为信噪比。这个公式说明当传输系统信噪比下降时, 可 增加系统传输带宽以保持信道容量不变。

正因为这样, 通信技术一步步由点频通信到跳频通 信, 再到扩。

4.电子类的毕业论文

以下均可参考,满意给我加分,1. 基于FX2N-48MRPLC的交通灯控制 2. 西门子PLC控制的四层电梯毕业设计论文3. PLC电梯控制毕业论文 4. 基于plc的五层电梯控制5. 松下PLC控制的五层电梯设计 6. 基于PLC控制的立体车库系统设计7. PLC控制的花样喷泉 8. 三菱PLC控制的花样喷泉系统9. PLC控制的抢答器设计 10. 世纪星组态 PLC控制的交通灯系统11. X62W型卧式万能铣床设计 12. 四路抢答器PLC控制13. PLC控制类毕业设计论文 14. 铁路与公路交叉口护栏自动控制系统15. 基于PLC的机械手自动操作系统 16. 三相异步电动机正反转控制17. 基于机械手分选大小球的自动控制 18. 基于PLC控制的作息时间控制系统19. 变频恒压供水控制系统 20. PLC在电网备用自动投入中的应用21. PLC在变电站变压器自动化中的应用 22. FX2系列PCL五层电梯控制系统23. PLC控制的自动售货机毕业设计论文 24. 双恒压供水西门子PLC毕业设计25. 交流变频调速PLC控制电梯系统设计毕业论文26. 基于PLC的三层电梯控制系统设计 27. PLC控制自动门的课程设计28. PLC控制锅炉输煤系统 29. PLC控制变频调速五层电梯系统设计30. 机械手PLC控制设计 31. 基于PLC的组合机床控制系统设计32. PLC在改造z-3040型摇臂钻床中的应用 33. 超高压水射流机器人切割系统电气控制设计34. PLC在数控技术中进给系统的开发中的应用35. PLC在船用牵引控制系统开发中的应用36. 智能组合秤控制系统设计 37. S7-200PLC在数控车床控制系统中的应用38. 自动送料装车系统PLC控制设计 39. 三菱PLC在五层电梯控制中的应用40. PLC在交流双速电梯控制系统中的应用41. PLC电梯控制毕业论文42. 基于PLC的电机故障诊断系统设计 43. 欧姆龙PLC控制交通灯系统毕业论文44. PLC在配料生产线上的应用毕业论文 45. 三菱PLC控制的四层电梯毕业设计论文46. 全自动洗衣机PLC控制毕业设计论文 47. 工业洗衣机的PLC控制毕业论文48. 《双恒压无塔供水的PLC电气控制》 49. 基于三菱PLC设计的四层电梯控制系统50. 西门子PLC交通灯毕业设计 51. 自动铣床PLC控制系统毕业设计52. PLC变频调速恒压供水系统 53. PLC控制的行车自动化控制系统54. 基于PLC的自动售货机的设计 55. 基于PLC的气动机械手控制系统56. PLC在电梯自动化控制中的应用 57. 组态控制交通灯58. PLC控制的升降横移式自动化立体车库 59. PLC在电动单梁天车中的应用60. PLC在液体混合控制系统中的应用 61. 基于西门子PLC控制的全自动洗衣机仿真设计62. 基于三菱PLC控制的全自动洗衣机 63. 基于plc的污水处理系统64. 恒压供水系统的PLC控制设计 65. 基于欧姆龙PLC的变频恒压供水系统设计66. 西门子PLC编写的花样喷泉控制程序67. 欧姆龙PLC编写的全自动洗衣机控制程序 68 景观温室控制系统的设计69. 贮丝生产线PLC控制的系统 70. 基于PLC的霓虹灯控制系统71. PLC在砂光机控制系统上的应用 72. 磨石粉生产线控制系统的设计73. 自动药片装瓶机PLC控制设计 74. 装卸料小车多方式运行的PLC控制系统设计75. PLC控制的自动罐装机系统 76. 基于CPLD的可控硅中频电源77. 西门子PLC编写的花样喷泉控制程序 78. 欧姆龙PLC编写的全自动洗衣机控制程序79. PLC在板式过滤器中的应用 80. PLC在粮食存储物流控制系统设计中的应用81. 变频调速式疲劳试验装置控制系统设计82. 基于PLC的贮料罐控制系统83. 基于PLC的智能交通灯监控系统设计1.基于labVIEW虚拟滤波器的设计与实现 2.双闭环直流调速系统设计3.单片机脉搏测量仪 4.单片机控制的全自动洗衣机毕业设计论文5.FPGA电梯控制的设计与实现 6.恒温箱单片机控制7.基于单片机的数字电压表 8.单片机控制步进电机毕业设计论文9.函数信号发生器设计论文 10.110KV变电所一次系统设计11.报警门铃设计论文 12.51单片机交通灯控制13.单片机温度控制系统 14.CDMA通信系统中的接入信道部分进行仿真与分析15.仓库温湿度的监测系统 16.基于单片机的电子密码锁17.单片机控制交通灯系统设计 18.基于DSP的IIR数字低通滤波器的设计与实现19.智能抢答器设计 20.基于LabVIEW的PC机与单片机串口通信21.DSP设计的IIR数字高通滤波器 22.单片机数字钟设计23.自动起闭光控窗帘毕业设计论文 24.三容液位远程测控系统毕业论文25.基于Matlab的PWM波形仿真与分析 26.集成功率放大电路的设计27.波形发生器、频率计和数字电压表设计 28.水位遥测自控系统 毕业论文29.宽带视频放大电路的设计 毕业设计 30.简易数字存储示波器设计毕业论文31.球赛计时计分器 毕业设计论文 32.IIR数字滤波器的设计毕业论文33.PC机与单片机串行通信毕业论文 34.基于CPLD的低频信号发生器设计毕业论文35.110kV变电站电气主接线设计 36.m序列在扩频通信中的应用37.正弦信号发生器 38.红外报警器设计与实现39.开关稳压电源设计 40.基于MCS51单片机温度控制毕业设计论文41.步进电动机竹竿舞健身娱乐器材 42.单片机控制步进电机 毕业设计论文43.单片机汽车倒车测距仪 44.基于单片机的自行车测速系统设计45.水电站电气一次及发电机保护 46.基于单片机的数字显示温度系统毕业设计论文。

5.求波形发生器设计的毕业论文

基于EPP工作模式下的任意波形发生器的设计 摘要:本文介绍一种基于微机打印口EPP工作模式下的任意波形发生器。

它采用复杂可编程逻辑件、高速D/A转换和可编程平滑滤波等技术设计完成,具有软件设置信号频率、波形和输出电平的功能,操作简单,使用方便,有较强的实用价值。 关键词:任意波形发生器;EPP工作模式;平滑滤波器1 引言 任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator,AWG)是随着众多领域对于复杂的、可由用户定义的测试波形的需要而形成和发展起来的,它的主要特点是可以产生任何一种特殊波形,输出信号的频率、电平以及平滑低通滤波的截至频率也可以作到程序设置,因此在机械性能分析、雷达和导航、自动测试系统等方面得到广泛的应用。

而对AWG的控制、数据传输、输出信号的频率和电平设置都可以通过微机打印口在EPP(增强并行接口)工作模式下设计完成。这样不仅具有设计简单,占用微机资源较少的优点,而且操作简单,使用方便,易于硬件升级。

2 总体框图及设计原理 所设计的AWG可以产生多种任意波形模拟信号,包括正弦波、方波、三角波、梯形波、抛物线波、SINC波和伪随机信号等。信号的产生采用直接数字合成的设计思想,所不同的是DDS产生的信号是固化在 ROM中的正弦波,通过波形查询表和数模转换器产生不同频率的正弦波,而AWG中存储波形的存储器是可以随机写入的,这样才可以真正产生任意波形。

此外,AWG的工作方式可以分为连续方式和突发方式。连续工作方式是指存储在存储器中的数据在时钟的作用下连续不断的送给数模转换器,以获得周期的模拟信号;突发工作方式则是在特定的触发条件下,信号只输出一次。

触发条件包括软件内部触发和外部触发,外部触发又包括外部触发信号的上升沿、下降沿、正电平和负电平触发等。AWG的总体设计框图如图1所示。

AWG的设计可以分为两部分:EPP接口电路和波形产生电路。EPP接口电路是软件控制程序和波形产生电路的数据传输通道。

它采用ALTERA公司的复杂可编程逻辑器件EPM7128设计完成,负责并口和波形存储器之间的缓冲隔离、总线收发控制和地址产生。波形产生电路主要任务是在EPP接口电路控制下产生任意波形信号。

来自并口的波形数据通过EPP写操作顺序写入波形存储器。波形数据存储完后,由软件决定采用何种触发条件和工作方式,进而产生相应的控制信号。

时钟产生电路产生频率可控的时钟信号,作为波形存储器、地址发生器以及数模转换器的时钟。在控制信号的控制下,地址发生器产生地址,读出和地址相对应的波形点数据送高速数模转换器产生模拟信号,最后对该模拟信号进行平滑滤波后输出符合用户需要的波形。

3 主要硬件电路设计 3.1 EPP接口电路 计算机并行口的工作方式可设置为SPP、EPP和 ECP三种工作方式。EPP是一种与 SPP兼容且能完成双向数据传输的外围接口模式。

EPP最高传输速率可以达到2MBPS,并可双向工作,接近于PC机ISA总线的数据传输率。它提供四种数据传输周期:数据写周期、数据读周期、地址写周期及地址读周期,数据读写和地址读写在微机中所占用的地址不同。

数据读写产生 DATASTB信号,地址读写产生 ADDRSTB信号。例如,数据写的工作过程为(1)WRITE信号保持低电平,若WAIT信号为低,数据选通信号DATASTB有效(低电平)。

(2)等待WAIT信号变高,变高后数据线上数据生效。(3)DATASTB信号由低变高。

(4)等待 WAIT信号由高变低,WAIT的上升沿释放数据线,结束读周期。本文阐述的EPP任意波形发生器要用到数据写和地址写两个操作周期,其时序如图2所示。

EPP接口电路的设计由复杂可编程逻辑器件(CPLD)设计完成,负责AWG的逻辑控制和数据分配。由图1可以看出所设计的AWG可以输出两路模拟信号,因此来自并口的波形数据应当分别写入两个波形存储器中,完成数据分配。

具体实现上是在CPLD为两个波形存储器分配不同的地址,首先由地址写操作决定后续的数据写入哪个地址端口,随后顺序将波形数据写入指定的波形存储器。此外,整个电路的控制命令、输出波形电平设置以及平滑滤波器的截至频率设置也是由软件通过并口完成的,因此在CPLD中也应为其分配地址端口。

CPLD内部数据分配电路设计如图3所示。 并口数据端口的数据究竟是控制命令还是某个波形存储器的数据由其地址决定。

图3描述了地址产生的方法,从而完成了数据分配,具体工作过程如下:首先,地址选通信号(ADDRSTB)和数据选通信号(DATASTB)与写信号(WRN)相或,产生写地址选通信号(ADDRSTB_WRN)和写数据选通信号(DATASTB_WRN),从而区分读地址周期和读数据周期的操作;然后,发出地址写操作,决定后续数据发往哪个地址;最后是数据写操作。从图3可以看出控制命令端口地址为0,而波形存储器A和波形存储器B的端口地址分别是1和2,波形电平设置端口地址为3和4,而平滑滤波器设置端口为5和6。

3.2 高速D/A转换电路 高速D/A转换电路不仅负责将波形存储器中的数据转换为模拟信号,还负责输出信号的电平设置,。

6.电子工程毕业论文

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8位序列检测器的实现毕业论文范文大全

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