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利用可编程逻辑器件设计LED显示屏
利用可编程逻辑器件设计LED显示屏
逻辑器件
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大型LED显示系统已经广泛应用于各种室内外场合 本文利用可编程逻辑器件设计LED显示屏
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可编程逻辑器件设计
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可编程逻辑器件设计,FPGA可编程逻辑器件设计开发教程
基于51单片机和可编程逻辑器件实现LED显示屏的硬件设计
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本文详细分析采用Verilog HDL对ATF1508AS进行编程,实现双口RAM访问和产生LED点阵驱动电路所需的各种时序信号。
基于单片机和可编程逻辑器件实现LED显示屏
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LED显示屏主要由电流驱动电路及LED点阵阵列、控制系统和PC端管理软件三部分构成(图1)。控制系统负责接收、转换和处理各种外部信号,并实现扫描控制,然后驱动LED点阵显示需要的文字或图案。控制系统作为LED显示屏
基于AT89S52单片机和ATF1508AS可编程逻辑器件实现LED显示屏的硬件设计
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可编程逻辑器件设计技巧
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采用ARM和FPGA设计的LED显示屏控制系统.pdf
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文章主要讲述的是用可编程器件来实现LED显示屏的硬件扫描控制的内容。
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可编程逻辑器件原理与设计方法
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可编程逻辑器件接地设计
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信号接地处理和地线设计也是高速FPGA设计的一部分,设计一个好的接地系统非常重要。接地的方法可以归纳为3种,即单点接地、多点接地和复合式接地。接地的类型分为模拟地和数字地等。 (1)单点接地 单点接地是指在电路设计时接点线路与单独一个参考点相连,这种严格接地设置的目的是为了防止来自两个不同子系统中电流与射频电流经过同样的返回路径,从而导致共阻抗耦合。单点接地还可分为串联单点接地和并联单
基于可编程逻辑器件的数字电路设计
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