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¿Qué impacto tiene la frecuencia de muestreo en los sistemas CNC?

¿Qué impacto tiene la frecuencia de muestreo en los sistemas CNC?

¿Qué impacto tiene la frecuencia de muestreo en los sistemas CNC?

Los dispositivos lógicos programables de gran y ultra gran escala y la tecnología EDA (Elatronic Design Autotion) se han convertido en la tendencia de desarrollo de la tecnología digital moderna. En la década de 1990, la industria de circuitos integrados de más rápido crecimiento eran los circuitos integrados de lógica programable en campo. HDL es muy adecuado para el diseño de aplicaciones de dispositivos lógicos programables. Especialmente en el diseño de aplicaciones de CPLD y FPGA de gran capacidad, es difícil completarlo de manera rápida y efectiva si se utilizan ecuaciones booleanas previas o descripciones a nivel de puerta. VHDL puede proporcionar estructuras de lenguaje de alto nivel para describir fácilmente circuitos a gran escala y completar diseños rápidamente. Admite la creación de bibliotecas de celdas de diseño para almacenar componentes que se reutilizan en los diseños. Es un lenguaje estándar cuya descripción de diseño puede ser soportada por diferentes herramientas e implementada por diferentes dispositivos.

El método de diseño del lenguaje VHDL es un método de diseño de alto nivel, también conocido como método de diseño a nivel de sistema. Los pasos de diseño son los siguientes:

(1) El sistema. Sigue el método de diseño "de arriba hacia abajo".

(2) Introduzca el código de idioma VHDL.

(3) Compile la entrada de diseño anterior en un archivo VHDL estándar.

(4) El sintetizador se utiliza para optimizar el código fuente VHDL y generar archivos netlist de descripción a nivel de puerta.

El dispositivo generado por el adaptador se compila en un archivo y se descarga al chip de destino FPGA y CPLD a través de un programador o una línea de descarga.

El bloqueo de código electrónico digital se compone principalmente de tres partes: circuito de interfaz de teclado, circuito de control de bloqueo de código electrónico, circuito de visualización de salida de siete segmentos y circuitos periféricos correspondientes.

Este diseño tiene como objetivo principal diseñar el circuito de control de la cerradura de código electrónico, generar un circuito de visualización de siete segmentos y luego ayudar a los circuitos periféricos correspondientes. Debido a que el circuito de interfaz del teclado es relativamente complicado, solo puedo diseñar algunas ideas simples.

2. Descripción general de la cerradura con código electrónico digital

2.1 Funciones de la cerradura con código electrónico digital

La fuente de alimentación utilizada por esta cerradura con código electrónico digital es positiva de 5 V CC. Y el reloj original La frecuencia es de 4MHz. Tiene las siguientes funciones:

Ingreso de números: Cada vez que se presiona una tecla numérica, se ingresa un valor numérico, el cual se muestra en el extremo derecho de la pantalla de visualización. El dato ingresado anteriormente se mueve una posición numérica. a la izquierda a su vez.

Borrar número: Presione esta tecla para borrar todos los valores de entrada anteriores a "0000".

Configuración de contraseña: Cuando se presiona esta tecla, el número actual se establecerá como la nueva contraseña.

Contraseña de desbloqueo: Cuando se presiona esta tecla, el código de desbloqueo actual se comparará con la contraseña establecida. Si son consistentes, se podrá obtener la señal de desbloqueo correspondiente.

Bloqueo eléctrico de control maestro: Presione este botón para bloquear el bloqueo con contraseña.

Alarma del sistema: Después de tres fallos de desbloqueo, el sistema emitirá una alarma al desbloquear por cuarta vez.

2.2 Estructura de la solución

2.2.1 Principio de funcionamiento

Materiales de referencia:

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