当前位置:维库电子市场网>IC>gal22v10 更新时间:2024-09-20 02:39:42

gal22v10供应商优质现货

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gal22v10价格行情

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历史最低报价:¥5.0000 历史最高报价:¥100.0000 历史平均报价:¥30.0000

gal22v10中文资料

  • 高速数字信号处理器扩展存储空间的设计

    低电平信号到dsp。除此之外,f206还有通用输入引脚bio(99pin)和通用输出引脚xf(98pin),但这并不能满足需要大量i/o口信号的测量仪器使用(如测量断路器端口信号的高压开关动特性测试仪),故需要进行i/o口扩展。tms320f206可以支持的i/o地址范围是64 k×16 b,一般可使用八缓冲/驱动/接收器74ls244来扩展i/o口,具体的电路接线方式如图3所示。 其中74ls244的使能引脚(19pin)接到译码电路的输出,如果用lattic公司的可编程逻辑器件gal22v10来进行译码,则需要把f206的地址线、(控制i/o空间选择)、读选择)引脚接到gal22v10的输入逻辑门,可以用abel-hdl硬件描述语言进行编程,如: 4 结 语 综上所述,dsp芯片数字信号处理器的存储空间已经得到了最优化的扩展处理,相信可以轻松地满足各个领域的需求,而且随着新一代dsp接口功能的增强,将会得到越来越广泛的应用。 参考文献 [1]. sst datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/sst_11808

  • 基于空间矢量调制的三相矩阵式变换器

    安全换流方案用图6中a相换流到b相为例说明:当负载电流il>0时,第一步关断s1的负导通部分s1n;第二步开通s2的正导通部分s2p;第三步关断s1的正导通部分s1p;第四步开通s2的负导通部分s2n,这样就完成了两个双向开关之间的换流,其换流波形如图7所示,其中s1和s2为两个双向开关的理想控制信号。可见,四步换流成功地构成了对两个双向开关的换流控制,既禁止了可能使电源发生短路的开关组合,又保证了在任意时刻给负载提供至少一条流通路径。换流过程可用lattice公司生产的复杂可编程逻辑器件gal22v10来实现。 图7是用gal实现的安全四步换流的时序图。4 dsp实现tms320lf2407a具有25ns的指令周期,500nsa/d转换时间,低功耗3.3v设计,2个独立的事件管理器,4个定时/计数器,并于同类其它系列完全兼容。为使输入电流与输入电压保持频率相位一致,需要对输入电压进行检测。输入电压通过三相输入同步变压器,过零比较器得到三相互相间隔120°的数字电平信号,分别送入dsp的3个io口和捕获口,三相电平信号的上升沿和下降沿把输入电压空间矢量圆划分为6个扇区,设定dsp

  • 用TMS320C54x DSKplus Board构建声回波对消器

    nx/x补偿器。其最大的优点在于它有一个串行通信口,dsp可通过对此串行口以软件编程方式控制其滤波器的频带宽度、截止频率以及采样频率等,并可调整输入输出增益。tlc320ac01c的最大采样频率可达43.2k,模拟输入增益可达12db,输出衰减可达12d b. dskplus board与机通信是利用dsp的hpi进行的。在dsp片内有一容量为2k字节的内存区,地址从1000h到17ffh,这片内存区既可以被dps访问,也可以被主机访问。在dskplus board中,dsp的hpi通过一片gal22v10与计算机的并口相连,gal22v10完成计算机并口信号与hpi信号之间的匹配。这样,主机就可通过读写并口的数据端口、状态端口、控制端口来访问dsp的共享内存区,为主机与dsp之间的数据交换提供了很大方便。 2 系统原理 测试系统原理见图1.把虚框部分看作系统h(n),系统的输入和输出分别为x(n)和y(n),那么有: 等式两边同乘x(n-1),并求期望,得: 式中,rxx(n)为x(n)的自相关函数,rxy(n)为x(n)与y(n)的互相关函数。对于白噪声输入激励,x(n)的

  • 高速数字信号处理器扩展存储空间的设计方案

    外部器件输入高低电平信号到dsp。除此之外,f206还有通用输入引脚bio(99pin)和通用输出引脚xf(98pin),但这并不能满足需要大量i/o口信号的测量仪器使用(如测量断路器端口信号的高压开关动特性测试仪),故需要进行i/o口扩展。tms320f206可以支持的i/o地址范围是64 k×16 b,一般可使用八缓冲/驱动/接收器74ls244来扩展i/o口,具体的电路接线方式如图3所示。 其中74ls244的使能引脚(19pin)接到译码电路的输出,如果用lattic公司的可编程逻辑器件gal22v10来进行译码,则需要把f206的地址线、(控制i/o空间选择)、读选择)引脚接到gal22v10的输入逻辑门,可以用abel-hdl硬件描述语言进行编程,如: 4 结 语 综上所述,dsp芯片数字信号处理器的存储空间已经得到了最优化的扩展处理,相信可以轻松地满足各个领域的需求,而且随着新一代dsp接口功能的增强,将会得到越来越广泛的应用。 来源:零八我的爱

  • 高速数字信号处理器扩展存储空间设计方案

    外部器件输入高低电平信号到dsp。除此之外,f206还有通用输入引脚bio(99pin)和通用输出引脚xf(98pin),但这并不能满足需要大量i/o口信号的测量仪器使用(如测量断路器端口信号的高压开关动特性测试仪),故需要进行i/o口扩展。tms320f206可以支持的i/o地址范围是64 k×16 b,一般可使用八缓冲/驱动/接收器74ls244来扩展i/o口,具体的电路接线方式如图3所示。 其中74ls244的使能引脚(19pin)接到译码电路的输出,如果用lattic公司的可编程逻辑器件gal22v10来进行译码,则需要把f206的地址线、(控制i/o空间选择)、读选择)引脚接到gal22v10的输入逻辑门,可以用abel-hdl硬件描述语言进行编程,如: 4 结 语 综上所述,dsp芯片数字信号处理器的存储空间已经得到了最优化的扩展处理,相信可以轻松地满足各个领域的需求,而且随着新一代dsp接口功能的增强,将会得到越来越广泛的应用 来源:零八我的爱

  • 关于GAL22V10的仿真!

    关于gal22v10的仿真!对gal22v10仿真用什么软件最简单,abel(dos版xp下用不了)和protel除外!先谢谢了大家了!

  • 我想用gal22v10实现一锁存功能

    我想用gal22v10实现一锁存功能我想用gal22v10实现一锁存功能,用able或cupl编写,可是编译通不过,哪位朋友用过给指点指点!

  • 对gal22v10编好的程序写进去以后发现用不了!

    对gal22v10编好的程序写进去以后发现用不了!我用protel99编写cupl,写进gal22v10后发些用不了,代码如下:/** inputs **/pin 1 = hv ;pin 2 = a_1 ;pin 3 = a_2;pin 4 = b_1 ;pin 5 = b_2 ;pin 6 = c_1;pin 7 = c_2 ;pin 8 = d_1;pin 9 = d_2 ;pin 10 = e_1 ;pin 11 = e_2;/** outputs **/pin 14= eout_2;pin 15= eout_1;pin 16= dout_2;pin 17= dout_1;pin 18= cout_2;pin 19= cout_1;pin 20= bout_2;pin 21= bout_1;pin 22= aout_2;pin 23= aout_1;/** declarations and intermediate variables **//** logic equations **/aout_1=(!

  • 抄抄

    0世纪70年代末期由amd公司推出的可编程逻辑器件,它具有多种的输出结构形式,为数字逻辑设计带来了一定的灵活性,因而成为第一个得到普遍应用的可编程逻辑器件。通用可编程阵列逻辑gal是lattice公司20世纪80年代初发明的电可擦写、可重复编程、可设置加密位的pld器件。gal器件和pal器件相比,增加了一个可编程的输出逻辑宏单元olmc(output logic micro cell),通过对olmc配置可以得到多种形式的输出和反馈。比较有代表性的gal芯片是gal16v8、gal20v8和 gal22v10,这几种gal几乎能够仿真所有类型的pal器件。在实际应用中,由于gal器件对pal具有100%的兼容性,所以gal几乎完全代替了pal,在20世纪80年代得到广泛应用。pal和gal结构简单,易于编程,但规模小,难以实现复杂的逻辑功能。 可擦除的可编程逻辑器件epld是 altera公司20世纪80年代中期推出的一种大规模可编程逻辑器件。epld的基本结构与gal并无本质区别,但其集成密度比gal高得多,使其在一块芯片内能够实现更多的逻辑功能。比较有代表性的epld是atmel公司的atv75

  • GAL22V10仿真

    gal22v10的仿真软件有那些越简单越好,不包括abel(dos版,好象在xp下用不了)和protel先谢谢

gal22v10替代型号

GAL20V8B GAL20V8A GAL20V8 GAL16V8D-15LP GAL16V8D GAL16V8C GAL16V8B7LP GAL16V8B10LP GAL16V8B GAL16V8

GAL22V10D GAL22V10D-15LP GB200TS60NPBF GB32 GB5007C-24 GBJ1506 GBPC2506W GC0307 GC101 GC1012B

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