`求一個(gè)單脈沖方波信號發(fā)生器的電路圖,脈寬可調(diào)1-100us,步進(jìn)0.1us左右就可以,按鍵觸發(fā)(排除抖動(dòng))后發(fā)出一個(gè)高電平方波,高電平時(shí)間可調(diào)(1-100us,步進(jìn)0.1us),請告知全部電路、芯片選擇,電阻電容型號和大小。運(yùn)放、定時(shí)芯片,單片機(jī)(需要源程序)等都可以。。。。拜謝!`
2018-06-03 15:46:49
51單片機(jī)_獨(dú)立按鍵延時(shí)消抖_獨(dú)立按鍵定時(shí)器消抖_矩陣鍵盤定時(shí)器消抖1.獨(dú)立按鍵_延時(shí)消抖//獨(dú)立按鍵_延時(shí)消抖#include#define uchar unsigned char#define
2021-07-16 13:56:14
按鍵消抖電路原理是什么鍵控單脈沖發(fā)生器電路原理是什么基于FPGA下的按鍵消抖計(jì)數(shù)器和單脈沖發(fā)生器的Verilog HDL語言描述
2021-04-29 06:40:11
[table][tr][td] Fpga 學(xué)習(xí)筆記7(狀態(tài)機(jī)設(shè)計(jì)實(shí)例):因內(nèi)容比較簡單,而且在這篇日志中也有相關(guān)的知識點(diǎn),就不寫了。該集主要知識點(diǎn):1、利用狀態(tài)機(jī)實(shí)現(xiàn)濾除物理按鍵所產(chǎn)生的抖動(dòng)波形。2
2018-07-03 10:45:39
FPGA按鍵消抖的方法
2015-05-01 16:12:25
翻轉(zhuǎn)。 分配管腳、下板測試之前,應(yīng)該將按鍵消抖里面的T_10ms參數(shù)重新改為500_000,否則下板后可能會(huì)達(dá)不到消抖的效果。 下板成功后,可以修改在設(shè)計(jì)中使用上升沿的脈沖,得到的現(xiàn)象應(yīng)該是按鍵釋放時(shí),LED的狀態(tài)發(fā)生反轉(zhuǎn)。 切記:每次修改代碼,一定要進(jìn)行重新編譯,否則更改將不會(huì)生效。
2023-03-10 17:43:08
電平,這次對按鍵進(jìn)行操作則是對FPGA進(jìn)行輸入了。 2. 按鍵消抖 2.1 按鍵輸入原理 首先,我們得打開EE_FPGA的硬件手冊,找到按鍵部分的原理圖?! ∪缦聢D所示,這會(huì)大家就可以
2012-02-27 11:49:08
請問大家的按鍵消抖是用什么方法解決的,如普通的按鍵如何消抖。按鍵和數(shù)碼管接的端口是相同的,如何解決按鍵消抖,即要能檢測到按鍵又不能讓數(shù)碼管閃爍。
2012-09-26 22:17:14
按鍵消抖原理一、首先來回顧一下按鍵延時(shí)消抖按鍵由于是機(jī)械結(jié)構(gòu),按下的時(shí)候難免產(chǎn)生抖動(dòng),一般抖動(dòng)會(huì)在按下的時(shí)候與松開的時(shí)候產(chǎn)生,抖動(dòng)時(shí)間大概是10ms于是針對按鍵抖動(dòng)就有了延時(shí)消抖的一種簡單的解決方法
2021-07-14 06:21:28
淺談:在設(shè)計(jì)單片機(jī)按鍵輸入的時(shí)候,進(jìn)行按鍵消抖是防止按鍵輸入被CPU誤讀多次的必要手段。一、按鍵抖動(dòng)通常的按鍵所用開關(guān)為機(jī)械彈性開關(guān),當(dāng)機(jī)械觸點(diǎn)斷開、閉合時(shí),由于機(jī)械觸點(diǎn)的彈性作用,一個(gè)按鍵開關(guān)
2021-07-21 06:02:48
前兩天從論壇里下了個(gè)按鍵消抖的程序,自己也是學(xué)習(xí),之后覺得有點(diǎn)麻煩就做了下簡化,并增加了按鍵計(jì)數(shù)功能,已通過modelsim仿真驗(yàn)證。小弟新手,如有錯(cuò)誤請各位大神指點(diǎn)。
2014-06-12 14:38:55
各位大神,這個(gè)圖是怎么實(shí)現(xiàn)消抖的?
2016-08-04 09:00:38
按鍵消抖都有哪些處理方式除了硬件消抖電路用軟件怎么實(shí)現(xiàn)
2023-11-01 07:06:20
的地方,開發(fā)成本高,操作難度大,可移植性差。軟件消抖就相對較好些,新手即可操作,延時(shí)消抖,并非消抖的最終最優(yōu)方法,但好在簡單易懂,我們先認(rèn)識消抖的方法和目的?! ?b class="flag-6" style="color: red">按鍵在按下和抬起時(shí),都會(huì)出現(xiàn)短暫的抖動(dòng),稱之為前沿抖動(dòng)和后沿...
2022-01-17 06:26:25
這是在看了小梅哥的視頻后,才對按鍵的消抖有了一定的了解。把它分享出來,希望對大家有益。里面注釋很多哦。有什么不足之處,還請各位大神指教。將不勝感激。
2015-11-21 11:32:39
按鍵硬件消抖原理:利用電容充放電特性來實(shí)現(xiàn),因?yàn)殡娙轂閮δ茉?。它兩端的電壓不能出現(xiàn)突變,即有一個(gè)充放電的過程下降沿觸發(fā)電路:上升沿觸發(fā)電路:什么是RC電路?STM8S手冊中IO口的邏輯電平規(guī)定
2021-12-07 12:47:41
(相變存儲器)。這些類型的儲存器是以使用不同的物理原理改變材料傳導(dǎo)性為基礎(chǔ)。例如,在電介質(zhì)材料層中一根細(xì)線的形成或破壞,材料結(jié)構(gòu)由非晶轉(zhuǎn)變?yōu)槎嗑Щ蚺c磁場一直。在本應(yīng)用案例中,我們介紹如何使用脈沖發(fā)生器
2017-09-06 17:43:21
按鍵消抖問題機(jī)械按鍵消抖是必須的,1、延時(shí)消抖//按鍵處理函數(shù)//返回按鍵值//mode:0,不支持連續(xù)按;1,支持連續(xù)按;//0,沒有任何按鍵按下//1,KEY_KEY_3按下 KEY_3//注意
2021-11-04 06:37:08
MCU對按鍵長按的檢測,是否要消抖呢
2023-10-13 08:14:09
寫在前面:STM32單片機(jī)按鍵消抖和FPGA按鍵消抖大全按鍵去抖:由上圖可以看出理想波形與實(shí)際波形之間是有區(qū)別的,實(shí)際波形在按下和釋放的瞬間都有抖動(dòng)的現(xiàn)象,抖動(dòng)時(shí)間的長短和按鍵的機(jī)械特性有關(guān),一般為
2022-01-18 06:39:59
`Xilinx FPGA入門連載21:按鍵消抖與LED開關(guān)實(shí)例特權(quán)同學(xué),版權(quán)所有配套例程和更多資料下載鏈接:http://pan.baidu.com/s/1jGjAhEm 1 按鍵消抖原理鍵盤分編碼
2015-11-04 13:11:50
proteus有沒有單脈沖發(fā)生器,沒有的話怎么設(shè)計(jì)一個(gè)呢?如圖 我要在開關(guān)那里加單脈沖
2015-09-15 21:31:37
討論一下stm32下按鍵外部中斷如何進(jìn)行有效的消抖工程的代碼是直接使用stm32 cubeMX進(jìn)行配置生成的,下面就一起討論吧。1. 在中斷處理服務(wù)函數(shù)中注釋清除中斷標(biāo)志的語句,防止按鍵抖動(dòng)而不斷
2021-08-13 07:03:35
在中斷中做相應(yīng)的處理即可。因此,我們可以借助定時(shí)器來實(shí)現(xiàn)消抖,按鍵采用中斷驅(qū)動(dòng)方式,當(dāng)按鍵按下以后觸發(fā)按鍵中斷,在按鍵中斷中開啟一個(gè)定時(shí)器,定時(shí)周期為10ms,當(dāng)定時(shí)時(shí)間到了以后就會(huì)觸發(fā)定時(shí)器中斷
2019-12-26 11:12:13
` 本帖最后由 wuyan101 于 2021-6-14 16:48 編輯
1.簡介本項(xiàng)目以高云FPGA(GW1N-LV1)作為控制核心,外圍搭建DAC、按鍵等電路,實(shí)現(xiàn)雙通道DDS信號發(fā)生器
2021-06-07 16:31:34
航線FPGA核心板實(shí)驗(yàn)原理: 在上一講中設(shè)計(jì)并驗(yàn)證了獨(dú)立按鍵的消抖,這里基于上一講的按鍵消抖模塊來實(shí)現(xiàn)一個(gè)加減法計(jì)數(shù)器,并以此學(xué)習(xí)模塊化的設(shè)計(jì)方式。 在設(shè)計(jì)過程中,相對大一點(diǎn)的工程經(jīng)常通常不會(huì)寫在一個(gè)
2016-12-27 23:46:01
本視頻是Runber FPGA開發(fā)板的配套視頻課程,主要介紹按鍵消抖的方法和FPGA如何實(shí)現(xiàn)按鍵消抖,幫助用戶快速掌握信號上升沿、下降沿的識別和FPGA按鍵消抖的設(shè)計(jì)方法。本視頻教程利用Runber開發(fā)板進(jìn)行講解,視頻課程注重基礎(chǔ)知識和設(shè)計(jì)思路的講解,幫助初學(xué)者理解和掌握FPGA設(shè)計(jì)。
2021-04-13 10:35:48
,并且必須判別到按鍵釋放穩(wěn)定后再作處理。按鍵的消抖,可用硬件或軟件兩種方法,夢翼師兄這里主要介紹一下軟件的消除方法?;诩夥?b class="flag-6" style="color: red">脈沖的按鍵消抖尖峰脈沖是電路設(shè)計(jì)中非常重要的一種信號,很多層次化設(shè)計(jì)中模塊間
2019-12-10 14:19:13
,主要通過獨(dú)立按鍵消抖這樣一個(gè)實(shí)驗(yàn),來進(jìn)一步舉例講解狀態(tài)機(jī)的設(shè)計(jì)思想,獨(dú)立按鍵消抖有多種方式可以實(shí)現(xiàn),這里采用狀態(tài)機(jī)的方式,既能方便大家理解按鍵消抖的整個(gè)過程,又能進(jìn)一步領(lǐng)會(huì)狀態(tài)機(jī)的設(shè)計(jì)思想。 接下來
2015-09-29 14:19:42
接收按鍵信號的寄存器reg [ 7:0]key_out;//消抖完成輸出按鍵reg [ 7:0]key_out_n;//key_out的下一個(gè)狀態(tài)wirekey_press;//檢測按鍵有沒有變化//設(shè)置
2016-09-10 19:43:29
文章目錄01 - 通用消抖算法02 - Key按鍵識別需求03 - 拓展通用Key按鍵算法04 - 實(shí)際使用方法與測試數(shù)據(jù)4.1 - 使用方法4.2 - 測試數(shù)據(jù)05 - 總結(jié)首先學(xué)習(xí)別人的東西
2021-12-21 07:12:52
斷開、閉合時(shí),電壓信號如下圖所示:按鍵消抖方法1,先設(shè)置IO口為高電平(由于開發(fā)板IO都有上拉電阻,所以默認(rèn)IO為高電平)。2,讀取IO口電平確認(rèn)是否有按鍵按下。3,如有IO電平為低電平后,延時(shí)幾個(gè)毫秒。4,再讀取該IO電平,如果...
2022-01-14 07:49:46
的4個(gè)按鍵信號進(jìn)行消抖處理,故將按鍵消抖模塊例化4次。
模塊例化方式如下:
定義一個(gè)4位的按鍵標(biāo)志信號變量,接到消抖模塊的輸出上,同時(shí)將此信號的自或作為判斷條件,4個(gè)按鍵中的一個(gè)或多個(gè)按下,此變量自或?yàn)?,與按鍵一一對應(yīng)的LED燈將會(huì)點(diǎn)亮,松開對應(yīng)的按鍵,對應(yīng)的LED燈便會(huì)熄滅。
2023-06-15 14:38:13
就是接地狀態(tài),為低電平。寫單片機(jī)時(shí)按鍵按下需要消抖,之前是使用delay延時(shí)程序消抖,但是不建議在程序中使用delay,我們可以使用定時(shí)器延時(shí)來完成消抖。之前寫?yīng)毩?b class="flag-6" style="color: red">按鍵原理:檢測按鍵按下—>延時(shí)消抖—>再次檢測按鍵是否還在按下狀態(tài)—>確認(rèn)按鍵按下—>操作—>檢測按鍵是
2022-01-24 06:31:40
請問一下大家,有沒有不用延時(shí)函數(shù)的消抖方式?用定時(shí)器嗎?謝謝大家!
2013-03-30 16:44:55
對按鍵消抖是設(shè)計(jì)思想已經(jīng)理解了,但有一處糾結(jié)了很久,還是不解:wire[2:0] key_an = key_rst_r & ( ~key_rst);else if(key_an) cnt
2014-10-07 11:39:16
與過程分離. 把和按鍵狀態(tài)相關(guān)的東西統(tǒng)統(tǒng)塞到結(jié)構(gòu)里, 把消抖的代碼放在一個(gè)函數(shù)中.//key.h 頭文件
2016-02-18 19:58:57
`勇敢的芯伴你玩轉(zhuǎn)Altera FPGA連載59:按鍵消抖與LED開關(guān)實(shí)例特權(quán)同學(xué),版權(quán)所有配套例程和更多資料下載鏈接:http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD 除了前面所論及
2018-04-03 20:13:34
做個(gè)單穩(wěn)態(tài)電路、后端做個(gè)雙穩(wěn)態(tài)電路,按下并松開一次按鍵實(shí)現(xiàn)輸出狀態(tài)翻轉(zhuǎn)一次?,F(xiàn)在有個(gè)問題:按下去馬上松開按鍵,很正常;但假如按下去的時(shí)間比較長,超過單穩(wěn)態(tài)電路中,電容積分復(fù)位第一個(gè)D觸發(fā)器的時(shí)間,在松開
2014-09-25 16:47:34
如何按鍵的定時(shí)器消抖?
2021-10-18 09:00:23
按鍵消抖的實(shí)驗(yàn)原理是什么?如何去消除K1-K3的按鍵問題?有哪幾種消抖方法?
2021-07-14 06:35:49
????本節(jié)使用定時(shí)器實(shí)現(xiàn)按鍵的消抖,之前一直使用的是空指令實(shí)現(xiàn)定時(shí)函數(shù)??罩噶罘浅@速M(fèi)CPU的性能,遠(yuǎn)不如使用定時(shí)器。最終實(shí)現(xiàn)的效果還是按下key就打開蜂鳴器,再按一下就關(guān)閉蜂鳴器。????可以
2022-03-01 06:26:51
本帖最后由 明德?lián)P吳老師 于 2017-8-2 11:45 編輯
按鍵消抖1功能概述按鍵開關(guān)是各種電子設(shè)備不可或缺的人機(jī)接口,如電腦的鍵盤等。實(shí)際應(yīng)用中,按鍵開關(guān)通常為機(jī)械式彈性開關(guān)。當(dāng)機(jī)械點(diǎn)
2017-08-02 10:38:43
/O口保持高電平。但一般的按鍵所用開關(guān)為機(jī)械彈性開關(guān),當(dāng)機(jī)械觸點(diǎn)斷開、閉合時(shí),由于機(jī)械觸點(diǎn)的彈性作用,一個(gè)按鍵開關(guān)在閉合時(shí)不會(huì)馬上穩(wěn)定地接通,在斷開時(shí)也不會(huì)一下子斷開。因而在閉合及斷開的瞬間均伴隨有一連串的抖動(dòng),假如不加以處理,會(huì)導(dǎo)致按鍵被識別為按下多次。為了不產(chǎn)生這種現(xiàn)象而作的措施就是按鍵消抖。消抖
2022-02-18 06:52:12
本人小白一個(gè)今天在做按鍵消抖的實(shí)驗(yàn),用的是黑金的板子,感覺代碼沒有問題,但是應(yīng)該是分配引腳出了問題,我明明沒有定義[1:0]pin_out,但是卻會(huì)出現(xiàn)這樣的警告,然后告訴我有一個(gè)引腳沒有分配,請問
2015-03-24 11:36:56
新手,跪求基于verilog的按鍵消抖程序。真心求助
2016-03-04 10:04:19
怎樣用軟件即程序來實(shí)現(xiàn)按鍵的消抖呢?有什么方法去實(shí)現(xiàn)按鍵的消抖呢?
2021-12-15 07:25:04
求大佬分享一個(gè)堵塞式按鍵消抖程序
2022-01-17 07:54:44
矩陣按鍵在識別的過程中是否要進(jìn)行消抖處理
2023-10-11 06:30:44
至芯昭哥帶你學(xué)FPGA之FPGA_100天之旅_按鍵消抖
2017-08-16 10:29:51
按鍵消抖電路結(jié)構(gòu)與電路模型按鍵消抖電路數(shù)學(xué)模型按鍵電路瞬態(tài)分析
2021-04-29 06:13:08
什么是消抖電路?軟件消抖電路中存在的不足是什么?按鍵消抖電路瞬態(tài)分析和設(shè)計(jì)
2021-05-06 07:50:34
1、通過按鍵來觸發(fā)計(jì)數(shù)器動(dòng)作的原理按鍵抖動(dòng)和消抖原理本例中,我們通過按鍵來觸發(fā)計(jì)數(shù)器動(dòng)作,按一下數(shù)字自增1,同時(shí)顯示在數(shù)碼管的最低位上。為了體現(xiàn)按鍵消抖的必要性,我們通過撥動(dòng)開關(guān)sw0來選擇消抖前后
2022-07-25 15:24:22
高壓脈沖發(fā)生器電路資料分享
2021-05-12 06:49:07
本實(shí)驗(yàn)是基于EasyFPGA030的波形發(fā)生器設(shè)計(jì),用EasyFPGA030開發(fā)套件實(shí)現(xiàn)頻率可以受按鍵控制調(diào)節(jié)的,矩形波和三角波發(fā)生器。
2010-03-11 15:35:1561 基于FPGA高速、可編程的優(yōu)點(diǎn),設(shè)計(jì)了一款可以靈活改變脈沖輸出周期和輸出個(gè)數(shù)的周期脈沖發(fā)生器。利用VHDL語言編寫了全部模塊,并在Altera公司提供的QuartusⅡ4.1開發(fā)軟件上實(shí)現(xiàn)了
2010-12-08 15:58:0052
半導(dǎo)體管脈沖發(fā)生器電路
2008-04-30 00:22:47382 高壓脈沖發(fā)生器電路
2008-12-19 01:29:142744
納秒級窄脈沖發(fā)生器電路
2009-02-28 11:48:232670
單脈沖發(fā)生器
2009-04-03 09:41:331602
可開關(guān)的單脈沖、連續(xù)脈沖發(fā)生器
2009-04-03 09:43:07837
由門電路構(gòu)成的雙相鐘脈沖發(fā)生器
2009-04-03 09:48:191441
五倍頻脈沖發(fā)生器電路圖
2009-04-09 12:04:32898
脈沖鋸齒波發(fā)生器電路圖
2009-04-10 18:15:152499
三相脈沖發(fā)生器電路圖
2009-04-13 08:56:281515
脈沖發(fā)生器電路圖
2009-05-18 15:57:261499
閘門脈沖發(fā)生器電路圖
2009-05-18 16:11:441007
低頻脈沖發(fā)生器電路圖
2009-06-26 13:12:573878
延遲脈沖發(fā)生器電路圖
2009-06-26 13:40:02698
正脈沖發(fā)生器電路圖
2009-06-26 13:44:58981
單脈沖方波發(fā)生器電路圖
2009-07-01 11:47:002526
快速上升寬脈沖發(fā)生器電路圖
2009-07-01 13:13:34459
寬范圍壓控脈沖發(fā)生器2電路圖
2009-07-01 13:14:02328
寬范圍壓控脈沖發(fā)生器電路圖
2009-07-01 13:14:30356
攜帶式脈沖發(fā)生器電路圖
2009-07-01 13:23:15624
步進(jìn)開關(guān)脈沖發(fā)生器電路圖
2009-07-03 14:11:08959
PLL脈沖發(fā)生器電路圖
2009-07-20 11:37:18390 單脈沖采樣電路
圖5.4-76是一單脈沖采樣電路。它由N個(gè)相同的采樣電路,一個(gè)模擬多路開關(guān)和控制電路組成。當(dāng)輸入的單脈沖電平達(dá)到某一閥值時(shí)使緩沖器輸
2010-05-24 10:38:383978 用大多數(shù)FPGA都可以實(shí)現(xiàn)一個(gè)數(shù)字UWB(超寬帶)脈沖發(fā)生器。本設(shè)計(jì)可以創(chuàng)建一個(gè)兩倍于FPGA時(shí)鐘頻率的脈沖信號(
2011-09-06 11:59:485280 本文主要介紹了555脈沖發(fā)生器電路圖大全(六款555脈沖發(fā)生器電路設(shè)計(jì)原理圖詳解)。時(shí)鐘脈沖發(fā)生器555組成的多諧振蕩器可以用作各種時(shí)鐘脈沖發(fā)生器,脈沖頻率可調(diào)的矩形脈沖發(fā)生器,改變電容C可獲得超長
2018-03-26 10:22:00201469 本文主要介紹了單次脈沖發(fā)生器電路圖大全(七款單次脈沖發(fā)生器電路設(shè)計(jì)原理圖詳解)。雙D觸發(fā)器CD4013、14二進(jìn)制串行計(jì)數(shù)器/分頻器和振蕩器CD4060等組成的單脈沖/連續(xù)脈沖發(fā)生電路,主要應(yīng)用于
2018-03-26 10:55:0088680 本為介紹了六款高壓脈沖發(fā)生器電路圖,其中包括了高壓脈沖發(fā)生器等效電路、高壓脈沖發(fā)生器電子滅蟲燈電路和脈沖發(fā)生器產(chǎn)生電路。
2018-05-10 11:29:4634391 該信號發(fā)生器主要用于IGBT單脈沖、雙脈沖、短路測試發(fā)波控制,使用單USB口連接,集成供電、發(fā)波控制、程序升級于一體,
上位機(jī)串口發(fā)波控制,可靈活控制發(fā)送1~200uS波形,最小精度1uS,同時(shí)提供+5V和+15V兩種電平方便匹配不同驅(qū)動(dòng)板,上位機(jī)
控制方便易上手配置簡單。
2023-02-23 15:30:085 和說明。 一、脈沖發(fā)生器的輸出 脈沖發(fā)生器是一種能夠產(chǎn)生特定類型脈沖的電子設(shè)備,通常用于測試電路的響應(yīng)和性能。脈沖發(fā)生器的輸出通常是一個(gè)矩形脈沖波形,包含正脈沖和負(fù)脈沖。這與其它信號源產(chǎn)生的波形類型不同,例如正
2023-08-24 15:18:06882 脈沖發(fā)生器是什么意思?脈沖發(fā)生器怎么使用? 脈沖發(fā)生器是一種電子設(shè)備,可以生成不同類型的脈沖信號。這些信號可以被用于各種測試、測量和控制應(yīng)用,包括電子、通信、無線電、雷達(dá)、醫(yī)療等領(lǐng)域。它通常由多個(gè)
2023-08-24 15:18:092128 如何用jk觸發(fā)器組成單脈沖發(fā)生器? 單脈沖發(fā)生器是一種僅產(chǎn)生一個(gè)脈沖的電路,其在數(shù)字系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用,例如計(jì)數(shù)器中的清零信號,脈沖電路中的觸發(fā)信號等。在電路設(shè)計(jì)中,JK觸發(fā)器是一種常見的抗干擾性
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