线阵CCD驱动电路的设计毕业论文.doc
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1、线阵CCD驱动电路的设计摘 要本文论述了线阵CCD驱动电路的工作原理和现状,选择了基于CPLD驱动线阵CCD工作的方案。采用MAX器件的EPM240T100C5N为控制核心,JTAG端口向CPLD中下载程序,以TCD1500C为例,设计了基于CPLD的线阵CCD驱动电路,完成了硬件电路的原理图的设计,编写了SH、RS脉冲的程序,为CCD工作提供了驱动脉冲,并实现了软件调试。通过QUARTUS软件平台对程序的模拟仿真,表明本文研究的基于CPLD的线阵CCD驱动电路能够满足CCD工作所需的驱动脉冲,达到了课题要求。关键词:线阵CCD,复杂可编程逻辑器件,驱动时序,硬件描述语言The Design
2、of Linear CCD Driving CircuitABSTRACTIn this paper, working principle and current application status of the linear CCD driving circuit is introduced. After comparition, CPLD is selected as the driving methodology. EPM240T100C5N of MAXdevices is selected as the control center and JTAG is used as the
3、download program port. With TCD1500C for example, linear CCD driving circuit based on CPLD is designed, the hardware design is finished. The software procedures for the SH, , RS pulses, which provides driving pulses for the operation of CCD and realizes the regulation is developed and debugging. Sof
4、tware simulation based on the QUARTUS platform prooved that this linear CCD driving circuit can meet the driving pulses needed for CCD activities and satisfy the requirements for the subject.KEY WORDS: linear CCD, complex programmablelogic device, driving time, hardware description language目 录第一章 绪论
5、11.1 课题的背景、意义11.2 课题的研究内容11.3 国内外的研究状况及发展趋势1第二章 总体方案设计3第三章 硬件设计53.1 线阵CCD驱动电路的工作原理53.1.1 线阵CCD的工作原理53.1.2 TCD1500C的主要特性参数73.1.3 驱动电路的工作原理93.2 CPLD器件的选择103.2.1 可编程逻辑器件的发展历程103.2.2 CPLD与FPGA的比较113.2.3 美国Altera公司简介113.2.4 CPLD器件型号的选择123.3 CPLD的硬件电路的设计133.4 电源设计143.4.1 外接电源的设计143.4.2 DCDC模块的设计153.4.3 稳压
6、模块的电路设计163.5 CCD电路设计173.6 电平转换的电路设计183.7 晶振模块的电路设计193.8 JTAG下载端口的电路设计203.9 其他模块的电路设计21第四章 软件设计224.1 传统描述语言简介224.1.1 硬件描述语言的由来和发展224.1.2 各种硬件描述语言的介绍及特点234.1.3 Verilog HDL语言和VHDL语言的比较234.2 Altera公司Quartus介绍244.2.1 Quartus简介244.2.2 Quartus7.2的特性254.3 软件的总体思路及框架264.4 各模块的程序设计284.4.1 分频模块的程序设计284.4.2 移相模
7、块的程序设计29第五章 课题总结305.1 毕业设计过程总结305.2 Quartus仿真调试305.3 总结31参考文献32致 谢33附录一:原理图34附录二:源程序35第一章 绪论1.1 课题的背景、意义在当今社会,如何实现高精度的运动装置角度和位移测量,一直是系统或设备设计中需要解决的关键技术之一。实现角度和位移测量的常用传感器有编码器、位移传感器和由电位器实现的传感器等,采用这些传感器通常一般都不同程度地存在与被测部件直接接触、由于滑动而带来误差,精度低或动态范围小以及性价比低等问题,因此很多应用场合就难以选择合适的角度或位移传感器1。随着半导体微电子技术的迅猛发展,各种新型器件不断涌
8、现,其中线阵CCD(charge coupled devices)电荷耦合器件因其所具有的高精度、无接触、高可靠等优点,应用也越来越深入、广泛。另一方面,线阵CCD一般不能直接在测量装置中使用,因此,CCD驱动信号的产生及输出信号的处理是设计高精度高可靠和高性价比的线阵CCD驱动模块的关键2。1.2 课题的研究内容本课题研究的线阵CCD驱动电路要求设计的驱动电路能够有提供CCD工作的驱动信号和电平转换的方式,在课题设计过程中,此驱动电路是基于CPLD(复杂可编程逻辑器件)产生驱动CCD工作的功能,同时产生CCD驱动脉冲之间的精确相位关系,并具有较高的频率。除此之外,该驱动电路还应该具有电源、电
9、平转换等功能。根据任务书的要求,本次毕业设计的主要工作是完成线阵CCD驱动电路的硬件电路的设计及软件的编程,并对软件编程的部分的各功能进行仿真。1.3 国内外的研究状况及发展趋势美国是世界上最早开展CCD研究的国家,也是目前投入人力、物力、财力最多的国家,美国是世界上最早开展CCD研究的国家,也是目前投入人力、物力、财力最多的国家,在此应用研究领域一直保持领先的地位。CCD是于1969年由美国贝尔实验室(Bell Labs)的维拉波义耳(Willard S. Boyle)和乔治史密斯(George E. Smith)所发明的,贝尔实验室是CCD研究的发源地,并在CCD传感器及电荷信号处理研究方
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