针对某型导弹电子设备电路板测试要求,采用可编程逻辑器件FPGA,提出了一种基于有限状态机(FSM,Finite State Machine)的可编程集成芯片功能测试的方案;以可编程定时计数器Cμ8254的功能测试为例,采用硬件描述语言Verilog HDL完成了FSM...针对某型导弹电子设备电路板测试要求,采用可编程逻辑器件FPGA,提出了一种基于有限状态机(FSM,Finite State Machine)的可编程集成芯片功能测试的方案;以可编程定时计数器Cμ8254的功能测试为例,采用硬件描述语言Verilog HDL完成了FSM的设计和功能仿真,通过实验完成了对Cμ8254其中3种工作方式的功能测试,实验结果表明该方案能完成可编程集成芯片的功能测试;和其它方法相比,简化了设计,同时缩短了开发周期,减小了体积,有较高的实用价值。展开更多
智能路灯响应控制系统是针对目前路灯照明管理上存在的自动化水平低的问题而开发的。采用"视频采集设备+工控机+FSM"模式,通过CCD摄像头和数据采集卡采集车辆及行人的视频图像,经过灰度线性变换、滤波除噪、图像锐化等手段,...智能路灯响应控制系统是针对目前路灯照明管理上存在的自动化水平低的问题而开发的。采用"视频采集设备+工控机+FSM"模式,通过CCD摄像头和数据采集卡采集车辆及行人的视频图像,经过灰度线性变换、滤波除噪、图像锐化等手段,对图像进行处理,得到相关路段的车辆及行人的实时信息。根据这些信息,设计基于有限状态机FSM(Finite State Machine)的控制系统,实现对路灯的智能控制,达到节能的目的。展开更多
摘要针对某型导弹电子设备电路板测试要求,采用可编程逻辑器件FPGA,提出了一种基于有限状态机(FSM,Finite State Machine)的可编程集成芯片功能测试的方案;以可编程定时计数器Cμ8254的功能测试为例,采用硬件描述语言Verilog HDL完成了FSM的设计和功能仿真,通过实验完成了对Cμ8254其中3种工作方式的功能测试,实验结果表明该方案能完成可编程集成芯片的功能测试;和其它方法相比,简化了设计,同时缩短了开发周期,减小了体积,有较高的实用价值。
摘要智能路灯响应控制系统是针对目前路灯照明管理上存在的自动化水平低的问题而开发的。采用"视频采集设备+工控机+FSM"模式,通过CCD摄像头和数据采集卡采集车辆及行人的视频图像,经过灰度线性变换、滤波除噪、图像锐化等手段,对图像进行处理,得到相关路段的车辆及行人的实时信息。根据这些信息,设计基于有限状态机FSM(Finite State Machine)的控制系统,实现对路灯的智能控制,达到节能的目的。