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基于VHDL语言的数字密码锁控制电路的设计
论文编号:JD842 论文字数:6727,页数:23
基于VHDL语言的数字密码锁控制电路的设计
摘 要:数字密码锁主要完成上锁、密码输入、密码核对,开锁、密码修改等功能。数字密码锁的控制电路主要包括11个模块,各模块由相应的VHDL程序具体实现,在MAX+PLUS II环境下进行整体电路的模拟仿真,所有的数字逻辑功能都在CPLD器件上用VHDL语言来实现,使其具有报警、锁定以及复位等功能。本设计具有调试方便、故障率低、价格低廉等优点。
关键词:VHDL语言;数字密码锁;设计;MAX+PLUSⅡ
Design of A Digital-Password-Lock in VHDL Language
Abstract: The major functions of Digital-Password-Lock are locking, password entry, password verification, opening the locks, password changes, and so on. The circuit-design of the Digital-Password-Lock mainly includes eleven modules, every module is designed by VHDL language, and is simulated in the environment of MAX+PLUSⅡ.Finally, the circuit is simulated in the environment of MAX+PLUSⅡ, and the results show that the design meets the target, all of the digital logic functions are used in the CPLD device VHDL language to achieve, them with alarm, lock and reset functions. This design has a convenient debugging , fault rate is low and the advantages of low prices.
Key words: VHDL; Digital-Password-Lock; Design; MAX+PLUSⅡ
目录
摘 要 I
Abstract I
1 引言 1
2 基于VHDL的数字密码锁的程序设计 2
2.1数字密码锁的内部结构 2
2.2 数字密码锁的主要功能 3
2.2 数字密码锁的模块划分和工作流程 5
3 用VHDL语言设计各主要模块 6
3.1 键盘输入模块 6
3.2 比较器模块 9
3.3 存储器模块 10
3.4 输出模块 12
3.5 顶层文件模块 13
3.6 密码锁的整体组装图 15
4 字密码锁的整体仿真结果 16
5 引脚设定 18
6 结束语 19
参考文献 20
谢 辞 21
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2.电气毕业设计
电气毕业设计目录_电气毕业设计论文 双击自动滚屏 文章来源:一流设计吧 发布者:16sheji8 发布时间:2008-7-20 11:11:34 阅读:1494次 电气毕业设计目录 0018031单片机实现电阻炉温度的控制 002IC卡 003PLC温度控制系统 004RTX-51 005玻璃退火 006测温系统以数据采集系统 007车高控制传感器 008车辆定位追踪系统 009车载摇控无线打卡器 010大功率激光二极管的精密恒温制冷系统 011单片机控制制冷机来达到控制温度 012单片机实现的步进电机通用控制器 013单片机实现电阻炉温度的控制 014滴数计算方法确定 015电动机的调速控制 016电热恒温箱 017电渣重熔炉工艺 018电阻炉 019电阻炉温度控制系统 020多点温度检测控制仪 021多功能出租车计价器 022多控点温度检测仪 023多效蒸馏水机控制系统的研究与实现 024反馈控制 025废水处理微机控制系统 026负荷控制 027附加于普通模拟示波器的多功能智能装置 028工业废水工业处理 029工业自动小车位置检测及控制 030锅炉汽包水位 031锅炉汽包水位的测量、控制和保护系统 032函数发生器 033航空发动机 034航空发动机电气部分设计 035红外物质水分测量仪 036环境监测系统 037机车电线路检测是一 038基于计算机的测试仪器 039加球机 040家庭及住宅小区智能化 041家庭自动化 042胶订包本机 bine bear on book that《electric equipment》、《electric system steady condition analyzing》、《relay safeguard》、《electric engineering specialty enchiridion of graduate design》,this is my summarize of three years in university . In three years, depend on teachers go to supervise, acquire many knowledge, promote me that learning 、work and live, ceaseless challenge me and enrich me, not only my inwardly harvest and that go up knowledge. Likewise pay attention to in the work. This time design of 110KV substation tenet that in order to afford ample electricity of country every department, ensure power supply, ensure power supply finer quality, and promote electric system economy. This time design of running system design (fix on transmit electricity circuitry loops of running system and section of circuitry); fix on number that mains transformer of substation, and capability 、type、。
9.求电气自动化的论文 8000
浅谈发电厂电气自动化系统监控技术发展趋势摘要]文章分析发电厂用电系统的特点,探讨用电电气自动化的技术现状和组态模式,归纳其中的关键技术,最后对技术发展作展望。
[关键词]发电厂;电气自动化;监控技术;发展趋势一、厂用电系统的特点在布置方式和数量上,厂用电设备分散安装于各配电室和电动机控制中心,元件数量众多,运行管理信息量大,检修维护工作复杂。与热工系统相比较,电气设备操作频率低,有的系统或设备运行正常时,几个月或更长时间才操作一次;电气设备保护自动装置要求可靠性高,动作速度快,比如保护动作速度要求在40ms以内完成。
在电气设备本身构造上,其具有联锁逻辑较简单、操作机构复杂的特点。在控制方式上,厂用电系统的主要设备监控需要接入DCS系统,但在两台机组共用一台起/备变的情况时,由于一台机组的检修不能影响另一台机组的正常运行,因此需要考虑两台机组DCS电气控制的模式,确保对其控制权的唯一性。
总结以上特点,在构建ECS时,其系统结构、与DCS的联网方式是确保系统高可靠性的关键。既要实现正常起停和运行操作外,又要实现实时显示异常运行和事故状态下的各种数据和状态,并提供相应的操作指导和应急处理措施,保证电气系统在最安全合理的工况下工作。
二、集中模式(一)原理集中模式也就是传统的硬接线方式,将强电信号转变为弱电信号,采用空接点方式和4~20mA标准直流信号,通过电缆硬接线将电气模拟量和开关量信号一对一接至DCS的I/O模件柜,进入DCS进行组态,实现对电气设备的监控。这种模式又分为直接I/O接入方式和远程I/O接入方式两种,前者是将电缆接至电子间集中组屏,后者是在数据较集中且离主控室较远的电气设备现场设立远程I/O采集柜,然后通过通信方式与DCS控制主机相连,两者具有相同的实现技术,本质上没有区别。
(二)优点电气量的采集集中组屏,便于管理,设备运行环境好;硬接线方式成熟,响应速度快。(三)缺点1.电缆数量大,电缆安装工程量大,长距离电缆引进的干扰也可能影响DCS的可靠性。
2.DCS系统按“点”收费,不仅投资大,而且只有重要的电气量才能进入DCS,系统监测的电气信息不完整。3.所有信息量均要集中汇总至DCS系统,风险集中,影响系统可靠性。
4.由于DCS调试一般是最后进行,采用集中模式通常难以满足倒送厂用电的要求。5.没有独立的电气监控主站系统,无法完成较复杂的电气运行管理工作(如防误、事故追忆、继电保护运行与故障信息自动化管理、录波分析等高级应用功能),不能实现电气的“综合自动化”。
三、分层分布式模式(一)原理分层分布式模式从逻辑上将ECS划分为三层,即站级监控层、通信层和间隔层(间隔单元)。间隔层由终端保护测控单元组成,利用面向电气一次回路或电气间隔的方法进行设计,将测控单元和保护单元就地分布安装在各个开关柜或其他一次设备附近。
网络层由通信管理机、光纤或电缆网络构成,利用现场总线技术,实现数据汇总、规约转换、转送数据和传控制命令的功能。站级监控层通过通信网络,对间隔层进行管理和交换信息。
(二)优点1.间隔层测控终端就地安装,减少占用面积,各装置功能独立,组态灵活,可靠性高。2.模拟量采用交流采样,节省二次电缆,降低了成本,抗干扰能力增强,系统采集的数据精度大大提高。
3.系统采集的数据量提高,监控信息完整,能实现在远方对保护定值的修改及信号复归,运行维护方便。4.分布式结构方便系统扩展和维护,局部故障不影响其他模块(部件)正常运行。
5.设置独立的电气监控主站,便于分步调试和投运,满足倒送电的要求。同时有利于厂用电系统的运行、维护和检修。
(三)关键技术1.间隔层终端测控保护单元。分层分布式系统的最大特点就是以间隔层一次设备为单位,现场配置测控保护单元。
该单元是保障厂用电系统安全、稳定运行最重要、最有效的技术手段,对其可靠性、灵敏性、速动性和选择性都有很高的要求,因此不宜由DCS来实现保护功能,而应该采用专用保护装置来实现。厂用电系统保护主要有线路、厂用变、电动机综合保护测控装置等,实现微机化保护、实时数据采集、远方及就地控制以及记录故障数据等功能。
2.通信网络。ECS系统安装工作于高电压、大电场的环境,工作环境恶劣、电磁干扰大,因而通信网络是ECS系统的关键组成部分,通信网络的性能直接影响着自动化监控系统的整体性能。
目前较为流行的采用电缆现场总线网络方式,光纤通信亦开始被用户逐步接受。通信管理层是间隔层和站控层之间的桥梁,方案中一般采用双冗余的设计思想,按照通信管理机双机热备用或双通道备用原则配置,当数据通信网络中出现问题时,系统能自动切换至冗余装置或通道,以提高系统可靠性。
3.监控主站。监控主站安置在站级监控层,实现厂用电电气系统监控和管理,主站配置的设备和规模需要根据发电机机组的容量和运行管理要求进行设计,即可以配置成单机、双机或多机系统,标准的设备主要有数据库服务器、应用和Web服务器、操作员站、工程师站,以及其他网络设备。
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