CIC-560 Système de développement avancé de FPGA

  1. Le CIC-560 est bien équipé pour la conception des circuits numériques complexes.
  2. Il contient des convertisseurs analogique-numérique et numérique-analogique (AN/NA), un clavier, un écran d’affichage à cristaux liquides, des interfaces de type PS/2, VGA, UART et SCI, des diodes électroluminescentes (LEDS), 8 afficheurs 7-segments, ainsi que des circuits de commande pour les moteurs pas-à-pas et les moteurs à courant continu.

3.Il convient particulièrement aux curriculums de formation en génie électrique et électronique ainsi qu’aux domaines des communications, de l’information et d’automatisation.

4.Il est idéal pour les concepteurs professionnels de circuits intégrés, ainsi qu’aux étudiants des cycles de graduation et post-graduation pour apprendre la conception des circuits intégrés et le développement de logiciel.

5.Il permet de développer et de vérifier les circuits numériques de base et avancés, le traitement numérique de signal (TNS) et les unités centrales des microprocesseurs/microcontrôleurs (CPU/MCU) avec des large matrice d’éléments et FPGA multibroches.

Le système de formation CIC-560 est conçu sur la base des dernières technologies numériques en liaison avec le matériel d’enseignement expérimental EDA. Ce système de formation est constitué de la puce FPGA avec des éléments plus logiques et grand nombre de broches. Par conséquent, les étudiants sont capables de développer, appliquer et vérifier la conception de circuits numériques de base ou avancée, le processeur de signal numérique et CPU/MCU.

Ce système est équipé du module analogique d’CAN / CNA, clavier, écran de LCD, P52, VGA, UART, interface de Sa, LED, afficheurs de 8-digit 7-segment, moteur à courant continu et moteur pas à pas qui permettent aux étudiants de traiter la conception complexe de signaux mixtes et la conception de contrôle numérique.

Liste des Expérimentations :

  • Conception des circuits logiques de base et leur application
  1. Installation et fonctionnement du logiciel QUARS II
  2. Circuit logique combinatoire de base
  3. Circuit logique séquentiel de base
  4. Circuit d’unité arithmétique et logique
  5. Utilisation de la  » megafunction »
  6. Circuit de conversion de code numérique
  • Advanced logic circuit design and application
  1. Compteur-décompteur 48-bit avec chargement, effacement et activation
  2. Émetteur-récepteur à infrarouge contrôle un compteur décimal 8-bit à balayage
  3. Sonde de commutateur à encodeur rotatif
  4. Décodeur d’afficheur numérique à LED 16-segment
  5. Contrôle d’afficheur graphique couleur à matrice de points 8 x 8 x 2
  6. Contrôle du balayage de clavier matriciel 4 x 4
  7. Contrôle du module d’affichage à cristaux liquides 128 x 64
  8. Conversion analogique-numérique avec affichage de résultat en hexadécimal et décimal
  9. Conversion numérique-analogique pour générateur de fréquence de précision
  10. Générateur de fonction de précision à commande numérique (clavier)
  11. Commande d’affichage VGA couleur 8 x 8 x 8 pixels
  12. Interfaçage de clavier avec connecteur de type série synchrone PS/2
  13. Commande de position d’un moteur pas-à-pas par un clavier
  14. Commande de vitesse d’un moteur à CC par un clavier
  15. Utilisation de l’analyseur logique temps réel intégré de QUARTUS
  16. Compteur de fréquence et de période à grande vitesse
  17. Horloge numérique
  18. Boite à musique
  19. Piano électronique
  20. Serrure à codage numérique
  21. Serrure à codage numérique avec changement de code
  22. Machine de Bingo
  23. Jeu électronique
  24. Commande des feux de signalisation
  25. Liaison série avec un convertisseur numérique-analogique
  26. Transmission IIC
  27. Transmission UART
  28. Interfaçage avec le microprocesseur (MCU)
  29. Montage d’une unité centrale (CPU) NIOS avec le système de développement SOPC

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