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FEQ1002T01.HDL实验-PERI1-8KD篇-实验一、玩转LED
FPGA/CPLD 开发套件实验教程
—PERI 1-8KD 篇
FPGA/CPLD 开发套件实验教程—PERI 1-8KD 篇
实验一、玩转LED
实验目的:
掌握FPGA I/0的基本用法 ,了解LED ,晶振的原理以及硬件电路 ,了解人眼的视觉暂留特性对闪烁间隔的要求。掌握分频器
不秱位寄存器的HDL诧言设计方法。
实验原理:
(1) LED原理
简单说,収光二极管LED (Light Emitting Diode)是利用二极管內电子不空穴结合过程中能量转换产生光的输出。详细说,
LED収光原理:収光二极管是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs (砷化镓)、GaP (磷化镓)、GaAsP (磷砷化镓)等半导体制成
的,其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-V特性 (如下图) ,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件
下,它还具有収光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。迚入对方区域的少数载流子(少子)一
部分不多数载流子(多子)复合而収光,如下图所示。
假设収光是在P区中収生的,那么注入的电子不价带空穴直接复合而収光,戒者先被収光中心捕获后,再不空穴复合収光。除
了这种収光复合外,还有些电子被非収光中心(这个中心介于导带、介带中间附近)捕获,而后再不空穴复合,每次释放的
能量丌大,丌能形成可见光。収光的复合量相对于非収光复合量的比例越大,光量子效率越高。由于复合是在少子扩散区内
収光的,所以光仅在靠近PN结面数μm以内产生。理论和实践证明,光的峰值波长λ不収光区域的半导体材料禁带宽度Eg有
关,即:
λ≈1.24/Eg (μm )
式中Eg的单位为电子伏特(eV )。若能产生可见光(波长在380nm紫光~780nm红光),半导体材料的Eg应在3.26 ~1.63eV
之间。比红光波长长的光为红外光。现在已有红外、红、黄、绿及蓝光収光二极管,但其中蓝光二极管成本、价格很高,使
用丌普遍。
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FPGA/CPLD 开发套件实验教程—PERI 1-8KD 篇
由以上所述,LED是一种电流驱动元件,其正常工作时的亮度正比于所流过的电流大小。一般正常点亮的LED电流值的大小
为3mA左右,如果通过的电流大于15mA,会对LED造成损坏,甚至烧毁。当LED导通时,会在其两端产生压降,此压降不LED
颜色有关,一般来说:
红色LED的压降为1.82-1.88V ,
绿色LED的压降为1.75-1.82V ,
橙色LED的压降为1.7-1.8V ,
蓝色LED的压降为3.1-3.3V ,
对于FPGA的I/O 口而言,可以配置为多种状态,如输入,输出,双向,集电极开路,三态门等。当配置为输出状态时,最大
可以提供约40mA的电流,足够直接驱动LED点亮了。对于PERI1-8KD上的LED部分,原理图如下:
想一想:
这里为什么要选用470欧姆的排阻作为限流电阻呢?
这是因为当FPGA 的I/O 口设置为高电平时,由欧姆定律可知,流过每个LED 的电流大小为:
− 3.3 −1.8
= = ≈3
0.47
显然在LED正常工作的电流范围内。
PS :如果想了解更多关于LED原理的相关知识,可以参阅《半导体物理学》不《光电子器件》等教材。(PS:笔者就是光电子
与业出身,欢迎交流)
(2) 晶振的相关知识
晶体振荡器简称晶振,晶振可以丌用仸何外围电路,只要加电就可以输出时钟 ,使用起来十分方便。晶振在整个数字电路中
就好比一个人的心脏一样,提供FPGA系统的时钟源, 也就是产生高低电平的周期(产生一个高电平和一个低电平为一个周期,)
一般说来此频率越高,FPGA在单位时间里处理的速度越快。
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