ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:23 ,大小:422.29KB ,
资源ID:19447135      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/19447135.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(课程设计八路彩灯Word格式文档下载.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

课程设计八路彩灯Word格式文档下载.docx

1、 方案一方框图方案二:本方案是由555定时器、749090计数器、74138译码器和74ls794移位寄存器组成。7490计数器和74138译码器及74194移位寄存器的时钟信号由555振荡电路提供,改变555的振荡频率,即可改变计数器的计数快慢,即可控制彩灯闪烁快慢,计数器的输出信号输入至74138译码器,由74138译码。根据计数器输出不同的计数结果,即可控制74138译码器译码得到8种不同的输出信号,决定控制彩灯的循环变化。74138的输出接在74198的八个数据输入端,可以控制彩灯的循环移位的方向,即左移和右移。当计数器清零时,可以实现全灭功能。 方案二方框图 方案三:本方案是由555

2、组成的多谐振荡器作为信号的脉冲发生器,74161计数器和74153双向数据选择器组成的序列信号发生器以及移位输出显示电路所共同组成。555多谐振荡器组成的信号脉冲源作为74161计数器、74194移位寄存器的clk连续脉冲信号。通过改变电阻、电容的大小,可以改变74161计数器的计数快慢程度,74161的输出端:Q0Q1作为74153的S0S1,Q2控制74153的两个使能端。74153的两个输出端连接一个二输入的与非门,它的输出通过连接两个SWDIP-4接入74194的数据输入端,74194的两个芯片的S1S0通过SWDIP-2开关接电源以及电阻到地。改变SWDIP-2的通断状态,可以实现预

3、置数,右移、左移的功能。 方案三方框图2.2方案论证方案一:该方案简洁明了,555多谐振荡器发出脉冲型号,74LS161同步计数器控制,194寄存器驱动以此实现彩灯控制。该系统是利用555多谐振荡器和7490计数器以及138译码器和74194移位寄存器的彩灯显示功能。555发出脉冲信号,移位寄存器由计数器和译码器控制,1s的时间间隔,让彩灯实现间亮间灭的功能该方案是使用555振荡脉冲电路和循环移位控制电路以及彩灯显示电路实现它的左移、右移、全亮、全灭的效果的循环、还有就是在实现各功能之前时的预置数功能,此系统都是通过开关控制的,比较方便。2.3方案选择 方案一与方案二,三最大的的不同在于控制电

4、路,方案一中的分频和节拍控制是作为一个过程同时实现,而方案二,三分频电路和节拍控制电路是不同过程中实现。相对来说方案一更加简洁,一目了然。所以我选择方案一。3单元模块电路设计3.1各单元模块功能介绍及电路设计3.1.1 时钟信号发生器 主要用来产生脉冲信号。因为流水灯对频率的要求不高,只要能产生高低电平就可以了,且脉冲信号的频率可调,所以可以采用555组成多谐振荡器,其输出脉冲作为下一级的时钟信号。555定时器构成多谐振荡器,组成信号产生电路 接通电源后,VCC通过电阻R1、R2给电容C充电,充电时间常数为(R1+R2),电容上的电压vC按指数规律上升,当上升到VREF1=2VCC/3时,比较

5、器C1输出高电平,C2输出低电平,RS=10,触发器被复位,放电管T28导通,此时v0输出低电平,电容C开始通过R2放电,放电时间常数约为R2C,vC下降,当下降到VREF2=VCC/3时,比较器C1输出低电平,C2输出高电平,RS=01,触发器被置位,放电管T28截止,V 0输出高电平,电容C又开始充电,当VC上升到时VREF1=2VCC/3,触发器又开始翻转。如此周而复始,输出矩形脉冲。如图3.1信号发生器原理图。由于输出波形中低电平的持续时间,即电容放电时间为低电平的持续时间,即电容放电时间为因此电路输出矩形脉冲的周期为输出矩形脉冲的占空比为当时,占空比近似为50%。电容取:4.7f 0

6、.01f电阻取: =150 k 4.7 k 图3.1按一下运行键后,可看见输出端是出现高低电平交替,时间间隔是由电路中的电容和电阻决定。因为课程设计的任务中要求时间间隔为一秒,因此在仿真时,电阻和电容值还需要改变。从而改变频率,将脉冲信号输出如图3.2多谐振荡器产生实验所需的一秒中脉冲信号。图3.23.1.2控制电路由两片74LS161计数器级联而成以实现节拍控制和分频作用。第一片74LS161的时钟信号接555多谢振荡器产生的,第二片74LS161的时钟信号接到前一片74LS161的进位端。显示电路启动后首先右移,从逐次点亮至全亮,逐次熄灭共需要16个CP脉冲触发,然后进入左移,灯亮暗情况跟

7、右移情况一样,最后进入闪烁阶段,又经过4个CP脉冲。此后重复上述过程,一个周期需要36个CP脉冲。由两片74LS161计数器来控制8位移位寄存器的工作的三个工作状态左移S1S0=10右移S1S0=01置数S1S0=1,以及控制寄存器串行数据输入和并行数据输入。如图3.3所示,当开启按钮时开始工作。图3.4为在秒脉冲下S1S0一个周期的的输出波形,S1S0=01持续16秒, S1S0=10 持续16秒S1S0=11持续4秒。图3.3图3.43.1.3驱动电路 驱动电路选用用两片双向移位寄存器。该电路的八个输出端接上发光二极管,使其发光。寄存器的移位控制端S1S0以及串行并行输入端由161的输出端

8、控制。如图3.5为原理图,表3.1为三个过程的花型,3.6为时序图。图3.5 表3.1花型1(1 Hz)花型2(1Hz)花型3(1 Hz)1 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 11 1 1 1 1 1 1 11 1 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 01 1 1 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1 1 11 1 1 1 0 0 0 00 0 0 0 1 1 1 11 1 1 1 1 0 0 00 0 0 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 0 00 0 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 00 1 1

9、1 1 1 1 10 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 图3.6 图3.6中Q0到Q3为图3.5中U3这个74LS194的输出端,Q4到Q7为图3.5中U4这个74LS194的输出端。3.1.4电源电路模块的设计电路中只用到了正5V电源,使用的正5V的电源由直流稳压电源产生,直流稳压电源主要由220V的家用电压、变压器、二极管桥堆和三端集成稳压器LM7805产生的。而LM7805作为其中的核心器件。其中的二极桥堆是一种电子原件,内部由多个二极管组成,主要作用是整流,调整电流方向,桥堆构成的桥式整流电路与四只二极管构成的整流电路相同,它的内电路为四只接成桥式电路的整流二

10、极管。而LM7805作为其中的核心器件,LM7805它有输入端、输出端、和公共引脚端,内部由启动电路、基准电压电路、取样比较放大电路、调整和保护电路组成。LM7805属于LM78*系列,LM7805就表示产生+5V电压,而产生-5V的电压用的是LM7905产生(本设计未用到)。电源电路图见附录1。3.2.1 555定时器脉冲信号发生器是由555定时器连接而成,555 定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。一般用双极性工艺制作的称为 555,555 定时器的电源电压范围宽,可在 4.5V 16V 工作,7555 可在 18V 工作,输出驱动电流约为 200mA,因而其输出可与 TTL

11、、CMOS 或者模拟电路电平兼容工作电压为+5v555 定时器成本低,性能可靠,只需要外接几个电阻、电容,就可以实现多谐振荡器、单稳态触发器及施密特触发器等脉冲产生与变换电路。它也常作为定时器广泛应用于仪器仪表、家用电器、电子测量及自动控制等方面它内部包括两个电压比较器,三个等值串联电阻,一个 RS 触发器,一个放电管 T 及功率输出级。它提供两个基准电压VCC /3 和 2VCC /3 。555 定时器的功能主要由两个比较器决定。两个比较器的输出电压控制 RS 触发器和放电管的状态。在电源与地之间加上电压,当5脚悬空则电压比较器 C1 的同相输入端的电压为 2VCC /3,C2 的反相输入端

12、的电压为VCC /3。若触发输入端 TR 的电压小于VCC /3,则比较器 C2 的输出为 0,可使 RS 触发器置 1,使输出端 OUT=1。如果阈值输入端 TH 的电压大于 2VCC/3,同时 TR 端的电压大于VCC /3,则 C1 的输出为 0,C2 的输出为 1,可将 RS 触发器置 0,使输出为 0 电平。1脚:外接电源负端VSS或接地,一般情况下接地。8脚:外接电源VCC,双极型时基电路VCC的范围是4.5 16V,CMOS型时基电路VCC的范围为3 18V,一般用5V。还有8个管脚,3脚输出端Vo,2脚低触发端,6脚TH高触发端,4脚是直接清零端。当清零端端接低电平,则时基电路

13、不工作,此时不论、TH处于何电平,时基电路输出为“0”,该端不用时应接高电平。5脚VC为控制电压端。若此端外接电压,则可改变内部两个比较器的基准电压,当该端不用时,应将该端串入一只0.01F电容接地,以防引入干扰。7脚放电端,该端与放电管集电极相连,用做定时器时电容的放电。图3.7所示是555的引脚排列情况,表3.2是它的引脚功能。图3.7表3.2 输 入输 出阀 值 输 入发 输 入复 位放 电 管 2Vcc/3 Vcc/311 截 止 2Vcc/3 Vcc/3 0导 通不 变 *3.2.2非门非门又称反相器,是逻辑电路的重要基本单元,非门有输入和输出两个端,电路符号见附图,其输出端的圆圈代

14、表反相的意思,当其输入端为高电平时输出端为低电平,当其输入端为低电平时输出端为高电平。也就是说,输入端和输出端的电平状态总是反相的。表3.3是它的引脚功能以及真值表。图3.8所示是非门的引脚排列情况。表3.3引 脚功 能逻 辑 值 输 入 端1/0 2输 出 端0/1图3.8 3.2.3与非门 与非门是与门和非门的结合,先进行与运算,再进行非运算。与运算输入要求有两个,如果输入都用0和1表示的话,那么与运算的结果就是这两个数的乘积。如1和1(两端都有信号),则输出为0;1和0,则输出为1;0和0,这输出为1。与非门的结果就是对两个输入信号先进行与运算,再对此与运算结果进行非运算的结果。简单说,

15、与非与非,就是先与后非。1,2端为输入端,3为输出端,表3.4是它的功能表,图3.9所示是引脚排列情况。表3.4输入端1输入端2输出端3 图3.9 3.2.4 74LS161计数器计数器的种类很多,按其进制不同分为二进制计数器、十进制计数器、N进制计数器;按触发器翻转是否 同步分为异步计数器和同步计数器。74LS161是4位二进制同步加法计数器,除了有二进制加法计数功能外,还具有异步清零、同步并行置数 、保持等功能,还有16个管脚,,时钟CLK和四个数据输入端D0D3,清零/MR,使能CEP,CET,置数PE,数据输出端Q0Q3,以及进位输出RCO。74LS161功能表功能表中可以知道,如果当

16、清零端CR=“0”,计数器输出Q3、Q2、Q1、Q0立即为全“0”,这个时候为异步复位功能。当CR=“1”且LD=“0”时,在CP信号上升沿作用后,74LS161输出端Q3、Q2、Q1、Q0的状态分别与并行数据输入端D3,D2,D1,D0的状态一样,为同步置数功能。而只有当CR=LD=EP=ET=“1”、CP脉冲上升沿作用后,计数器加1。74LS161还有一个进位输出端CO,其逻辑关系是CO= Q0Q1Q2Q3CET。合理应用计数器的清零功能和置数功能,一片74LS161可以组成16进制以下的任意进制分频器。图3.10所示是它的引脚排列情况,表3.5是它的功能表。图3.10表3.5输 入 输

17、出清零Mr预置使 能CEP CET时钟置 数 据 输 入D0 D1 D2 D3Q0 Q1 Q2 Q3进 位L* * * * *L L L LHL L *保 持* LH H计 数3.2.5 74LS194移位寄存器4LS194有16个管脚,D0 D3,为并行输入端,Q0 Q3为并行输出端,SR为右移串行输入端,SL为左移串行输入端,S1S0操作模式控制端,MR为清零端,CP为时钟脉冲。74LS194移位寄存器的控制输入端S1和S0是用来进行移位方向控制的,S0为高电平时,移位寄存器处于向左移位的工作状态,二进制数码在CP脉冲的控制下由高到低逐位移入寄存器,因此可以实现串行输入;在S1为低电平时,

18、移位寄存器处于向右移位的工作状态,二进制数码在CP脉冲的控制下逐位移出寄存器。在串行输入、并行输出的转换中,若将四位二进制数码全部送入寄存器内。由于每个CP脉冲移位寄存器只移一位,四位二进制数码需要四个CP脉冲。但若四位二进制数码还含有其它检验码,则总数码有几位就需要几个CP脉冲。图3.11所示是它的的引脚排列情况,表3.6是它的功能表。 图3.11 表3.6 表 输 入功能CLKMRS1S0SRSLD0D1D2D3Q0Q1Q2Q3清除送数右移左移保持3.2.6 发光二极管发光二极管它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具

19、有单向导电性。如图3.12 图3.124系统调试4.1简介TinaTina 是重要的现代化EDA(Electronic Design Automation,即电子电路设计自动化)软件之一,用于模拟及数字电路的仿真分析。其研发者是欧洲DesignSoft Kft.公司,目前大约流行四十多个国家,并有二十余种不同语言的版本,其中包括中文版,大约含有两万多个分立或集成电路元器件。该软件的具体功能包括:在模拟电路分析方面,Tina除了具有一般电路仿真软件通常所具备的直流分析、瞬态分析、正弦稳态分析、傅立叶分析、温度扫描、参数扫描、最坏情况及蒙特卡罗统计等仿真分析功能之外,还能先对输出电量进行指标设计,

20、然后对电路元件的参数进行优化计算。此外,它具有符号分析功能,即能给出时域过渡过程表达式或频域传递函数表达式;具有RF仿真分析功能;具有绘制零、极点图、相量图、Nyquist图等重要的仿真分析功能。2在数字电路分析方面,Tina 支持VHDL语言;并具有BUS总线及虚拟连线等功能,这避免了电路图中元件之间连线过密,使得电路绘图界面看起来更清晰、简洁。Tina 具有八种虚拟测量仪器,各仪器与元件之间采用虚拟连线。其虚拟测试仪器(如多踪示波器)的动态演示功能,是极好的电类教学辅助工具。Tina 的仿真分析结果,如波形图可方便地与电路图粘贴在界面中,对输出打印及分析资料的完整保存十分便利。Tina 可

21、以与其硬件设备Tina-Lab,即实时信号发生器、数据采集器相连接,故能将实时测量与虚拟仿真结果相比对。这是目前所知能实现该项功能的少数实用技术产品之一。4.2调试方法在调试仿真之前,我们需要在Tina原件库里找好所需要的元器件的总类及个数,以及对各个原件的参数进行设置。当输入周期为一秒的有效时钟脉冲和电源时,按下开关按钮,即可进行调试仿真。4.3调试内容通过一段时间的理论设计,为了对理论运用的正确性,选用Tina进行仿真,验证所设计的八路彩灯控制器电路是否有所设计的功能,及能否实现发光二极管三种花型周期性的变换和开关按钮的作用。5系统功能指标参数5.1说明系统能实现的功能通过前面的分析,运算

22、,测试以及仿真,得知系统有如下功能:18支发光二极管自左至右逐次点亮至全亮,然后自左至右逐次熄灭至全灭。第一过程,需要16个CP脉冲,共16秒。28支发光二极管自右至左逐次点亮至全亮,然后自右至左逐次熄灭至全灭,第二过程,需要16个CP脉冲,共16秒。3闪烁,八支灯同亮,同灭,第三过程,需要4个CP脉冲,共4秒。4启动电路后,电路按2,3,4的顺序工作,整个电路需要36个CP脉冲,共36秒。5断开开关时,保持断开前的状态,再次开启时继续断开前状态的工作。5.2系统功能及指标参数分析 通过前面的分析,运算,测试以及仿真, 测试结果与设计所要达到的结果符合。系统功能及指标参数与设计所要达到的结果一

23、致。6结论我们小组经过近两周的努力,使得本次设计得以顺利完成,我们设计出了八路彩灯控制器,不仅发光二极管三种花型周期性的变换功能,而且可以对它设置了开关按钮,使其更科学完美,也更人性化,这可以说是我们课程设计的亮点。当按下开关按钮时,电路就会正常工作,不关掉按钮,就会一直周期性的工作,断开开关时,保持断开前的状态,再次开启时继续断开前状态的工作。这个设计具有相当的价值,它完全可以应用在我们的生活中。随着社会市场经济的不断繁荣和发展,各种装饰彩灯、广告彩灯越来越多地出现在城市中,在大型晚会的现场,彩灯更是成为不可缺少的一道景观,LED彩灯也广泛应用于商业街广告灯,也可作为歌厅、酒吧照明灯。所以该

24、设计有很大 的现实意义。7总结与体会经过期末考试后近两周的构思、设计,我终于完成了此次学校要求的课程设计八路彩灯控制器。开始觉得这很简单,只要把平时所学应用一下,就可以出一个作品。可是时间过得太快,我们工艺实习还没做完就要求我们报上设计题目,慌忙之下,我们察觉了时间的紧迫性,于是选了一个比较简单的题目八路彩灯控制器。设计的时间一晃而过,也可以说很漫长;构思、设计、查资料、上网搜索、画图,实在是漫长。但是皇天不负有心人,一连十几天的努力终于使我完成了这次课程设计任务,我现在心里有一股极其强烈的成就感,也有一些感觉不足,时间太仓促,设计也有些草率,可能不会太完美!经过这段珍贵的时间的学习探索,我已初步掌握了数电的应用技术,以及数字电路的知识和有关器件的应用。我深刻地体会到了一个数字系统庞大的知识体系并且使我深刻体会了从书本知识到实际

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1