彩灯变换显示电路的设计.doc
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1、1、任务书课题名称彩灯变换显示电路的设计指导教师(职称) 执行时间20122013学年第1学期 第11周学生姓名学号承担任务主要负责硬件设计主要负责软件设计主要搜集整理资料主要负责制作设计目的进行电子线路设计与实践活动是电子线路理论联系实际的重要环节,对巩固和加深课堂教学效果,提高学生和相关科技人员的实际工作技能,培养科学作风,为学习和从事实践技术工作奠定了坚实的基础都具有重要的作用。设计要求1)该系统用LED管作为显示元件,能自动依次循环显示数字“0,1,2,3,4,5,6,7,8,9”(自然数列);1,3,5,7,9(奇数列);0,2,4,6,8(偶数列);0,1,2,3,4,5,6,7,
2、0,1(音乐符号序列1);0,1,2,3,4,5,6,7,0,1(音乐符号序列2)。 2)打开电源电路自动清零。随后即从第一个序列开始显示。3)每个字符显示的时间相等,为0.15秒内连续可调。 4)有条件的情况下,进行电路安装调试。2、摘 要本文从研究单元电路出发,结合课题要求设计出实用的彩灯变换控制电路。以理论联系实践为基础,突出了电子设计的使用性。其中以集成电路为主讲述了各器件功能,分析其电路原理。以小规模集成电路控制彩灯按照一定的规律显示数字序列,以LED显示。达到观赏的效果,它在广告和晚会灯光布置也可以收到很好的妙用。具有较广的使用价值。关键词:集成电路,数字序列,计数器,数码显示3、
3、目 录2、摘 要33、目 录4第1章 总体方案选择5第2章 单元电路设计82.1矩形波发生器计82.1.1 74LS290管脚功能82.1.2 555多谐振荡器102.1.3 矩形波发生器参数102.2接通电源清零电路设计11第3章 状态计数器设计123.1.1状态转换图(图3-3.1)123.1.2卡诺图(图3-1.2)123.1.3将状态转换图转化为真值表(表3-1.3)123.1.4求驱动方程133.2.1逻辑电路图(图3-2.1)133.2.2控制门电路设计153.3.1控制门153.3.2控制门163.4译码显示电路183.5 7448七段显示译码器19第4章 整机设计及整机电路原理
4、图207、答辩记录及评分表24第1章 总体方案选择根据设计要求,首先需要一个使彩灯动态显示的时钟脉冲发生器来产生0.210HZ连续可调的方波。用此脉冲来控制电路各部分的同步工作,需要两块能五进制又能十进制的2/5十进制计数器,同时还需要一个LED七段数码显示管以及一个能驱动数码显示管的译码器。为了记录5种不同的工作状态,需要一个三位态计数器,其状态编码必须与工作方式相对应。为了在不同的状态下有不同的工作方式,需要对2/5十进制计数器的输入和输出进行控制,因而需要设计两个控制门电路(控制门和 控制门)。另外,还需要设计一个连通电源的清零电路。由于用3个D触发器来状态计数比较复杂,所以采用一片74
5、LS161增计数器来控制计数,其连接也相对简单。利用其置数功能来完成循环计数,同时也避免了时序电路的“竞争冒险”现象。电路的原理框图如图1-1所示。时钟脉冲清零电路控制门()2/5十进制计数器控制门()显示译码器LED数码管状态计数器图1-1分析2/5十进制计数器的功能可得:该计数器有两个时钟脉冲输入端和,当时钟脉冲从输入,并把输出QA与相连时,便构成十进制计数器,当时钟脉冲从输入时,就构成五进制计数器。 各单元电路之间相互转换真值表如表1-1所示:表1-1单元电路相互转换真值表题中要求实现题中要求的方案计数器输出与译码器输入的关系计数器输入端时钟脉冲频率显示序号显示序号显示数字状态计数器计数
6、器输出译码器输入QGQFQEQDQCQBQADCBA0123456789自然数列0123456789S100000001001000110100010101100111100010010000000100100011010001010110011110001001A=QAB=QBC=QCD=QDfA=f0fB=f0/2f0为标准时钟0.210HZ1011121314奇数列13579S20000001101000111100000010011010101111001A=1B=QBC=QCD=QDfA=f0fB=f01516171819偶数列02468S3000100100101011010010
7、0000010010001101000A=0B=QBC=QCD=QDfA=f0fB=f020212223242526272829音乐符号序列10123456701S400000001001000110100010101100111000000010000000100100011010001010110011100000001A=QAB=QBC=QCD=0fA=f0fB=f0/230313233343536373839音乐符号序列20123456701S500000001001000110100010101100111000000010000000100100011010001010110011
8、100000001A=QAB=QBC=QCD=0fA=f0fB=f0/2控制门的作用是控制时钟脉冲CP(频率为f0)在不同的状态下,计数器不同时钟脉冲输入端输入。即在自然数列和音乐数列工作时,计数器工作在十进制计数状态。让=CP,=,满足表1-1的频率要求。 控制门的做用是控制显示译码器的输入,从表1-1可以看出,输入A和D与计数器输出QA和QD在不同状态下是不同的,而输入B,C与计数器输出QB,QC是相同的,因此只要对译码器的D,A输入端进行控制。分析后,可得详细框图(图1-2)及控制门为输入、输出关系表1-2。清零电路R 2/5十进制技术器 时钟脉冲发生器=0.210CP控制门()控制门(
9、)状态计数器七段显示译码器C B D ALED显示管图1-2整体电路图表1-2 控制门电路输入、输出关系显示数列状态计数器输出状态控制门输入、出关系控制门输入出、关系自然数列A= D=奇数列A=1 D=偶数列A=0 D=音乐序列1A= D=0音乐序列2A= D=0在表1-2中,为控制门的输出,A、D为控制门输出,其余为输入变量。第2章 单元电路设计2.1矩形波发生器计矩形波发生器的作用是为了产生频率为0.210HZ 的矩形波,所以是一个多谐振荡器。为了减小振荡电容的容量,可加一级分频器。因此,选择555定时器为多谐振荡器,选用74LS290计数器。2.1.1 74LS290管脚功能74LS29
10、0内部含有两个独立的计数器电路:一个是模2计数器(为其时钟,为其输出端),另一个是模5计数器(为其时钟,为其输出端)。外部时钟CP是先送到还是先送到,在这四个输出端会形成不同的码制。74LS290原理电路图如图2-1.1所示。图2-1.1 74LS290原理电路图74LS290管脚分布图如图2-1.2所示。图2-1.2 74LS290管脚分布图74LS290功能表如表2-1.1所示。表2-1.1 74LS290功能表1111101010000000010001000000计数状态74LS290在“计数状态”或“清零状态”时,均要求和中至少有一个必须为“0”。只有在和同时为“1”时,才能进入“清
11、零状态”。2.1.2 555多谐振荡器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,用 CMOS 工艺制作的称为 7555,除单定时器外,还有对应的双定时器 556/7556。555 定时器的电源电压范围宽,可在 4.5V16V 工作,7555 可在 318V 工作,输出驱动电流约为 200mA,因而其输出可与 TTL、CMOS 或者模拟电路电平兼容。 555 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
12、面。555引脚图2-1.3如下所示。图2-1.32.1.3 矩形波发生器参数振荡周期为: T=1/10*1/f0=0.010.5s 振荡周期最小值和最大值与R1、RW、R2和C1的函数关系: Tmin=(R1+2R2)*C1ln2 (2.1)Tmax=(R1+2Rw+2R2)*C1ln2 (2.2)由式(2.1)、(2.2)Tmin/Tmax=(R1+2R2)/(R1+2Rw+2R2)=0.01/0.5 得:R1+2R2=2/49Rw (2.3) 把(2.3)代入(2.1)得:(且选C1=1.5uF时)2/49Rw*1.5*10-6ln2=0.01 计算得:Rw=255K 取Rw=330K 若
13、令R1=R2,则3R1=2/49Rw 最后得:R1=R2=4.49K 取 R1=R2=5K C2=0.01uF2.2接通电源清零电路设计为了使BCD计数器和状态计数器在接通电源时自动清零,因而需要一个脉冲宽度比计数器的延迟时间大一个数量级的清零脉冲,保证计数器正确清零。电路采用如图所示的单积分单稳态电路。图2-2.1 单稳态积分电路图在接通电源前,门的输入端为高阻,V01为低电平。当电源接通瞬间,Vi=0,则V01为高电平,对电容充电使Vi上升到开门电平时,则V01回到低电平。故门输出一个正清零脉冲,门输出一个负清零脉冲,波形如图2-2.2所示。图2-2.2波形图其元件参数,时间常数由t=R3
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