家用电风扇控制逻辑电路课设.doc
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1、家用电风扇控制逻辑电路设计摘要据统计,电风扇已经成为人们生活中必不可少的家用电器,普及面已经越来越广。而以前的台式电风扇和落地式电风扇都是采用机械控制,主要控制风速和定时。随着电子技术的发展,人们对风扇的要求越来越高,尤其是电风扇的智能化、人性化等方面。而电风扇的人性化显得更为重要。本次课题设计要求:设计家用电风扇控制逻辑电路,由三个按键分别控制风速、风种以及开关,并分别用发光二极管显示状态。附加按键提示音及定时功能。这些功能的增加都是为了提高电风扇器件本身的人性化。为提高电路的稳定性以及提高按键单次脉冲的稳定度,按键首先经过了74LS00芯片进行了消抖处理。为实现风速的循环控制,循环部分有7
2、4LS08、74LS175组成了移位计数器。从而实现了风速的循环控制。风种循环控制部分主要是通过74LS00、74LS08芯片构成触发脉冲信号。由555组成单稳态电路8秒脉冲,经过74LS175二分频,再由74LS151八选一数据选择器进行选择使之产生周期为8秒和16秒的方波信号从而实现不同的风种。经过一系列的分析、准备。本次课题设计除附加要求按键提示没完成外,电路设计基本完成设计要求。关键字:电风扇、消抖按键、芯片、循环控制前言随着电子技术的高速发展,电子系统的应用领域越来越广泛,电子设备的种类也越来越多,人们对电子设备的要求也越来越高。在人们日常生活中家用电器已经变得极为普遍,成了人们生活
3、中不可或缺的生活用品。目前,人们长期使用的电风扇是采用机械控制,功能少,一个按键只能控制一种风速,无法对其风种进行控。而且功耗大,易发热,体型笨重。针对这些弊病,本次课设采用的电子线路取代了原来的机械控制器,使电风扇操作简便,功耗低,且功能更为齐全,朝人们理想化发展。电路采用移位寄存器通过对逻辑电路设计实现对风速、风种、定时的控制,且通过指示灯显示电风扇所处状态,实现了电风扇的方便化、人性化。在国内外,家用电风扇的逻辑控制技术已经相当成熟。但是这一点并不能否认我们对其进行电子课设设计。本次课程设计很好的检验了学生的理论结合实际能力,分析问题解决问题的能力,尤其自学和动手能力是这次课程设计的一个
4、重要环节,通过这样的教学过程不仅对学生的知识进行了一次较为全面的考验,而且增强了学生的实践能力,使学生对电子信息工程的理解不仅仅停留在书本上,而是真正的从实际用途更深刻了解了本学科,从而增强了学生的兴趣和能力,使学生在本次课程设计中获益非浅。因此家用电风扇控制逻辑电路设计这一课题广泛运用于电子课设中。第一章 设计内容及要求基本要求 1)实现风速的强、中、弱控制(个按钮控制,循环):使用一个“风速”键来进行风速控制,当风扇处于“停止”状态时,按下“风速”键,风扇启动,并处于“弱风”、“正常风”状态。风扇启动后,依次按下“风速”键,风速按照“弱“中”“强”“弱”的方式进行变换。 2)实现睡眠风、自
5、然风、正常风三种风态(个按钮控制,循环)使用一个“风种”键来控制风种选择。当风扇处于“停止”状态时,按下“风种”键不起作用。当风扇处于运转状态的时候,依次按下“风种”键,风种按照“正常风”“睡眠风”“自然风”“正常风”的方式进行变换。3)实现停止功能的实现使用一个“停止”键来控制风扇的停止功能。在风扇处于任一运转状态下都能通过“停止”键停止风扇运转。4)LED显示状态使用六个发光二极管表示风扇的六种逻辑功能状态。提高要求1)按键提示音2)定时关机功能(以小时为单位)(1) 正常风 电机连续转动,产生持久风;(2) 自然风 电机转动4s、停止4s,产生阵风;(3) 睡眠风 电机转动 8s、停止8
6、s,产生轻柔的微风。(4)LED显示状态使用三个发光二极管表示风扇的三种定时状态。第二章 系统设计方案选择2.1 方案一:本方案是参考书中的一电路,本电路包括三部分。分别是:1、状态锁存电路,2、触发脉冲电路,3、“风种”方式控制电路。本方案基本上实现了风速、风种及开关七种状态,但是还存在一些问题。风速风种两种控制没有很好的分开。当风速循环控制一次时,风种状态会跟着变化一次。 无论是风速还是风种按键按下时,所产生的单次脉冲不稳定,致使状态不能有规律的进行变化,而是杂乱无章的。同时电路之中缺乏定时部分电路,使得本次设计中美中存在不足。这些电路都必须进行改进。2.2 方案二:本方案是对第一方案进行
7、改进,修正之后得到。本电路包括六部分电路。分别是:1、状态锁存电路,2、触发脉冲电路,3、“风种”方式控制电路,4、消抖电路,5、单稳态定时电路,6、秒脉冲及分频电路。本方案比较完美的实现了设计要求。首先,风速、风种的控制能分别实现。单次脉冲稳定,风速、风种状态循环进行控制。附加了定时部分电路,使得设计更加人性化。使设计更加完美。将两方案进行比较,很明显应该选择方案二。方案二是方案一的改进,在完成了基本要求的同时,增加了附加电路的设计。注:方案一的电路图可以参考附录四方案二的电路图可以参考附录三第三章 系统的组成及工作原理3.1系统的组成如图3-1所示本系统主要由脉冲触发电路、状态锁存电路、风
8、种控制电路、秒脉冲及分频电路、消抖电路及单稳态定时电路组成。通过按键开关产生单次脉冲来控制电风扇的状态,并通过发光二极管将各种状态显示出来。状态锁存电路单稳态定时电路脉冲触发电路按键消抖电路发光二极管驱动显示状态锁存电路风种控制电路秒脉冲及分频电路图3-1系统组成框图1、脉冲触发电路按键K1按下后形成的单次脉冲信号作为“风速”状态锁存电路的触发信号。按键K1、K2及部分门电路74LS00、74LS08构成了“风种”状态锁存电路的触发信号。2、状态锁存电路“风速”、“风种”两组状态锁存电路均用二片4D触发器74LS175构成,每片三只D触发器的输出端分别于三个状态指示灯相连,同时每片74LS17
9、5的清零端均与停止键K3相连,利用按键产生的低电平信号将所有状态清零。3、风种控制电路在“风种”的三种选择方式中,在“正常”位置时,风扇为连续运行方式,在“自然”和“睡眠”位置时,为间断运行方式。电路中,采用74LS151作为“风种”方式控制器,由74LS175三个输出端选中其中的一种方式。间断工作时,在74LS175的CP端加入一个周期为8秒的时钟信号作为“自然”端的间断控制,二分频后再作为“睡眠”方式的控制输入。4、消抖电路消抖电路的加入是为了使的单次脉冲更加的稳定。当拨动开关时,产生了连续跳动的脉冲,此时只要经过74LS00芯片,就可将这种有跳动的脉冲信号变成稳定的单脉冲信号。5、单稳态
10、定时电路定时器的状态所存电路由一块4D触发器74LS175构成,其中三只触发器的输出端通过控制与门分别选通单稳态触发器(74LS123)DW1、DW2、DW3产生的1小时、2小时和4小时的定时信号。当那三只触发器的输出端全为低电平时,通过控制控制与门、与或门的输出使电机处于非定时状态。6、秒脉冲及分频电路首先由555组成一8秒脉冲电路,在经过74LS161进行计数分频产生8秒脉冲。将所得的信号接在74LS151芯片的CP信号端。3.2工作原理电路由触发脉冲电路产生单次脉冲,通过状态锁存电路处理,由六个发光二极管发光显示所控制的状态。再由单稳态定时电路控制风速、风种所需要的 “开启”时间。按键开
11、关K1控制风速的三种状态,开关K2控制风种的三种状态,开关K3接74LS175的清零端,控制电路的“停止”状态,工作原理图如3-2所示。弱中强停正常自然睡眠风速风速停止停止停止风速风速停止风种停止风种风种风速图3-2 工作原理图1.电扇处于停转状态时,所有指示灯不亮。此时只有按“风速”键,电扇启动运转,其初始工作状态为“风速”处于“弱”档,“风种”处于“正常”位置,且相应的指示灯亮。2.电扇一经启动后,按动“风速”键可循环选择弱、中或强三种状态中的任一种状态;同样按动“风种”键可循环选择正常、自然或睡眠三种状态中的任一种状态。3在电扇任意工作状态下,按“停止”键,电扇停止工作,所有的灯熄灭。第
12、四章 单元电路设计、参数计算、器件选择4.1 状态锁存电路“风速”、“风种”这两种操作各有三种工作状态和一种停止状态需要保存和指示,可以使用三个D触发器来锁存状态,触发器输出1时表示工作状态有效,0表示无效,当三个输出全为0则表示停止状态,同时为了简化设计,应该采用带有直接清零端的D触发器,这样将停止键与清零端相连就可实现停止的功能。因此在状态锁存部分采用了两个74LS175芯片来实现这些功能。风扇简化操作状态转移图如图4-1所示。“定时”操作与“风速”、“风种”这两种操作有所不同,如图4-2所示,同样采用了两个74LS175芯片来实现这些功能风速Q2Q1Q0停止000弱001中010强100
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