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长 春 工 业 大 学
电气与电子工程学院
数字电子技术基础课程设计
课程:数字电子技术基础
题目:彩灯控制系统
专业:自动化
班级:100303
姓名:王贺
学号 指导教师:蒲春华
日期:2013年1月9日
彩灯控制系统
设计目的
学会将一个实际情况抽象为逻辑电路的逻辑状况的方法
掌握计数、译码、显示综合电路的设计与调试方法。
掌握实际输出电路不同要求的实现方法。
设计任务
四路彩灯显示系统,该系统实现以下功能:
四路彩灯从左向右依次渐亮,间隔为1S.
四路彩灯从右向左依次渐灭,间隔为1S。
四路彩灯同时点亮,时间为0.5S,然后同时变暗,时间为5S,反复4次。
结构框图
设计原理
1、总体电路的设计方案: 该控制系统结构框图如上图所示。其中脉冲源采用秒脉冲发生器,用以提供频率为1Hz的时钟信号,也可由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;节拍控制器产生三个节拍循环的控制信号,可由计数器来完成:节拍程序执行器完成在每个节拍下的系统动作,即数据的左移、右移和送数功能,可以使用扭环形计数器完成,也可用计数器控制译码器译码得到不同的输出信号,决定控制彩灯的循环变化;显示电路完成系统循环演示的指示,可以用发光二极管模拟。下图是采用其中一个设计方案设计的一个四路彩灯循环显示的控制电路,彩灯由发光二极管模拟替代,该电路由555定时器、74LS00 双D触发器和 74LS74四输入与非门组成,计数器的时钟信号由555振荡电路提供,振荡频率的改变可控制彩灯闪烁的快慢。控制彩灯的三个节拍的节拍控制器可以用移位寄存器第一节拍为1右移,第二节拍为0左移,第三节拍全亮为置数1,全灭为清零。且第三节拍时要求1秒内全灭全亮各一次,故脉冲信号频率比先前两节拍时脉冲频率要快一倍。由于程序循环一次要20秒,故需要一个20进制的计数器控制循环。所以可以用一个16进制计数器(分频器)产生不同频率的脉冲信号,一路送到控制20进制的计数器,一路经逻辑电路送到移位寄存器。
2、单元电路的设计:
(1)时钟脉冲产生电路:
a.用555定时器构成多谐振荡器,电路输出便得到一个周期性的矩形脉冲,其周期为:
T=0.7(R1+2R2)C………………………(1)
电路图:
电路图
彩灯输出控制电路
a.8位双向移位寄存器
因为要控制8路彩灯,所以考虑用两片74LS194接成8位双向移位寄存器。这时只需要将其中低位片的Q3接至高位片的DIR端,而将高位片的Q0接至低位片的DIL,同时把两片的S1、S0、CLK、CLR分别并联就行了。
电路图
b.8位双向移位寄存器的信号输入控制
74LS194功能表
输 入 输 出 功 能 CLR S1 S0 CP SL SR D0 D1 D2 D3 Q0 Q1 Q2 Q3 0 × × × × × × × × × 0 0 0 0 清 零 1 1 1 ↑ × × d0 d1 d2 d3 d0 d1 d2 d3 送 数 1 0 1 ↑ × 1 × × × × 1 Q0n Q1n Q2n 右 移 1 1 0 ↑ 0 × × × × × Q1n Q2n Q3n 0 左 移 通过20进制计数器的输出端的E、D信号控制移位寄存器的S0和S1及其CLR'端真值表
CLK 时间
/S 节拍 QE QD S0 S1 SR SL 74LS194
动作 0
1
Hz脉冲
B 1
第一节拍 0 0 1 0
1
*
右移1 1 2 0 0 1 0 2 3 0 0 1 0 3 4 0 0 1 0 4 5 0 0 1 0 5 6 0 0 1 0 6 7 0 0 1 0 7 8 0 0 1 0 8
1
HZ
脉冲
B 9
第二节拍 0 1 0 1
*
0
左移0 9 10 0 1 0 1 10 11 0 1 0 1 11 12 0 1 0 1 12 13 0 1 0 1 13 14 0 1 0 1 14 15 0 1 0 1 15 16 0 1 0 1
16
2
Hz 脉冲
A 17
第三节拍 1 0 1 1
*
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