脉数报告篮球竞赛S计时器.docVIP

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脉数报告篮球竞赛S计时器

摘要 数字电课程设计是电子技术学习中非常重要的一个环节,是将理论知识和实践能力相统一的环节,是真正锻炼学生能力的环节。 在许多领域中计时器均得到普遍应用,诸如在体育比赛,定时报警器、游戏中的倒计时,交通信号灯、红绿灯、行人灯、交通信号控制机、还可以用来做为各种药丸,药片,胶囊在指定时间提醒用药等等,由此可见计时器在现代社会是何其重要的。 在篮球比赛中,规定了队员的持球时间不能超过30S,否则就犯规了。本课程设计的“篮球竞赛30S计时器”,可用于篮球比赛中,用于对队员持球时间30S的限制。一旦队员的持球时间超过了30S,它自动的报警从而判定此队员的犯规。 30S计时器整个电路的设计借助于仿真软件和数字逻辑电路,并在下设计和进行仿真,得到了预期的结果。 图2.2 方案二篮球竞赛30S计时器电路 2.2 方案比较 方案一:结构复杂,线路很多,用的元器件也比较多,而且要用到两个555芯片,需要的芯片也更多,这样在实际焊的过程中工作量比较大,。 方案二:虽然元器件也挺多,但对比与方案一更多,而且需要的芯片也更少,这样所需成本更少,线路更简单些,焊起来也更快。 所以,综合考虑,选择方案二较好。 第三章 单元电路分析与设计 3.1 电路设计原理 篮球竞赛30S计时器的总体参考方案框图如图 2-1 所示。它包括秒脉冲发生器,30S计时器,单元译码显示部分,报警电路和外部操作信号五大块组成,其中外部操作信号包括置数启动,暂停和清零电路。 图3.1 篮球竞赛30S计时器设计总框图 3.2 单元模块 3.2.1 脉冲产生电路(555定时器) 555定时器主要是通过外接电阻R和电容器C构成充、放电电路,并由两个比较器来检测电容器上的电压,以确定输出电平的高低和放电开关管的通断。这就很方便地构成从微秒到数十分钟的延时电路、以及多谐振荡器、单稳态触发器、施密特触发器等脉冲波形产生和整形电路。 NE555为8脚时基集成电路,各脚主要功能(集成块图在下面) 1地 GND 2触发 3输出 4复位 5控制电压 6门限(阈值) 7放电 8电源电压Vcc 用555定时器构成多谐振荡器: 用555定时器构成多谐振荡器电路如图(a)所示。电路没有稳态,只有两个暂稳态,也不需要外加触发信号,利用电源VCC通过R1和R2向电容器C充电,使uC逐渐升高,升到2VCC/3时,uO跳变到低电平,放电端D导通,这时,电容通过电阻R2和D端放电,使uC下降,降到VCC/3时,uO跳变到高电平,D端截止,电源VCC又通过R1和R2向电容器C充电。如此循环,振荡不停, 电容器C在VCC/3和2VCC/3之间充电和放电,输出连续的矩形脉冲,其波形如图(b)所示。 图3.2 脉数发生器示意图 输出信号uO的脉宽tW1、tW2、周期T的计算公式如下: tW1=0.7(R1+R2)C (3.2.1 – 1)– 2)– 3) 74LS161是常用的四位二进制可预置的同步加法计数器,可以灵活的运用在各种数字电路,以及单片机系统实现分频器等很多重要的功能 图3.3 74Ls161引脚图 管脚图介绍: 时钟CP和四个数据输入端P0~P3 清零/MR 使能CEP,CET 置数PE 数据输出端Q0~Q3 图3.4 74Ls161功能表 从74LS161功能表功能表中可以知道,当清零端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= Q0·Q1·Q2·Q3·CET。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3.5 74Ls192引脚图 引出端符号 TCD 错位输出端(低电平有效) TCU 进位输出端(低电平有效) CPD 减计数时钟输入端(上升沿有效) CPU 加计数时钟输入端(上升沿有效) MR 异步清除端 P0~P3 并行数据输入端 PL 异步并行置入控制端(低电平有效) Q0~Q3 输出端 当清除端(MR)为高电平时,不管时钟端(CPD、CPU)状态如何,即可完成清除功能;预置是异步的,当置入控制端(PL)为低电平时,不管时钟CP的状态如何,输出

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