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1、XXX《電子技術綜合》課程設計
籃球24秒計時器
1設計內容及要求
1.1具備顯示24秒計時功能
1.2計時器為遞減工作,間隔為1S
1.3遞減到0時發(fā)聲光報警信號
1.4設置外部開關,控制計時器的清0,啟動及暫停
2方案選擇和電路工作原理
2.1分析要求,畫原理框圖
24秒計時器的總體方框圖如圖2.1所示。它包括秒脈沖發(fā)生器,計數(shù)器,譯碼顯示電路,報警電路和控制電路等五個部分組成。其中計數(shù)電路是系統(tǒng)的主要部分。計數(shù)器完成24秒計時功能,而控制電路完成計數(shù)器的清零,啟動,暫停等功
圖2.1原理框圖
能。
秒脈沖發(fā)生器產生的信號是電路的時鐘脈沖和定時標準,電路采
2、用555集成電路組成的多諧振蕩器構成
譯碼顯示電路用74LS48和共陰極七段LED顯示器組成。報警電路用發(fā)光二極管和蜂鳴器組成。
圖2.2.1方案一電路圖
2.2方案選擇
2.2.1方案一
電路如圖2.2.1,該方案的計數(shù)部分是由具有十進制加計數(shù)功能的74LS90芯片和具有十六進制加計數(shù)功能的74LS161芯片等組成的減計數(shù)電路。
接通電源后,打開555多諧振蕩電路發(fā)出秒脈沖。將S2撥向連續(xù),當S1置于“置數(shù)”位置時74LS90立刻置9,此時十位顯示器顯示數(shù)字2,而當脈沖上升沿輸入74LS161時,該芯片第一次置數(shù)“11”,由于反向器作用,顯示器顯示”4”。將S1撥向“計時
3、”,電路開始倒計時。當個位顯示9后,LD的輸入變?yōu)楦唠娖?,?61自動第二次置數(shù)15,個位顯示0,同時74LS90計數(shù)加一,十位顯示減一。十位上的譯碼器的接線,使其只能在0,1,2之間循環(huán)。當顯示變?yōu)?0時,自動停止計數(shù),同時發(fā)出聲光報警信號。
S2撥向“暫停”時,能實現(xiàn)即時暫停。
接通電源時,需注意將J1撥向置數(shù)位置,否則低位將會從F開始遞減。
2.2.2方案二
電路如圖2.2.2,該方案計數(shù)部分有兩片74LS192十進制可編程加/減計數(shù)器等組成。它的計數(shù)原理是:只有當?shù)臀籅O1端發(fā)出借位脈沖時,高位計數(shù)器才作減計數(shù)。當高低位計數(shù)器全處于零,且低位沒有脈沖輸入時,置數(shù)端L
4、D=0, 計數(shù)器完成并行置數(shù),在低位有時鐘輸入的情況下,計數(shù)器再進行下一次減計數(shù)。
圖2.2.2方案二電路圖
J1實現(xiàn)連續(xù)/暫停,J2實現(xiàn)置數(shù)/計數(shù)功能,J3為清零鍵。當顯示減為00時高位BO端發(fā)出借位脈沖,使低位芯片無脈沖輸入,電路停止計數(shù),同時LED發(fā)出報警
信號。
2.2.3方案選擇
兩方案的秒脈沖發(fā)生部分都是有555多諧振蕩電路組成,基本無多大區(qū)別。主要區(qū)別在于計數(shù)部分,方案一采用加計數(shù)器,方案二采用減計數(shù)器。由電路結構來看,方案一用到了異或門和七個非門,較方案二復雜的多。在功能實現(xiàn)方面,方案二滿足設計要求,而方案一中的低位由74LS161和非門構成,顯示數(shù)字為16
5、1輸出二進制數(shù)的反碼所對應的數(shù),0即二進制0000對應1111,74LS161不能實現(xiàn),因此不能實現(xiàn)清零功能。但個人認為籃球計時器從24秒倒計時,置數(shù)24秒就相當于清零,所以清零電路可以省去。方案一在接通電源時若將置數(shù)鍵置于計數(shù)位置,74LS161將從0000開始加計數(shù)對應反碼1111無法顯示,而方案二不會出現(xiàn)該問題。綜合分析,采用方案二。
3單元電路設計
3.1倒計時電路
該電路主要由兩片71LS192構成。74LS192是雙時鐘方式的十進制可逆計數(shù)器。 CPU為加計數(shù)時鐘輸入端,CPD為減計數(shù)時鐘輸入端。LD為預置輸入控制端,異步預置。CR為復位輸入端,高電平有效,異步清除。CO
6、為進位輸出:1001狀態(tài)后負脈沖輸出,BO為借位輸出:0000狀態(tài)后負脈沖輸出。
74ls192引腳圖
74ls192功能表
在該設計中,利用芯片的減計數(shù)功能,即時鐘脈沖從cpd輸入,而cpu接高電平。采用兩片芯片級連的方式,低位的借位信號作為高位的時鐘信號。高位的借位信號通過與非門控制地位的CP輸入,從而當?shù)褂嫊r為00時達到停止計數(shù)的目的。置數(shù)采用8421BCD碼,24轉化為8421BCD碼為00100100。電路接線如圖3.1
圖3.1倒計時電路
3.2秒脈沖信號控制電路 圖3.2脈沖控制電路
圖3.2是秒脈沖信號CP的控
7、制電路,控制CP的放行與禁止。當定時時間未到時,74LS192的借位輸出信號BO=1,則CP信號受“暫停/連續(xù)”開關控制。當定時時間到時,BO=0,CP信號被封閉,計時器保持零狀態(tài)不變。
3.3譯碼顯示電路
3.3.1共陰極數(shù)碼管
數(shù)碼顯示器可顯示系統(tǒng)的運行狀態(tài)及工作數(shù)據(jù),我們所選用的是發(fā)光二極管(LED)顯示器,它分為兩種,共陰極、(BS201/202)與共陽極(BS211/212),我們所選的是共陰極,它是將發(fā)光二極管的陰極短接后作為公共極,當驅動信號為高電平時,陰極必須接低電平,才能夠發(fā)光顯示。共陰極數(shù)碼管的外引腳及內部電路如圖3.3.1
8、
圖3.3.1數(shù)碼管外引腳及內部電路
3.3.2共陰極七段顯示譯碼器74LS48
驅動共陰極顯示器的譯碼器輸出為高電平有效,所以選用74LS48驅動共陰極的發(fā)光二極管顯示器。
3.3.274LS48外引線排列圖與功能表
9、
10、
74LS48工作原理:譯碼器輸入端為二進制碼,經(jīng)譯碼器后,輸出端分別與七段顯示器的的輸入端對應連接。⑴消隱(滅燈)輸入端BI為低電平有效。當消隱(滅燈)輸入端BI =0 時,不論其余輸入端狀態(tài)如何,所有輸出為零,數(shù)碼管七段全暗,無任何顯示;當消隱輸入端BI =1 時譯碼器譯碼。⑵燈測試(試燈)輸入端LT 為低電平有效。當燈測試(試燈)輸入端=0(/ =1)時,不論其余輸入端狀態(tài)如何,所有輸出為1,數(shù)碼管七段全亮,顯示8??捎脕頇z查數(shù)碼管、譯碼器有無故障;當燈測試輸入
11、端LT =1 時譯碼器譯碼。⑶脈沖消隱(動態(tài)滅燈)輸入RBI 為低電平有效。當RBI =1時,對譯碼器無影響;當BI =LT =1 時,若RBI =0,輸入數(shù)碼是十進制的零時,數(shù)碼管七段全暗,不顯示;輸入數(shù)碼不為零時,則照常顯示。在實際使用中有些零是可以不顯示的,如 004.50 中的百位的零可不顯示;若百位的零可不顯示,則十位的零也可不顯示;小數(shù)點后第二位的零,不考慮有效位時也可不顯示。脈沖消隱輸入RBI =0 時,可使不顯示的零消隱。
3.4秒脈沖信號發(fā)生電路
如圖3.4,由NE555構成的多諧振振蕩器,接通電源后,電容C1被充電,VC上升,當VC上升到2/3VCC時,觸發(fā)器被復
12、位,此時V0為低電平,電容C通過R2和T放電,使VC下降,當下降至1/3 VCC時,觸發(fā)器又被置位,V0翻轉為高電平。當C放電結束時, VCC將通過R2和R3向電容器充電,VC由1/3VCC上升到2/3VCC。當VC上升到2/3VCC時,觸發(fā)器又發(fā)生翻轉,如此周而復始,在輸出端就得到一個周期性的方波,其頻率為:f=1.43/[(R3+2R2)C]。
在這里我們選擇R2=68K,C1=10u
f,只要用一個可變電阻器代替R3, 圖3.4秒脈沖信號發(fā)生電路
并將它調至7K即可輸出1HZ,達到要求。
4電路的制作與調試
在電路制作過程中主要用萬用表來檢測接線真確與否。由
13、于線路板年代已久,很多插孔有松動現(xiàn)象,甚至有些插孔短接,給接線造成了很大的麻煩。首次接線時,沒有注意該問題,直接將全部接線一次連完,結果電路不能正常工作。分析了原因后重新接線,此次采取每個單元電路分步接線,并隨時檢測電路。在全體小組成員的共同努力下,電路終于初步完成。
調試中不能實現(xiàn)計數(shù)功能,用萬用表檢測各點電勢,發(fā)現(xiàn)置數(shù)開關接線有問題,555無脈沖輸出,與非門是壞的。改進電路后運行正常,一切符合要求。
5收獲體會
本次課程設計是我首次課程設計。作為是自動化專業(yè)的學生,設計是我們將來必需的技能,這次課程設計恰恰給我們提供了一個應用自己所學知識的機會,從到圖書館查找資料到對電路的設
14、計對電路的仿真再到最后電路的成型,都對我所學的知識進行了檢驗。可以說,本次課程設計有苦也有甜。設計思路是最重要的,只要你的設計思路是成功的,那你的設計已經(jīng)成功了一半。因此我們應該在設計前做好充分的準備,像查找詳細的資料,為我們設計的成功打下堅實的基礎。制作過程是一個考驗人耐心的過程,不能有絲毫的急躁,馬虎,對電路的調試要一步一步來,不能急躁,要求我們有一個比較正確的調試方法。這又要我們要靈活處理,在不影響試驗的前提下可以加快進度。要熟練地掌握課本上的知識,這樣才能對試驗中出現(xiàn)的問題進行分析解決。留給我印象最深的是要設計一個成功的電路,必須要有耐心,要有堅韌的毅力。在整個電路的設計過程中,花費時
15、間最多的是各個單元電路的連接及電路的細節(jié)設計上,如CP脈沖的供給通斷等。在多種方案的選擇中,我們仔細比較分析其原理以及可行的原因。設計過程中,我深刻的體會到在設計過程中,需要反復實踐,其過程很可能相當煩瑣,有時花很長時間設計出來的電路還是需要重做??傮w來說,這次實習我受益匪淺。在摸索該如何設計電路使之實現(xiàn)所需功能的過程中培養(yǎng)了我的設計思維,增加了實際操作能力。在讓我體會到了設計電路的艱辛的同時,更讓我體會到成功的喜悅。
6元器件明細表
元件名稱
型號
規(guī)格
數(shù)量
備注
數(shù)碼管
共陰極
小號
2
七段譯碼顯示器
74LS48
直插式
2
16腳
8421BCD
16、碼計數(shù)器
74LS192
直插式
2
16腳
脈沖電路
555
直插式
1
8腳
非門集成芯片
74LS04
直插式
2
14腳
三輸入與非門集成芯片
74LS10
直插式
1
14腳
電容
電解
0.1uF、10uF
2
色環(huán)電阻
Rest
10K、15K、68K
若干
發(fā)光二極管
LED
小號
1
開關
按鍵、撥動
一路、兩路
3
電線
若干
7參考文獻
康華光,2005.電子技術基礎數(shù)字部分(第五版),高等教育出版社
祁存榮,2008.電子技術基礎實驗(數(shù)字部分),XXX教材中心
魏立君,韓華琦,1993.CMOS4000系列60種常用集成電路的應用,人民郵電出版社
鄧勇,周鐸,鄧斌,2004.數(shù)字電路設計完全手冊,國防工業(yè)出版社
附錄
總電路圖
10