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上传人:雾里看花 2019/3/9 文件大小:696 KB

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文档介绍

文档介绍:电子课程设计——简易密码锁学院:电子信息工程学院专业:电气工程及其自动化姓名:师郸雅班级:电气091501班学号:0122指导老师:闫晓梅2011年12月简易密码锁一设计任务及要求1设计一个密码锁由四位二进制代码组成,当正确输入密码时绿灯亮即***,当密码输入错误时红灯亮即发出警报。2***时间设置为十秒,一旦超过***时间就会立即发出警报。3有复位功能,点复位键数字显示清零,下次***重新开始计时。二总体框图锁存器计数装置显示装置密码比较部分密码输入端图2-1在开始输入密码时,计数器开始计数,通过密码比较部分判断密码的正误,密码正确时,计数器停止计数,并且绿灯亮,表示***。当密码输入错误时,计数器会一直计数,并在第十秒钟给出一个上升沿的脉冲信号,通过锁存器部分给出一个信号,使红灯亮,表明报警,从而实现报警功能。三元器件选择所选用的元器件见下表:序号元器件个数174LS160N1个274LS74N1个374LS02N1个474LS04N1个574LS85N1个6七段数码显示器1个710K欧姆电阻5个8开关9个9脉冲发生器1个10灯泡2个图3-1现将各选择器件的功能简介如下:,而输入为低电平时输出等于高电平。因此输出与输入的电平之间是反向关系,也叫非门或反向器。一下为内部结构和原理:在一些实用的反向器电路中,为了保证在输入低电平时三极管可靠地截止,常将电路接成图,即使输入的低电平信号稍大于零,也能使三极管的基极为负电位,从而使三极管能可靠地截止,输出为高电平。当输入信号为高电平时,应保证三极管工作在深度饱和状态,以使输出电平接近于零。为此,电路参数的配合必须合适,保证提供给三极的基极电流大于深度饱和的基极电流。74LS04为六反相器,输入是A,输出是Y,6个相互独立倒相。供电电压5V,~。门数6,每门输入输出均为TTL电平(< >2v高电平),低电平输出电流-,高电平输出电流8mA。其逻辑符号、逻辑功能表、内部结构、管脚图分别如下:图3-274LS04的内部结构图3-374LS04功能表图3-474LS04的逻辑符号图3--674LS85的示意框图图3-774LS85的引脚图图3-874LS85的功能表图3-974LS85的逻辑符号图3-1074LS85的内部结构极限值电源电压………………………………………………………7V输入电压………………………………………………………7V发射极间电压……………………………………………………………………………………………………0-70℃存储温度………………………………………………………-65-150℃74LS85是一个比较器,通过对A、B的比较,若A、B相等,则OAEQB输出为1;若A>B则OAGTB输出为1;若A<,可以通过这个比较器来验证密码是否正确。:·所有输入端均与CMOS电平兼容·封装内有一个十进制同步计数器绝对最大额定值(全温工作范围)或GND………………………………±………………………………………~…………………………………………-55~125℃引脚排列图图3-1174LS160引脚排列图功能表:CPEPET工作状态×0×××置零10××预置数×1101保持×11×0保持(但C=0)1111计数图3-12图3-1374LS160十进制计数器图3-1474LS160逻辑图当RD=0时所有触发器将同时被置零,而且置零操作不受其它输入端状态的影响。当D=1、=0时,电路工作在预置数状态。当=D=1而EP=0、ET=1时电路工作在保持状态。如果ET=0,则EP不论为何状态,计数器的状态也将保持不变,但这时进位输出RCO等于0。当D==EP=ET=1时,电路工作在计数状态,电路从0000状态开始连续输入10个计数脉冲时,电路从0000到1001时,RCO端从低电平跳变到高电平,当电路从1001状态返回到0000状态时,RCO端从高电平跳变至低电平,相当于给锁存器一个上升沿,从而使锁存器的Q端输出为高电平,是红灯亮,开始报警。4D触发器74LS7474ls74是一个边沿触发器数字电路器件,每个器件中包含两个相同的、相互独立的边沿触发D触发器电路模块。图3-1574LS74的内部结构图3-1674LS74逻辑符号及管脚图图3-1774LS74的真值表图3-。它采用低电压扫描驱动,具有:耗电少、使用寿命长、成本低、亮