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目录
引言 2
1 设计意义及要求 3
设计意义 3
设计要求 3
2 方案设计 4
设计思路 4
方案设计 4
仿真软件介绍 4
“1”,寄存器输出依次变为“10111111”“11011111”“11101111”“11110111”“11111011”;当输出为“11111011”时,“1”,寄存器切换到置数的工作状态,由于输入为“01111111”,脉冲信号上升沿触发后,寄存器输出变为“01111111”,之后不断循环变化。,。
蓝灯控制电路部分,由于蓝灯只有三个,一块74LS194芯片即可,,,即可实现蓝灯从右到左依次闪烁。
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设计方案二电路图
设计方案二是小组方案。
此方案设计增加了一红一绿一蓝三个灯,十二个灯同样按照红绿蓝的顺序排列,变化规律不变。
方案二脉冲信号发生电路依旧采用NE555芯片构成的多谐振荡电路。
方案二控制电路使用74LS160计数芯片和3-8线译码器74LS138构成;74LS160实现从0到7的计数功能,输出二进制信号给3-8线译码器,译码器Y0-Y7依次输出“01111111”到“11111110”的信号,,。根据变化规律,,,便可实现蓝灯从右往左依次点亮闪烁。
方案比较
设计方案一和二的脉冲信号产生电路采用了同样的555多谐振荡电路。
方案一使用了4个芯片和11个非门,方案二使用了3个芯片9个非门和4个与门,但方案二的电路中有12个灯,由此可见方案二更简单实用一些。
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方案一555多谐振荡电路输出的脉冲信号源要提供给三个芯片,信号传输过程中容易失真,而方案二只需要提供给一个芯片做脉冲信号,信号更稳定。
其次,由于方案二所用芯片比较少,在实际应用过程中,电路出错或损坏的几率比较小。
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3 部分电路设计
脉冲信号产生电路设计
脉冲信号由基于NE555芯片构成的多谐振荡电路产生。
NE555芯片部结构图和真值表
NE555构成的多谐振荡电路
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多谐振荡电路输出方波信号,信号周期T=(R1+2R2)C2
,因此R1=,R2=39k欧,C2=10微法
采用4位移位寄存器74LS194芯片
74LS194管脚图
74LS194真值表
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非门可采用74LS04芯片
74LS04管脚图和真值表
控制电路如下图
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工作原理:
两芯片9管脚均接“1”,使芯片工作在右移状态;芯片1的SR端接“1”,芯片1的Q3输出端接到芯片2的SR端,“01111111”,构成8位移位寄存器;此时,寄存器初始输出状态为“01111111”,在脉冲信号上升沿的触发下,由于芯片1的SR端接“1”,寄存器输出依次变为“10111111”“11011111”“11101111”“11110111”“11111011”;当输出为“11111011”时,“1”,寄存器切换到置数的工作状态,由于输入为“01111111”,脉冲上升沿触发后,寄存器输出变为“01111111”,之后不断循环变化。,。
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蓝灯控制电路设计
。
红绿蓝三色灯电路
由于设计的寄存器电路输出相当于低电平有效,因此每个灯前面都需要加一个非门,将有效的低电平转换成高电平,使对应的灯亮。
除此之外,为防止发光二极管烧坏,每个发光二极管都要串联一个限流电阻,这里选用100欧的电阻。
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