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时间:2019-11-04
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1、数字电路综合实验报告简易智能密码锁一、实验课题及任务要求设计并实现一个数字密码锁,密码锁有四位数字密码和一个确认开锁按键,密码输入正确,密码锁打开,密码输入错误进行警示。基本要求:1、密码设置:通过键盘进行4位数字密码设定输入,在数码管上显示所输入数字。通过密码设置确定键(BTN键)进行锁定。2、开锁:在闭锁状态下,可以输入密码开锁,且每输入一位密码,在数码管上显示“-”,提示已输入密码的位数。输入四位核对密码后,按“开锁”键,若密码正确则系统开锁,若密码错误系统仍然处于闭锁状态,并用蜂鸣器或led闪烁报警。3、在开锁状
2、态下,可以通过密码复位键(BTN键)来清除密码,恢复初始密码“0000”。闭锁状态下不能清除密码。4、用点阵显示开锁和闭锁状态。提高要求:1、输入密码数字由右向左依次显示,即:每输入一数字显示在最右边的数码管上,同时将先前输入的所有数字向左移动一位。2、密码锁的密码位数(4~6位)可调。3、自拟其它功能。二、系统设计2.1系统总体框图2.2逻辑流程图2.3MDS图2.4分块说明程序主要分为6个模块:键盘模块,数码管模块,点阵模块,报警模块,防抖模块,控制模块。以下进行详细介绍。1.键盘模块本模块主要完成是4×4键盘扫描,
3、然后获取其键值,并对其进行编码,从而进行按键的识别,并将相应的按键值进行显示。键盘扫描的实现过程如下:对于4×4键盘,通常连接为4行、4列,因此要识别按键,只需要知道是哪一行和哪一列即可,为了完成这一识别过程,我们的思想是,首先固定输出高电平,在读入输出的行值时,通常高电平会被低电平拉低,当当前位置为高电平“1”时,没有按键按下,否则,如果读入的4行有一位为低电平,那么对应的该行肯定有一个按键按下,这样便可以获取到按键的行值。同理,获取列值也是如此,先输出4列为高电平,然后在输出4行为低电平,再读入列值,如果其中有哪一位
4、为低电平,那么肯定对应的那一列有按键按下。由此可确定按键位置。X78按键储存键盘译码消抖9X456X123XX0键盘扫描x(X为无效按键)2.数码管模块本实验采用六位七段共阴极数码管,通过选通6个位选管脚,向相应的IO口送低电平来点亮其中任何一位数码管,因为现在采用四位密码锁,所以只是用了其中四个,最高位两位数码管位选全部置1.如下附上7段共阴极数码管真值表3.点阵模块点阵模块,共由8*8*2个发光二极管组成,行低电平有效,列高电平有效。要求在开锁模式和闭锁模式显示不同的图案,则先将要显示的每幅图像画8*8个小方格的矩形
5、框中,再在有图案下落处的小方格里填上“1”,无图案处填上“0”,这样就形成了与图案所对应的二进制数据在该矩形框上的分布。当闭锁时以红色点阵显示,此时绿色点阵全部置0,反之亦然。4.报警模块当报警程序被调用,蜂鸣器输出高电平进行报警,表示输入密码错误5.防抖按键输入只有为15ms以上的高电平时才会读出按键值从而消除电路中的抖动。6.控制中心lockmode='1表示关锁,此时点阵显示落锁,按任何键都不会显示密码,清零或者开锁,在此时输入密码kwei从0开始不断加1,输入的密码位数在数码管上依次左移,当输入密码m与寄存器中预
6、设密码mm相同时,按下确认键btn2切换为开锁状态,lockmode=0,此时按下btn1表示清零,恢复为初始密码0000,按set键寄存器内密码,按下btnloc切换为关锁状态。三、仿真波形分析在QUARTUS2中应用系统自带的功能进行波形仿真,这里采用了分模块仿真。主程序仿真在主要功能程序方面波形如下,在初始化模式按下set键系统进入修改密码状态,setmode波形显示高电平。为仿真方便,仅使kbin(即行输入信号)在1011和1111两个状态下相互转换,在不同的kbout(即列扫描输出信号)下分别对应4、5、6、7
7、四个数字,故密码寄存器m[x]为输入的修改后的密码。按下btn2(确认键)确认密码后,setmode变为低电平,即修改密码状态结束。按下btn1时清零,密码寄存器取值还原为0000,至此均为开锁状态下的操作,lockmode一直为低电平。按下闭锁键btnloc后,lockmode从0跳变到1,由此进入闭锁模式。按键消抖模块仿真当按下键时得到的高电平为输入x,持续一定时间后方可输出一个高电平,而无论按下的时间多长,都只输出一个高电平y,从而实现消除按键电路中的抖动。分频模块仿真为仿真方便,改变分频比。原程序在50Mhz时钟
8、输入下,输出分别为1Mhz、200hz、1000hz、500hz,分别用于键盘扫描、消抖模块输入、点阵扫描以及数码管扫描。数码管模块仿真由smgcatout输出可以看出低四位数码管依次选通。第i位选通时,smgzf为m[i]的七段数码管的译码值。点阵模块仿真当lockmode=1时dzcolr全部为0仅dzcolg显
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