八位流水灯设计报告

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1、八位流水灯循环点亮电路设计1.设计要求采用74LS138芯片,实现8位流水灯循环点亮电路。2.题目分析74LS138为3-8线译码器,它的工作原理是:①当一个选通端(E1)为高电平,另两个选通端E2和E3为低电平时,可将地址端(A0、A1、A2)的二进制编码在Y0至Y7对应的输出端以低电平译出。举例说明:如果A2A1A0=001,那么Y1输出0,其余输出1,发光二极管阴极接Y0-Y7,阳极接VCC,接上限流电阻,则Y1端发光二极管发光。课题要求设计八位二极管循环点亮,则需要一系列脉冲序列,使得A2A1A0电平发生变化。即依次选通Y0-Y7,脉冲从000-111

2、。3.方案选择利用74LS138选通发光二极管发光。利用74LS161产生000-111脉冲控制74LS138的A2A1A0,依次选通Y0-Y7。产生脉冲序列也可以用74LS191是四位二进制同步加/减计数器,与74LS161相比,它能够实现减计数,此处只需要求产生脉冲序列,而且74LS161是常用的计数器,所以选择74LS161产生脉冲序列。74LS161计数必须有时钟脉冲,如何获得时钟脉冲:一、函数发生器获得;二、555定时器可以产生方波;三、LM358设计成方波发生器。因为在电子设计这门课程中,我们做过LED闪烁灯,产生方波的原理前面实验报告中已经有所介

3、绍,所以决定采用555定时器产生方波,而且频率更容易控制。到此,所需设计已经完成,但如果加上数码管显示第几个LED灯发光,还需要讲信号进行译码,才能输出显示数字。采用4511芯片驱动数码管,功耗比较低。555定时器产生方波74LS161产生000-111脉冲序列74LS138选通发光二极管八位发光二极管4511驱动数码管数码管4.原理框图第8页共8页5.主要元器件介绍5.174LS13874LS138为3线-8线译码器,其工作原理如下:l当一个选通端(E1)为高电平,另两个选通端(E2)和(E3)为低电平时,可将地址端(A0、A1、A2)的二进制编码在Y0至Y

4、7对应的输出端以低电平译出。l若将选通端中的一个作为数据输入端时,74LS138还可作数据分配器。5.274LS16174LS161是常用的四位二进制可预置的同步加法计数器。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。而只有当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

5、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。5.3555定时器555定时器的功能主要由两个比较器决定。两个比较器的输出电压控制RS触发器和放电管的状态。在电源与地之间加上电压,当5脚悬空时,则电压比较器C1的同相输入端的电压为2VCC/3,C2的反相输入端的电压为VCC/3。若触发输入端TR的电压小于VCC/3,则比较器C2的输出为0,可使RS触发器置1,使输出端OUT=1。如果阈值输入端TH的电压大于2VCC/3,同时TR端的电压大于VCC/3,则C1的输出为0,C2的输出

6、为1,可将RS触发器置0,使输出为0电平。5.445114511芯片是一种常用的七段数码管译码器驱动器,使输入的二进制数在数码管上以十进制数显示,主要驱动共阴数码管。第8页共8页6.电路设计及计算总的设计思想:电路分模块进行,最后再整合。6.1发光二极管电路设计所选取的红色发光二极管,导通压降为1.5-2V,取1.5V计算,导通电流为2-5mA,如图所示,最大R=(VCC-1.5)/2=1.75kΩ,最小R=(VCC-2)/5=700Ω,但做实际电路时限流电阻取470Ω电阻,所以仿真及原理图绘制时都选取的470Ω。数码管限流电阻选择220Ω.6.274LS13

7、8译码电路,在A2A1A0手动控制高低电平测试灯的亮灭是否符合要求,如图所示,测试的是000信号和011信号。第8页共8页6.3000-111脉冲序列设计采用反馈置数法,产生000-111脉冲序号,时钟脉冲外部接入,原理图如图所示6.4矩形波发生器利用555定时器构成多谐振荡电路,由RC电路充放电公式计算得:T1=0.7(R1+R2)C,T2=0.7R2CT=T1+T2.通过计算可得到一定频率,一定占空比的方波信号,此处C=0.1μF,如右图所示6.5数码管显示电路采用4511七段显示译码器,显示第几个灯在闪烁,信号从A0A1A2A3输入,a,b,c,d,e,

8、f,g,分别接数码管的ABCDEFG,

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