基于555和CD4017的流水灯课程设计(共24页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上电子技术基础 课程设计任务书20152016学年 第一学期第17周18周题目用555与CD4017制作循环彩灯内容及要求 1、要求用555芯片和CD4017芯片 2、10个发光二极管依次发光进度安排1、方案论证 2天2、分析、设计、 3天3、焊接、调试、实现 3天4、检查、整理、写设计报告、小结 2天学生姓名:蒋焱、付士山村指导时间12月28日29日1月4日7日指导地点: F 楼 308室任务下达2015年12月28日任务完成2016年1月8日考核方式1.评阅 2.答辩 3.实际操作 4.其它指导教师系(部)主任注:1、此表一组一表二份,课程设计小组组长一份;任课教师
2、授课时自带一份备查。2、课程设计结束后与“课程设计小结”、“学生成绩单”一并交院教务存档。专心-专注-专业 一、 总体的设计方案与选择1.1、原理方案的构思 1.1.1、555原理简介555是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件,芯片如图1-1所示。一般用双极型(TTL)工艺制作的称为 555,用 互补金属氧化物(CMOS )工艺制作的称为 7555,除单定时器外,还有对应的双定时器 556/7556。555 定时器的电源电压范围宽,可在 4.5V16V 工作,7555 可在 318V 工作,输出驱动电流约为 200mA,因而其可与 TTL、CMOS 或者模拟电路电平兼容。555成本低,性
3、能可靠,只需要外接几个电阻、电容,就可以实现多种功能。555芯片的基本功能有多谐振荡器、单稳态及施密特触发器等脉冲产生与变换电路。它也常作为定时器广泛应用于仪器仪表、家用电器、电子测量及自动控制等方面。本次实验使用的功能为多谐振荡器输出矩形波信号。 图 0-1 555芯片 图 0-2 CD4017芯片 1.1.2、CD4017简介CD4017是5位Johnson计算器,具有10个译码输出端,CP,CR,INH输入端,芯片如图1-2所示。时钟输入端的斯密特触发器具有脉冲整形功能,对输入时钟脉冲上升和下降时间无限制。INH为低电平时,计算器在时钟上升沿计数;反之,计数功能无效。CR为高电平时,计数
4、器清零。Johnson计数器,提供了快速操作,2输入译码选通和无毛刺译码输出。防锁选通,保证了正确的计数顺序。译码输出一般为低电平,只有在对应时钟周期内保持高电平。在每10个时钟输入周期CO信号完成一次进位,并用作多级计数链的下级脉动时钟。本次实验将555芯片的输出端与CD4017的时钟端相连,将555芯片输出的矩形波信号作为CD4017的时钟信号。1.2、总体方案的确定 1.2.1、555管脚参数Pin 1 (接地) -地线(或共同接地) ,通常被连接到电路共同接地。Pin 2 (触发点) -这个脚位是触发NE555使其启动它的时间周期。触发信号上缘电压须大于2/3 VCC,下缘须低于1/3
5、 VCC 。Pin 3 (输出) -当时间周期开始555的输出脚位,移至比电源电压少1.7伏的高电位。周期的结束输出回到O伏左右的低电位。于高电位时的最大输出电流大约200 mA 。Pin 4 (重置) -一个低逻辑电位送至这个脚位时会重置和使输出回到一个低电位。它通常被接到正电源或忽略不用。Pin 5 (控制) -这个接脚准许由外部电压改变触发和闸限电压。当经营在稳定或振荡的运作方式下,这输入能用来改变或调整输出频率。Pin 6 (重置锁定) - Pin 6重置锁定并使输出呈低态。当这个接脚的电压从1/3 VCC电压以下移至2/3 VCC以上时启动这个动作。Pin 7 (放电) -这个接脚和
6、主要的输出接脚有相同的电流输出能力,当输出为ON时为LOW,对地为低阻抗,当输出为OFF时为HIGH,对地为高阻抗。Pin 8 (V +)-这是555个计时器IC的正电源电压端。供应电压的范围是+4.5伏特(最小值)至+16伏特(最大值)。参数功能供应电压4.5-18V供应电流10-15ma输出电流225mA (max)上升/下降时间100 ns 1.2.2、555工作方式与接线555芯片的工作方式为多谐振荡器。多谐振荡器是一种能产生矩形波的自激振荡器,也称矩形波发生器。“多谐”指矩形波中除了基波成分外,还含有丰富的高次谐波成分。多谐振荡器没有稳态,只有两个暂稳态。在工作时,电路的状态在这两个
7、暂稳态之间自动地交替变换,由此产生矩形波脉冲信号,常用作脉冲信号源及时序电路中的时钟信号。用555定时器构成的多谐振荡器电路如图1-3所示:接通电源后,假定是高电平,则T截止,电容C充电。充电回路是VCCR1R2 C地,按指数规律上升,当上升到时(TH、端电平大于),输出翻转为低电平。是低电平,T导通,C放电,放电回路为CR2T地,按指数规律下降,当下降到时(TH、端电平小于),输出翻转为高电平,放电管T截止,电容再次充电,如此周而复始,产生振荡。输出高电平时间 T1=(R1+R2)Cln2 输出低电平时间T2=R2Cln2 振荡周期 T=(R1+2R2)Cln2 输出方波的占空比 为 图 0
8、-3 555定时器构成的多谐振荡器 图 1-4 多谐振荡器电容充、放电及输出波形 1.2.3、CD4017管脚参数CP (Pin14),为频率信号的输入脚。Q1-Q9 (Pin3,2,4,7,10,1,5,6,9,11),为*后的时进制输出接脚,被计数到的值,其输出为Hi,其余为Lo电位。CO(Pin12),进位脚,当4017计数10个脉冲之后,CARRYOUT将输出一个脉波,代表产生进位,共串级计数器使用。D、控制脚:CR (Pin15):清除脚或称复位(Reset)脚,当此脚为Hi时,会使CD4017的Q0为”1”,其余Q1-Q9为”0”。INH (Pin13),时序允许脚,当此脚为低电位
9、,CLOCK输入脉波在正缘时,会使CD4017计数,并改变Q1-Q9的输出状态。 1.2.4、CD4017直流电气特性表 1-1 CD4017直流电气特性表 1.2.5、CD4017工作方式与接线CD4017的内部结构如图1-5所示。当复位端CR加上高电平和正脉冲时,输出端Q0为高电平,其余9个输出端Q0Q9均为低电平。时钟输出端CP对输入时钟脉冲的上升沿计数,INH则对时钟脉冲的下降沿计数。Q0Q9这10个输出端的输出状态分别与输入的时钟个数相对应。如从0开始计数,则输入到第1个时钟脉冲时,Q1就变成高电平,输入第2个时钟脉冲时,Q2变成高电平直到输入第10个时钟脉冲,Q0变为高电平。同时,
10、进位端C0就输出一个进位脉冲,作为下一级计数的时钟信号。CR为复位端,也为清零端。当CR输入高电平时,电路复位,即输出端Q0为高电平,Q1Q9为低电平。如此反复,只要555芯片的3脚送来的二进制信号不消失,CD4017将二进制信号转换为十进制信号的计码工作就会反复进行下去。由此可知,CD4017的接线方式如图1-6所示:14脚接555芯片的3脚,13、15、16脚接地,1、2、3、4、5、6、7、9、10、11脚接LED灯正极,12脚悬空。 图 1-5 CD4017内部结构图图 1-6 CD4017连线图1.3、元器件的选择及参数计算 1.3.1、555参数计算由图1-3可知对于555芯片需要
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