电骰子的设计与制作.doc
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1、目录摘要21 任务目标32 设计思路32.1 系统框图32.2 电路工作原理说明43 设计过程53.1 脉冲源53.2 控制电路93.2.1 74LS192控制方法93.2.2 74LS161控制方法103.3 显示电路124遇到的故障和原因及其排除方法135心得体会146参考文献147 附表15摘要此次课程设计的内容是电骰子的设计与制作,这个电路要求按下开关后LED能从1-7随机显示一个数。在设计过程中,显示器采用的是七段共阴极数码管;译码局部采用集成芯片74LS48;脉冲信号局部用555定时器连接成的多谐振荡器;控制局部用集成计数器40192与三输入与非门74LS10组合控制,也可以集成计
2、数器74LS161与两输入与非门74LS00组合控制,再高频率计数的过程中无法分辨数字,可视为随机数。 关键词:脉冲 555定时器 七进制计数器 随机数电骰子的设计与制作1 任务目标1. 用一开关代替掷骰子; 2. 按下开关那么LED从1-7随机显示一点数;3. 用七个LED显示点数2 设计思路2.1 系统框图 本设计最关键的一是脉冲源的产生,二是循环方式的实现与控制,大致的系统框图如图2-1所示。LED显示驱动器计数器脉冲信号图2-1 系统框图脉冲信号由555定时器连接成的多谐振荡器,计数器局部采用74LS192或74LS161循环产生数字;驱动器采用74LS48;显示器采用七个LED灯。2
3、.2 电路工作原理说明如图2-2所示,右侧局部是由555定时器构成的多谐振荡器产生的脉冲源,送到集成计数器40192使其完成加计数,其输出通过数码管驱动器74LS48连接到数码管,将数字显示出来,当集成计数器40192计数到“7”时,将其三个高电平输出端通过一个三输入与非门74LS10反应到集成计数器40192的异步置数端置“1”完成循环,由于脉冲源的频率较大,肉眼不能识别数码管上的数在不停得从1到6循环,因此可以认为数码管上显示的数是随机数。图2-2 40192与74LS10组合控制的完整电路图U174LS161NQA14QB13QC12QD11RCO15A3B4C5D6ENP7ENT10L
4、OAD9CLR1CLK2U274LS48NA7B1C2D6OA13OD10OE9OF15OC11OB12OG14LT3RBI5BI/RBO4A1555_VIRTUALGNDDISOUTRSTVCCTHRCONTRIR2180 RPACK 7R32kR42kC2C110nFJ2AKey = B VCC5VLED1LED2LED3LED4LED5LED6LED7U2A74LS00n图2-3 74LS161与74LS00组合控制的完整电路图 如图2-3所示,左侧局部也是由555定时器构成的多谐振荡器产生的脉冲源,送到集成计数器74LS161使其完成加计数,其输出通过驱动器74LS48连接到LED灯上
5、,将点数显示出来,当集成计数器74LS161计数到“7”时,将其两个高电平输出端通过一个两输入与非门74LS00反应到集成计数器74LS161的同步置数端置“1”完成循环,由于脉冲源的频率较大,肉眼不能识别数码管上的数在不停得从1到7循环,因此可以认为数码管上显示的数是随机数。3 设计过程3.1 脉冲源由于要求骰子掷出后从1-7随机显示一个数,为了实现随机这个功能,脉冲的频率就应该尽可能的大,因为太大后数码管上将看不到数字在跳动,而是只能看到一个“7。本方案采用的脉冲频率大约为24Hz,脉冲电路可以由555定时器连接多谐振荡器产生,由于所有的方案都采用一样的频率,所以后面的方案中没有脉冲产电路
6、。555定时器的内部构造与管脚图分别如图3-1与3-2所示。图3-1 555定时器内部构造图3-2 555定时器管脚图 如图3-1所示电路中,4端输入低电平时,根本RS触发器置“0”,三极管导通;4端输入高电平时,根本RS触发器处于正常工作状态,其输出状态取决于C1与C2输出状态的组合。当Q端输出高电平3输出低电平时,晶体管T截止;当Q端输出低电平3输出高电平时,晶体管T导通。在5端开路或者未加基准电压,4端外加高电平时,C1与C2运算放大器构成的电压比拟器的基准电压分别为2/3 Vcc与1/3 Vcc。假设2端的输入信号电压小于1/3 Vcc,那么C2运算放大器构成的电压比拟器输出电压很低,
7、接近于零点几伏电压定义为低电平,对根本RS触发器置“1”;假设2端输入信号电压大于1/3 Vcc,那么C2运算放大器的输出电压接近于电源电压定义为该电平。假设6端的输入信号电压小于2/3 Vcc,那么C1运算放大器构成的电压比拟器输出电压接近于电源电压定义为高电平;假设6端的输入信号电压大于2/3 Vcc,那么其输出电压很低,接近于零点几伏电压定义为低电平,对根本RS触发器置“0。图3-3 555定时器产生100Hz脉冲电路当电路接通瞬间,C1两端没有存储电荷。两端的电压为零,555定时器的2与6端输入电压为0,即出现6端输入电压小于2/3 Vcc,2端的输入电压小于1/3 Vcc的情况,集成
8、运算放大器的C1输出高电平,C2输出低电平,根本RS触发器置“1”工作状态,输出信号为高电平,使晶体管截止,电源Vcc 经R1,R2与C1到公共端对电容C1充电。这种情况一直维持到C1的两端电压略超过2/3 Vcc。当C1的两端电压略超过2/3 Vcc时,出现6端输入电压大于2/3 Vcc,2端输入电压大于1/3 Vcc的情况,集成运算放大器的C1输出大低电平,C2输出高电平,根本RS触发器处于清零工作状态,输出信号为高电平,使晶体管导通,电容C1经C1、R2与晶体管T到公共端放电。这种情况一直维持到C1的两端电压略低于1/3 Vcc。此后又重新回到上述的充电过程,如此周而复始,形成振荡,产生
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