交通灯控制逻辑电路实验报告.docx
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1、交通灯掌握规律电路试验报告10福州大学阳光学院题目:交通灯规律掌握电路设计系别:电子信息工程系班级:2023 级通信二班学号:241199196姓名:蒋联水 指导教师:杨 XX名目1、设计的目的及任务 (1)1.1 设计的目的 (1)1.2 设计的任务和要求 (1)1.3 扩展的要求 (2)2、电路设计总方案及原理框图 (2)2.1 电路设计总方案 (2)2.2 原理框图 (3)2.3 内容摘要 (3)3、各单元电路的工作原理 (3)3.1 秒脉冲产生电路 (3)3.2 倒计时计数器以及显示电路的设计 (6)3.2.1 倒计时电路 (6)3.2.2 显示电路 (7)3.3 信号灯的转换方法 (
2、8)3.3.1 四分频电路 (8)3.3.2 信号灯的转换电路 (9)3.4 倒计时计数器与信号灯转换器的连接 (10)3.5 白天夜间模式切换的设计 (10)3.6 模拟汽车行驶电路设计 (11) 4、总设计电路图 (11)5、电路的安装及调试 (12)6、试验结果检验 (12)7、总结及心得体会 (13)参考文献 (14)附录 1 器件明细表 (14)1、设计的目的及任务1.1 设计的目的这次的数字电路课程设计主要综合了解与运用所学的学问,通过这次课程设计来检查 20232023 上半期的学习状况。通过制作来了解交通灯掌握系统,了解 555 多谐振荡器、D 触发器、移位存放器、加减法计数器
3、、译码器、数码管以及各种门电路芯片的作用等。交通灯掌握系统主要是实现城市穿插路口红绿灯的掌握。在现代化的大城市中, 十字穿插路口越来越多,在每一个穿插路口都需要有一个准确的时间间隔和转换挨次,这就需要一个安全、自动的系统对红、黄、绿的转化进展治理。本次的设计就是基于此目的进展的。1.2 设计的任务和要求(1) 、满足图 1-1 挨次工作流程。图中设南北方向的红、黄、绿灯分别为 NSR 、 NSY、NSG,东西方向的红、黄、绿灯分别为EWR、EWY、EWG。它们的工作方式有些必需是并行进展的,即南北方向绿灯亮,东西方向红灯亮;南北方向黄灯亮,东西方向红灯亮;南北方向红灯亮,东西方向绿灯亮;南北方
4、向红灯亮,东西方向黄红灯亮。(2) 、应满足两个方向的工作时序:即东西方向亮红灯时间应等于南北方向亮黄、绿灯时间之和,南北方向亮红灯时间应等于东西方向亮黄、绿灯时间之和。时序工作流程图 1-2 所示。图 2 中,假设每个单位时间为 4 秒,则南北、东西方向绿、黄、红灯亮时间分别20 秒、4 秒、24 秒,一次循环为 48 秒。其中红灯亮的时间为绿灯、黄灯亮的时间之和。图 1-1、交通灯挨次工作流程图图 1-2 交通灯时序工作流程图(3) 、十字路口要有数字显示,作为时间提示,以便人们更直观地把握时间。具体为:当某方向绿灯亮时,置显示器为某值,然后以每秒减 1 计数方式方式工作,直至减到数为“0
5、”,十字路口红、绿灯交换,一次工作循环完毕,进入下一步某方向地工作循环。例如:当南北方向从红灯转换成绿灯时,置南北方向数字显示为 18,并使数显计数器开头减“1”计数,当减到绿灯灭而黄灯亮时,数显的值应为 3,当减到“0”,时,此时黄灯灭,而南北方向的红灯亮;同时,使得东西方向的绿灯亮, 并置东西方向的数显为 18。1.3 扩展的要求(1) 灯的转换可以手动调整,夜间为黄灯闪耀。(2) 用LED 发光二极管模拟汽车行驶电路。当某一方向绿灯亮时,这一方向的发光二极管接通,并一个一个向前移动,表示汽车在行驶;当遇到黄灯时,移位发光二极管就停顿,而过了十字路口的移位发光二极管连续向前移动;红灯亮时,
6、 则另一方向转为绿灯亮,那么,这一方向的 LED 发光二极管就开头移位表示这一方向的车辆行驶。2、电路设计总方案及原理框图2.1 电路设计总方案为了确保十字路口的车辆顺当、畅通地通过,往往都承受自动掌握信号灯来进展指挥。其中红灯R 亮,表示该条道路制止通行;黄灯Y 亮表示停车;绿灯G 亮表示允许通行。交通灯掌握电路的系1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 123456NSGt统框图如图 2-1 所示:图 2-1 交通灯掌握器系统框图2.2 原理框图2.3 内容摘要通过分析交通灯掌握系统的要求可知,整个系统主要由秒脉冲信号发生器、触发器、存放器、计数器、译码器、数码管以及各种门电路
7、构成。其中,由555 定时器秒脉冲信号发生器;计数器由四片异步置数计数器 74LS192 芯片组成、显示局部用数码管构成;由两个都 D 触发器构成四分频以掌握信号灯的工作,同时置数局部为信号灯供给状态转换信号。主掌握器和定时计数器均使用秒脉冲信号。掌握电路是系统的主要局部,由它掌握定时计数电路和信号灯电路的工作能够实现交通灯四种状态的自动转换。3、各单元电路的工作原理3.1 秒脉冲产生电路方案一:由于黄灯点亮时按秒闪动以准时间显示按秒倒计时,所以需要设计秒脉冲产生电路。秒脉冲产生电路实际就是一个多谐振荡电路,它可以是用门电路和电阻、电容组成的多谐振荡电路,也可以是用定时器 555 和电阻、电容
8、组成的多谐振荡器。为了电路简洁和调整振荡周期便利,选择用555 定时器组成多谐振荡器。振荡周期与频率的计算公式为: T=(R1+2R2)Cln2=0.7(R1+2R2)C, 电源电压为Vcc=12V,其中电路图中 C1 的作用是防止电磁干扰对振荡电路的影响,课程设计中要求输出 T=1S,选取电容为C=10nF,R1=28.86M,依据振荡周期计算,选择电阻 R2=57.72M。电路如图 3-1 所示:图 3-1 多谐振荡器产生秒脉冲电路由此电路就可以产生脉冲频率为 1 赫兹的脉冲。方案二:用石英晶体振荡器和分频器构成秒脉冲信号发生器,如图 3-2。先用石英晶体振荡器和假设干电阻电容组成频率为
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