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文档简介
1、一位十进制计数显示电路的实现一.设计目的:了解十进制计数显示电路钟的原理,通过此电路的制作进一步的了解各种在制作中用到 的中小规模集成电路的作用及实用方法。并由其包括组合逻辑电路和时叙电路可以进一步学 习与掌握各种组合逻辑电路与时序电路的原理与使用方法。二设计元器件:面包板1块排阻1个0.51M电阻,1uf电容各2个共阴八段数码管1个铜线3根555集成块1块74160集成块1块7448集成块1块三工作原理: .基本原理一位十进制计数显示电路是由NE555组成的多谐振荡电路、74160计数器、7448译码 器和七段显示译码器构成。多谐振荡电路产生一个固定的时钟方波信号,通过74160芯片进 行十
2、进制计数,由7448芯片译码,最后在八段数码管显示0到9。R2 051MR10511MC1 T iuR i QDC37CVaTC- 与 TU6 111U442U23_4*102D0D1D2D3ENPENTCLKLO.DMR1311221161514RCOA皿BBC CD DEHRBOERBIFLTGU11411 布913127410J一位十进制计数显示连接电路多谐振荡电路多谐震荡没有稳定的输出状态,只有两个暂稳态。在电路处于某一暂稳态后,经过一段 时间可以自行触发翻转到另一暂稳态。两个暂稳态自行相互转换而输出一系列矩形波。多谐 振荡电路给数字钟提供一个频率稳定准确的方波信号,可保证数字钟的走时
3、准确及稳定。2-1多谐震荡电路原理分析: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一地,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。2-2多谐震荡电路连接及其波形:2-3多谐震荡电路主要应用到555定时器。NE555的结构:由电压比较器(C1,C2)、触发器、输出缓冲器(G3,G4)、OC输出的三极管(TD)组 成NE555原理分析:555定时器的功能主要由两个比较器决定
4、。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的输出为1,可将RS触发器置0,使输出为0电平。74160十进制加法计数器:74LS160是集成同步十进制加法计数器。EPDo Di D2 D3CET74160LD-CLKQo Qi Q? Q3Rd0-7416
5、0逻辑符号3-2 74160集成芯片的状态转换图:3-1 74160集成芯片内部逻辑图:3-3 74160集成芯片的时序图:CLK 1 TOC o 1-5 h z i iII I I II 11IIJ 11!. |1)11I I3ItII II1T 1ii I i iiniiil_aaLTbc d ef g74LS48BURBOCRBIAa2 A,7448逻辑符号 7448译码器:计数器实现了对时间的累计并以8421BCD 码的形式输送到7448译码器芯片,7448译码器 芯片将4位的BCD码转换为7个高电平的信号输 出,以驱动八段共阴极数码管,且7448芯片内接 2K 电阻,不需要再串联电阻
6、。,可以直接接到 数码管ag端。4-1 7448译码器内部逻辑图:4-2 7448译码器功能表:输入辎出数码盼 蟋 QI Q0”方 E E/广/ 胃iO H 门 (i11 1(111 O1iO ii G110 ()000时RROXX X X X00 0 0 0 0 0 G连接电路:R20j51MC11uR10511MU2DOOOD1Q1D202D303RCOENPENTCLKL匚如MR佰12FTH5U1根据上图,先将4个元器件插进面包板中,考虑到要节省铜线,所以每个元器件都尽调试过程:第一次连接好电路,接通电源,只能显示一个数字8,也没有跳变现象。首先去检测 电路是否接触良好,用仪器每个针脚进行检测,排除了几个可能存在断路的连接。再接通电 源,还是只能显示一个数字8,也没有跳变现象。然后去检测多谐振荡电路是否有时钟信号 输出,用示波器去接555的3脚和地线,有稳定的时钟信号输出。同样用方波发生器对74160 的2脚输入一个方波,显示结果不变。最后发现74160和7448芯片没有接电源和地线。接 好后,八段数码管依次显示0到9。设计总结和体会:通过这次设计一位十进制计数显示电路,了解十进制计数显示电路钟的原理,通过此 电
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