电子记分板.docx
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电子记分板.docx
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电子记分板
《电子技术》课程设计
——电子记分板设计
(一)设计题目:
电子记分板
(二)设计任务与要求:
1.比分以二位十进制数进行显示。
2.使用键盘控制输入状态和比分。
3.具有复位功能,可以强制输入两队的比分。
(3)原理电路设计:
(1)方案比较
方案一:
设计出可以加减1分、2分、3分的加减记分器,把按键的输入信号通过编码器把十进制编译成二进制数码;利用累加器这种寄存器的工作原理,结合寄存器的存储功能,把二进制数码输入到7448译码器(BCD-七段显示译码器)来驱动七段数码管(BS201A)以达到显示分数的目的。
这种方案适用于各类记分制体育比赛或竞赛。
方案二:
设计出可以随时输入两队比分的记分器。
设置0—9十个数字输入键盘,通过编码器把十进制编译成二进制数码DCBA,把DCBA分别输给移位寄存器并行输入端和数据选择器的地址输入端来选择信号作为移位寄存器的CP信号来源。
数码显示管通过输入寄存器的DCBA来显示分数。
这种方案设计出的记分器不仅适用篮球、足球、羽毛球等竞赛场合而且可以作为抢答器的记分部分,应用场合更为广泛。
综合以上方案结合设计任务与要求我们选择了方案二进行设计。
(2)元件选择
记分器电路由编码器(74LS147)一个,数据选择器(74LS151)两个,移位寄存器(74LS194)四个,七段数码显示管(BS201A)四个,非门(74LS04)六个,或门(74LS32)一个,电阻(1kΩ)十个,单刀双掷开关(代替数字键盘,便于仿真。
)十二个,导线若干组成。
(3)单元电路设计
+5V电源电路单元
直流电源的的供电方法是用蓄电池。
记分器电路单元
记分器电路为本设计的主电路,也是重点设计的电路。
分别由数字控制键盘、编码器、数据选择器、移位寄存器、七段数码显示管和强制清零按钮及甲乙输分控制开关组成。
如图
(1)所示。
设置0—9十个数字输入键盘,通过编码器把十进制编译成二进制数码DCBA,把DCBA分别输给移位寄存器并行输入端和数据选择器的地址输入端来选择信号作为移位寄存器的CP信号来源。
数码显示管通过输入寄存器的DCBA来显示分数。
图
(1)
(a)数字键盘部分
实际中应用键盘来控制数值的输入,这里用单刀双掷开关来替代。
0——9十个开关连接如图(9)所示。
工作中由于后面电路的要求,开关平时处在上面给后面电路高电平,按下按键的一刻给后面的电路以低电平。
来触发编码器和数据选择器工作。
(b)编码部分
编码器选择了74147其引脚如图(4)所示,功能表如图(5)所示。
由74147功能表可知,输出DCBA是8421BCD码的反码,因此只要在74147的输出端增加反相器就可以获得所要的输出码。
74147是9输入端的集成器而我们有10个数字键要输入,观察功能表就可以看出当74147的9个输入端都是高电平时,输出的二进制码经反相器后就是要得到的0的二进制8421BCD码。
所以前面开关电路的1—9键分别接74147的9个输入端,0键不接74147编码器只接数据选择器以提供移位寄存器的CP信号。
工作中按“0”键时由于74147各个输入端都是高电平,则输出经反相后就是“0”的二进制码。
其他的数字经编码器编码对应的二进制码。
同时都给后面的移位寄存器一个单脉冲的CP信号。
图
(2)
整体电路
图(3)
74LS147引脚图图(4)
图(5)
(c)数据选择器部分
数据选择器是为了提供移位寄存器的单脉冲CP信号,使得每次按键是不仅给数字编码还提供CP信号以实现寄存器的存储和移位功能。
74LS151的功能表和引脚图如图(6)所示。
74LS151的数据输入端只有8个,所以我们选择两块74LS151进行级联电路如图(7)所示。
级联后的使能输入端作为地址端来使用,在两片使能端接一反相器低三位地址选择输入端CBA有两片74LS151的地址输入端相对连接而成。
然后两输出Y经一或门输出作为CP信号输给寄存器的CLK。
图(6)
图(7)
(d)移位寄存器部分
移位寄存器电路由4片74194(双向移位寄存器)构成。
功能表如图(8)所示。
集成移位寄存器74194由四个RS触发器及它们的输入控制电路组成。
除了增加4个并行输入端A~D外,还有两个控制输入端S1、S0。
如表所示,它们的状态组合可以完成4种控制功能,其中左移和右移两项是指串行输入,数据是分别从左移输入端DSL和右移输入端DSR送入寄存器的。
RD为异步清零输入端。
其第一行表示寄存器的异步清零;第二行表示当RD=1,CP=1(或0)时,寄存器处于原来状态;第三行表示为并行输入同步预置数;第四、五行为串行输入左移;第六、七行为串行输入右移;第八行为保持状态。
图(9)是74194双向移位寄存器控制端的逻辑功能。
这里我们使用保持和并行输入和并行输出功能来实现比分的保持和刷新功能。
功能
输入
输出
CP
S1
S0
SL
SR
D0D1D2D3
Q0Q1Q2Q3
清除
×
×
×
0
×
×
××××
0000
送数
↑
1
1
1
×
×
abcd
abcd
右移
↑
0
1
1
×
DSR
××××
DSRQ0Q1Q2
左移
↑
1
0
1
DSL
×
××××
Q1Q2Q3DSL
保持
↑
0
0
1
×
×
××××
Q0Q1Q2Q3
保持
↓
×
×
1
×
×
××××
Q0Q1Q2Q3
74LS194逻辑功能
图(8)
图(9)
图(10)
(e)显示部分
常用的显示器件有液晶显示(LCD)、发光二极管显示(LED)、等。
LCD显示体积小、功耗低,但亮度不高。
LED数码管是把发光二极管制成条状,再按一定方式连接,组成8,使用时让某些笔段上的发光二极管发亮,即可组成0-9的一系列数字。
LED数码管分共阳极与共阴极两种,外形及结构如图(11)所示。
此电路采用BS系列的数码管——BS201A,其正向压降≤3.6V、最大工作电流(全亮)为400mA、最大功耗为600mW、反向击穿电压(每段)≥5V、发光强度(每段)150ucd、结构为共阴。
本电路使用的是四输入的译码器集成在其中的数码管。
图(11)
(4)电路的连接
移位寄存部分电路如图(10)所示。
其中集成片U8、U9是控制一方分数。
U7、U10控制另一方。
U8和U7并行输入端都接编码器的输出端,U9、U10的并行输入端分别接对应一方的上片寄存器并行输出端。
四片74194清零端RD接在单刀双掷开关,进行高低电平的转换事项强制清零功能。
四片CP脉冲信号输入端接至数据选择器输出端。
集成片U8、U9的控制端S0、S1接在一起然后接在单刀双掷开关。
U7、U10的控制端S0、S1也接在一起然后接一非门后与前两集成片接在同一单刀双掷开关上。
来实现两方的比分输入状态。
(5)电路的工作原理
当我们按下一个数字键时编码器输出的二进制数码输入到寄存器的并行输入端。
同时按键经过数据选择器提供一个CP单脉冲给寄存器,这样其中一方如U7就可以输出数码至七段数码管和U10的并行输入端。
使得数码管个位显示刚按下的数字,当再按一按键时同理U7的输出是刚按下的数字,U10的输出是上一次按下的数字。
这样就实现了个位数向十位数的移动。
关于双方输分控制键;当单刀双掷开关置在低电平或高电平时,必有其中一方的S0、S1处于保持功能,而另一方的S0、S1处于并行输出状态。
强制清零键的‘0’‘1’状态实现全部比分的清零。
本电路的设计应输入标准两位分数即5分时应输入05。
(四)整理仿真数据(仿真与调试)
主电路的仿真如附图所示(在最后一页)。
(五)实验困难及解决措施
刚开始时,和小组搭档拿着选定的题目觉得很简单。
脑海中马上就出现了几个设计思路,但在设计的几天里才发现设计并不是那么简单。
原来的思路一个个被排除掉。
静下心来,仔细分析题目才有了谱。
将整个系统根据不同的功能化分成模块,再分别进行设计,逐个攻破,最后再将其整合。
在电路组仿真时,遇到的最大问题是,起初考虑不周全,芯片分布不够合理,出现了许多“特长线、交叉线”不但影响电路图的美观,而且也会给后来的调试检查带来不必要的麻烦。
经过几次修改问题得到初步解决。
仿真调试过程中,由于对软件的不太熟悉和电路的不够完美,也出现了一些不能另人满意的结果。
在经过和搭档的讨论和反复的运行中。
逐步发现问题并得到了很好的解决。
最终达到满意的效果。
在设计过程中,既有用过的芯片,又有没用过的,只能自己查表,分析功能。
即学即用。
最后仿真调试阶段,哪怕一个小小的错误也会使结果出不来。
只好一条线一条线地查。
结果终于出来了,又发现有的地方还应改进。
经过反复的修改仿真,最终得到了满意的效果。
通过这次课程设计学习了数字系统设计的基本思想和方法,提高了动手的能力,学会了科学地分析实际问题,通过查资料、分析资料及请教老师和同学等多种途径,独立解决问题。
在这次课程设计中也使我们的同学关系更进一步了,同学之间互相帮助,有什么不懂的大家在一起商量,听听不同的看法使我们更好的理解了相关知识。
(六)实验参考文献
阎石《数字电子技术基础》5版,高等教育出版社,2005;
李良荣《现代电子技术设计——Multisim7&Ultiboard》,机械工业出版社,2004;
陈汝全《电子技术常用器件应用手册》,机械工业出版社,2004;
(七)小组成员:
宋萌122408150
李梦雨122408136
指导老师:
王义明
2010年6月25日
图(12)
总电路流程
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- 关 键 词:
- 电子 记分