
利用555集成電路組成多諧振蕩電路為系統提供時鐘秒脈沖。555定時器應用為多諧振蕩電路時,當電源接通Vcc通過電阻R1、R2向電容C充電,其上電壓按指數規律上升,當u上升至2/3Vcc,會使比較器C1輸出翻轉,輸出電壓為零,同時放電管T導通,電容C通過R2放電;當電容電壓下降到1/3Vcc,比較器C2工作輸出電壓變為高電平,C放電終止,Vcc通過R1、R2又開始充電;周而復始,形成振蕩。則其振蕩周期與充放電時間有關,也就是與外接元件有關,不受電源電壓變化影響
計算公式(T1 電容C充電時間,T2 電容C放電時間, q占空比)
T1=R1Cln2
T2=R2Cln2
q=R1/R1+R2
T=T1+T2

芯片NE555


倒計時模塊設計原理圖如下圖
計數電路選用兩片74LS192進行設計,74LS192是十進制計數器,有“異步清零”和“異步置數”功能,且有進位和借位輸出端。兩片74LS192構成預置數的三十進制遞減計數器,計數器十位接成三進制,計數器個位接成十進制,置數端A、B、C、D通過開關接高低電平,若接高電平可進行其他置數;此計數器預置數為(0011 0000)=(30)10,只有當低位端發出錯位脈沖,高位計數器才做減計數。1片74LS192構成1秒減計數電路(即個位)。74LS192的引腳圖和功能表如圖所示。它的計數原理是:使加計數脈沖信號引腳CPu=1,計數脈沖加入個位74LS192引腳CPD腳,當減計數到零時,個位 74LS192的
端發出錯位脈沖,使十位計數器減計數,當高、低位計數器處于全零時,在芯片74LS04和74LS03的作用下鎖住不在計時。

設計原理如下:
(1)電阻 74LS192芯片的最大工作電流是34mA,最小電流不定,所以在于“清零”“啟動”開關J1、J2串聯的電阻不應小于147Ω,故我選取常見的1k電阻。
(2)開關J1 開關J1的作用是置數和啟動,當開關撥向VCC端,芯片開始減數;撥向接地端,芯片預置數。
(3)開關J2 開關J2的作用是異步清零,當開關撥向VCC端芯片異步清零;當開關撥向接地端,芯片處于減數狀態。
(4)開關J3 開關J3的作用是暫停和連續,當開關斷開時暫停,開關閉合時連續。
(5)00狀態的保持 當計數器減至00時在下一脈沖的到來后十位片的錯位點發出借位信號,借位信號為低電平0,0信號與脈沖信號相與非(由74lS03實現),結果輸出高電平1,后經取反(由74LS04實現)得到低電平0,此時無論脈沖輸入什么,得到的輸出都是0信號,芯片無法繼續減數。

74LS192各個管腳功能如下:
(1) 15、1、10、9管腳(P0~P3):并行數據輸入端
(2) 13管腳(TCD):借位輸出端(低電平有效)
(3) 12管腳(TCu):進位輸出端(低電平有效)
(4) 4管腳CPD: 減法計數時鐘輸入端
(5) 5管腳CPU:法計數時鐘輸入端
(6) 14管腳MR:異步清零端(低電平計數 高電平清零)
(7) 11管腳 PL:異步并行置入控制端
(8) 3、2、6、7 管腳:Q0~Q3輸出端
(9) 8、16管腳:接地端和接VCC端

A | B | Y |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |

A | Y |
0 | 1 |
1 | 0 |
此模塊主要借助multisim中特有的一種數碼顯示管,該數碼顯示管區別于普通七段數碼管,它本身具備譯碼功能,因此可以在我們進行仿真實驗時省去譯碼電路,若要實際搭建本課程設計的電路,我們需加入相應的譯碼電路(相關譯碼器可選用如74ls47,74ls48,74ls247,74ls248等),下面給出選用74ls48譯碼器的相關引腳資料和譯碼器電路圖。
74LS48是七段顯示譯碼器,其管腳圖如所示。現將各管腳功能介紹如下:
(1)A、B、C、D是BCD碼的輸入端。
(2)a,b,c,d,e,f,g是輸出端。
(3)試燈輸入端
:低電平有效。當
=0時,數碼管的七段應全亮,與輸入的譯碼信號無關。本輸入端用于測試數碼管的好壞。
(4)動態滅零輸入端
:低電平有效。當
=1、
=0、且譯碼輸入為0時,該位輸出不顯示,即0字被熄滅;當譯碼輸入不全為0時,該位正常顯示。本輸入端用于消隱無效的0。如數據0034.50可顯示為34.5。
(5)滅燈輸入/動態滅零輸出端
:這是一個特殊的端鈕,有時用作輸入,有時用作輸出。當
作為輸入使用,且
=0時,數碼管七段全滅,與譯碼輸入無關。當
作為輸出使用時,受控于
和
:當
=1且
=0時,
=0;其它情況下
=1。本端鈕主要用于顯示多位數字時,多個譯碼器之間的連接。本設計將
、
、
都置高電平。


共陰數碼管選用限流電阻的原理:
LED一直工作在最大額定值。所以正向電流IF≤最大額定值(一般是30mA)。根據常識我們可以知道,電流大,LED發光強,但消耗的功率大。電流小,LED發光小,消耗的功率小。通常電路用LED是做指示用途,電路的總體功耗要控制,不能都消耗在指示燈上, 當然還要考慮電源的功率要滿足后面電路功耗的要求,并且最好要有富裕。所以這個LED的正向電流我們選取20mA,正向壓降為3.3V。
限流電阻可以根據下式計算: 限流電阻=(電源電壓-LED正向穩壓電壓)/要求的工作電流 選取IF=20mA,VF=3.3V,電源電壓Vcc=5V:限流電阻=(5V-3.3V)/20mA=85歐姆 通常取個好一點的值(也就是相近阻值的電阻),R=100Ω。
在進行本課程設計時,我們可以在multisim軟件上進行仿真,因此我們可以選擇自帶譯碼功能的理想數碼管簡化電路從而得到實驗結果。
仿真數碼管顯示電路如下

理想數碼管仿真電路


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