数码管显示电路设计

USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
USE WORK.PAKG.ALL;
ENTITY disp_scan IS
PORT(CLK: IN STD_LOGIC;
num: IN DISP_T;
LEDW: OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
SEG7: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
END ENTITY disp_scan;
ARCHITECTURE ART OF disp_scan IS
signal temp:DIGIT_T;
signal cnt:STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
(三)数码管动态显示顶层文件设计
VHDL参考源程序:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE WORK.PAKG.ALL;
ENTITY display IS
PORT(CLK: IN STD_LOGIC;
CLK_scan: IN STD_LOGIC;
RESET: IN STD_LOGIC;
2、VHDL程序
如下:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
PACKAGE PAKG IS
SUBTYPE DIGIT_T IS INTEGER RANGE 0 TO 9;
TYPE DISP_T IS ARRAY (7 DOWNTO 0) OF DIGIT_T;
WHEN "101" => TEMP<=num(5);
WHEN "110" => TEMP<=num(6);
WHEN "111" => TEMP<=num(7);
WHEN OTHERS=> TEMP<=0;
END CASE;
CASE TEMP IS
WHEN 0=> SEG7<="00111111";
END PACKAGE PAKG;
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE WORK.PAKG.ALL;
ENTITY reg_shift IS
PORT(CLK: IN STD_LOGIC;
RESET: IN STD_LOGIC;
num: OUT DISP_T);
ARCHITECTURE ART OF reg_shift IS
signal num_tmp:DISP_T;
BEGIN
PROCESS(RESET,CLK) IS
BEGIN
IF (RESET='1') THEN
num_tmp(7)<=0; num_tmp(6)<=1;
num_tmp(5)<=2; num_tmp(4)<=3; num_tmp(3)<=4;
WHEN 1=> SEG7<="00000110";
WHEN 2=> SEG7<="01011011";
WHEN 3=> SEG7<="01001111";
WHEN 4=> SEG7<="01100110";
WHEN 5=> SEG7<="01101101";
WHEN 6=> SEG7<="01111101";
num_tmp(7)<=9;
else
num_tmp(7)<=num_tmp(7)-1;
end if;
END IF;
END PROCESS;
num<=num_tmp;
END ARCHITECTURE ART;
(二)数码管动态扫描显示电路设计
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
(一)移位寄存器设计
该移位寄存器可以存储8位十进制数,在时钟CP控制下依次右移一位,右移输入的十进制数字比原先寄存器中最左边那一位的数小1,从而实现数字0~9在8个数码管上按指定要求循环移位。复位信号有效时,寄存器被初始化为“01234567”。
VHDL参考源程序:
1、--程序包
LIBRARY IEEE;
END LOOP;
if num_tmp(7)=0 then
num_tmp(7)<=9;
else
num_tmp(7)<=num_tmp(7)-1;
end if;
END IF;
END PROCESS;
num<=num_tmp;
END ARCHITECTURE ART;
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
SEG7: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
END ENTITY disp_scan;
ARCHITECTURE ART OF disp_scan IS
signal temp:DIGIT_T;
signal cnt:STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
将K0设为低电平;CLK0,CLK分别设置为1HZ和1KHZ,观察数码管显示情况,验证是否满足预期功能。
四、实验设计
1、系统设计
在8个七段数码管上能够动态显示数字0~9。采用左移或右移不限,只需要能够实现一个方向移动即可。如:右移显示:
在8个数码管上依次显示01234567;90123456;89012345;78901234;67890123;56789012;45678901;34567890;23456789;12345678;01234567。
BEGIN
CASE CNT IS
end architecture ART;
(三)逻辑综合
使用QuaБайду номын сангаасtusⅡ进行逻辑综合,给出电路的RTL视图及逻辑综合后的资源使用情况。
(四)管脚锁定及硬件验证情况
数码管动态显示电路的时钟CLK,CLK_SCAN输入端分别锁定到EP1K100QC208-3芯片的78,79引脚上,分别对应实验箱上的CLK0和CLK时钟;RESET端锁定到EP1K100QC208-3芯片的163引脚上,对应实验箱上的开关K0;seg7[7..0]:段码输出分别锁定到EP1K100QC208-3芯片的132,131,128,127,126,125,122,121引脚上,对应实验箱上8个数码管的段码输入端;LEDW[2..0]分别锁定到EP1K100QC208-3芯片的53,47,46引脚上。
RESET: IN STD_LOGIC;
num: OUT DISP_T);
END component reg_shift;
component disp_scan IS
PORT(CLK: IN STD_LOGIC;
num: IN DISP_T;
LEDW: OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
END ENTITY reg_shift;
ARCHITECTURE ART OF reg_shift IS
signal num_tmp:DISP_T;
BEGIN
PROCESS(RESET,CLK) IS
BEGIN
IF (RESET='1') THEN
num_tmp(7)<=0; num_tmp(6)<=1;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
PACKAGE PAKG IS
SUBTYPE DIGIT_T IS INTEGER RANGE 0 TO 9;
TYPE DISP_T IS ARRAY (7 DOWNTO 0) OF DIGIT_T;
END PACKAGE PAKG;
2、--移位寄存器
num_tmp(2)<=5; num_tmp(1)<=6; num_tmp(0)<=7;
ELSIF (CLK'EVENT AND CLK='1') THEN
FOR I IN 1 TO 7 LOOP
num_tmp(I-1)<=num_tmp(I);
END LOOP;
if num_tmp(7)=0 then
WHEN 7=> SEG7<="00000111";
WHEN 8=> SEG7<="01111111";
WHEN 9=> SEG7<="01101111";
WHEN OTHERS=> SEG7<="00111111";
END CASE;
END PROCESS;
END ARCHITECTURE ART;
BEGIN
CASE CNT IS
WHEN "000" => TEMP<=num(0);
WHEN "001" => TEMP<=num(1);
WHEN "010" => TEMP<=num(2);
WHEN "011" => TEMP<=num(3);
WHEN "100" => TEMP<=num(4);
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
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6位数码管显示电路设计与调试

6位数码管显示电路设计与调试

实验课题设计一个6位数码管显示电路,首先它在1,3,5数码管上顺序显示区号0792,然后再2,4,6数码管上顺序显示学院办公点电话8253139。

接着所有数码管同时显示8闪烁3次,全灭。

(所有延时都是500ms) 实验目的:1.能够熟练使用Proteus软件完成电路设计;2.能够熟练使用Keil c51软件完成程序设计与调试;3.掌握Proteus与Keil c51软件联合调试的方法。

程序设计及流程1.设计一个6位数码管显示电路,首先它在1,3,5数码管上顺序显示区号0792,然后再2,4,6数码管上顺序显示学院办公点电话8253139。

接着所有数码管同时显示8闪烁3次,全灭。

(所有延时都是500ms)#include <reg51.h>/*weidust program*/#define uchar unsigned char#define uint unsigned intuchar code DSY_quhao[]={0x3f,0x07,0x6f,0x5b};uchar code DSY_haoma[]={0x7f,0x5b,0x6d,0x4f,0x06,0x4f,0x6f};uchar code DSY_jieshu[]={0x7f,0x00,0x7f,0x00,0x7f};void Delay(uint x){uint i,j;for(j=x;j>0;j--)for(i=110;i>0;i--);}void main(){ uchar i;P2=0x2a;for(i=0;i<4;i++){P1=DSY_quhao[i];Delay(500);}P2=0x15;for(i=0;i<7;i++){P1=DSY_haoma[i];Delay(500);}P2=0x00;for(i=0;i<5;i++){P1=DSY_jieshu[i];Delay(500);}P1=0x00;while(1);}2.Proteus与Keil c51 联合调试实验结果:结果分析(出现的问题及其原因)没有出现问题实验总结学会了设计6位数码管显示电路。

八位七段数码管动态显示电路设计

八位七段数码管动态显示电路设计

八位七段数码管动态显示电路的设计一七段显示器介绍七段显示器,在许多产品或场合上经常可见。

其部结构是由八个发光二极管所组成,为七个笔画与一个小数点,依顺时针方向为A、B、C、D、E、F、G与DP等八组发光二极管之排列,可用以显示0~9数字及英文数A、b、C、d、E、F。

目前常用的七段显示器通常附有小数点,如此使其得以显示阿拉伯数之小数点部份。

七段显示器的脚位和线路图如下图4.1所示( 其第一支接脚位于俯视图之左上角)。

图4.1、七段显示器俯视图由于发光二极管只有在顺向偏压的时候才会发光。

因此,七段显示器依其结构不同的应用需求,区分为低电位动作与高电位动作的两种型态的组件,另一种常见的说法则是共阳极( 低电位动作)与共阴极( 高电位动作)七段显示器,如下图4.2所示。

( 共阳极) ( 共阴极)图4.2、共阳极(低电位动作)与共阴极(高电位动作)要如何使七段显示器发光呢?对于共阴极规格的七段显示器来说,必须使用“Sink Current ”方式,亦即是共同接脚COM为VCC,并由Cyclone II FPGA使接脚成为高电位,进而使外部电源将流经七段显示器,再流入Cyclone II FPGA的一种方式本实验平台之七段显示器模块接线图如下图4.5所示。

此平台配置了八组共阳极之七段显示器,亦即是每一组七段显示器之COM接脚,均接连至VCC电源。

而每一段发光二极管,其脚位亦均与Cyclone II FPGA接连。

四位一体的七段数码管在单个静态数码管的基础上加入了用于选择哪一位数码管的位选信号端口。

八个数码管的a、b、c、d、e、f、g、h、dp都连在了一起,8个数码管分别由各自的位选信号来控制,被选通的数码管显示数据,其余关闭。

图4.5、七段显示器模块接线图七段显示器之常见应用如下➢可作为与数值显示相关之设计。

⏹电子时钟应用显示⏹倒数定时器⏹秒表⏹计数器、定时器⏹算数运算之数值显示器二七段显示器显示原理七段显示器可用来显示单一的十进制或十六进制的数字,它是由八个发光二极管所构成的( 每一个二极管依位置不同而赋予不同的名称,请参见图4.1 ) 。

数电实验报告数码管显示控制电路设计

数电实验报告数码管显示控制电路设计

数电实验报告数码管显示控制电路设计实验目的:设计一个数码管显示控制电路,实现对数码管的显示控制。

实验器材:数码管、集成电路、电阻、开关、电源等。

实验原理:数码管是一种用它们来显示数字和字母的一种装置。

它由几个独立的发光二极管组成,每个数字由不同的发光二极管的组合表示。

对数码管的显示控制通常使用多路复用技术实现,即通过控制数码管的分段和共阴极或共阳极来实现不同数字的显示。

实验步骤:1.确定数码管的类型和接线方式。

本实验中使用共阳数码管,数码管共阳极通过电阻连接到正极电源。

2.选取适当的集成电路作为显示控制电路。

本实验中选择CD4511作为显示控制芯片,它可以实现对4位共阳数码管的显示控制。

3.连接电路。

将4位共阳数码管的阳极分别连接到CD4511芯片的A、B、C和D端口,共阴极连接到电源正极。

将CD4511芯片的输入端口IN1、IN2、IN3和IN4连接到微控制器的输出端口,控制微控制器输出的电平来选通不同的数码管。

4.设置微控制器的输出。

通过编程或手动设置微控制器的输出端口来控制数字的显示。

根据需要显示的数字,将相应的输出端口设置为高电平,其余端口设置为低电平。

通过适当的延时控制,便可以实现数字的连续显示。

实验结果与分析:经过上述步骤完成电路搭建后,我们可以通过改变微控制器的输出端口来控制数码管的显示。

当我们设置不同的输出端口为高电平时,相应的数码管会显示对应的数字。

通过适当的延时控制,我们可以实现数字的连续显示,从而实现对数码管的显示控制。

实验结论:通过本次实验,我们成功地设计并实现了一个数码管显示控制电路。

通过对微控制器输出端口的控制,我们可以实现对数码管的数字显示控制。

这对于数字显示系统的设计和开发具有重要意义。

实验心得:通过本次实验,我对数码管的显示控制有了更深入的了解。

数码管作为一种常见的数字显示装置,广泛应用于各种电子设备中。

掌握其显示控制原理和方法对于电子技术爱好者来说至关重要。

通过实际操作,我对数码管显示控制电路的设计和实现有了更深入的认识,同时也提高了我对数字显示系统的理解和设计能力。

数码管显示的直流电压检测电路设计-课程设计论文

数码管显示的直流电压检测电路设计-课程设计论文

目录第一章设计任务及要求 (1)1.1 设计任务 (1)1.2 设计思路 (1)1.3 设计的目的与意义 (1)第二章设计总体方案 (2)2.1 设计要求 (2)2.2 设计方案 (2)第三章硬件电路设计 (3)3.1 A/D转换器 (3)3.1.1 ADC0808主要特性 (3)3.1.2 ADC0808的外部引脚特征 (3)3.1.3 ADC0808的工作流程 (3)3.2单片机系统 (4)3.2.1 AT89C51性能 (4)3.2.2 AT89C51各引脚功能 (4)3.3 LED显示系统设计 (5)3.3.1 LED基本结构 (5)3.3.2 LED显示器的选择 (5)3.3.3 LED译码方式 (5)3.3.3 LED显示器与单片机接口设计 (5)3.4 总体电路设计 (6)第四章课程设计进度安排 (7)第五章程序设计 (8)5.1 程序设计总方案 (8)5.2 系统子程序设计 (8)5.2.1 初始化程序 (8)5.2.2 A/D转换子程序 (8)5.2.3 显示子程序 (9)第六章使用说明与调试结果 (10)课设心得 (11)参考文献...................................................... 错误!未定义书签。

第一章设计任务及要求1.1 设计任务STC12C5A60S2(引脚排序及基本功能同AT89S51)作为主控芯片,设计0-5V直流电压检测电路。

一是利用单片机内部的A/D转换器测量外接直流电压;二是利用MAX7219驱动LG3641AH(或同型号共阴极)数码管,显示当前信号的电压值;三是根据需要扩展相应的外围电路。

1.2 设计思路(1)根据设计要求,选择AT89C51单片机为核心控制器件。

(2)A/D转换采用ADC0808实现,与单片机的接口为P1口和P2口的高四位引脚。

(3)电压显示采用4位一体的LED数码管。

(4)LED数码的段码输入,由并行端口P0产生:位码输入,用并行端口P2低四位产生。

数码管显示控制电路设计

数码管显示控制电路设计

实验八数码管显示控制电路设计一、实验要求与目的实验目的:能自动循环显示数字:0、1、2、3、4、0、3、0、3、4;实验要求:1、用原理图输入方式完成设计;2、给出仿真波形;3、计数脉冲CLK安BUTTON,计数结果按7段码HEXO显示(DEO板);二、实验设备数字电路实验箱、FPGA板、74LS00、74LS47、74LS32、74LS90三、实验内容及结果分析:对于M 10的序列,可通过选择不同的码制接法或者选择特定的计数值来简化实验电路。

74LS90有8421码和5421码两种接法,但在本次实验中采用5421码连接电路比较简单。

用74LS90实现十进制计数,然后将其输出通过卡诺图化简接相应门电路至七段译码器的输入端。

真值表:Q A Q D Q C Q B D C B A 输出字形0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 1 0 0 0 1 10 0 1 0 0 0 1 0 20 0 1 1 0 0 1 1 30 1 0 0 0 1 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 1 0 0 1 1 31 0 1 0 0 0 0 0 01 0 1 1 0 0 1 1 31 1 0 0 0 1 0 0 4经卡诺图化简得到如下表达式:A= Q BB= Q C+ Q A Q BC= Q DD=01、打开QuartusⅡ,新建一个工程,使用图形编辑器进行设计输入,即导入逻辑门符号、导入I/O符号、链接节点,得到如下电路:2、编译设计电路无错后,打开波形编辑器,设置仿真时间区间,将工程的端口信号节点选入波形编辑器中,编辑输入波形(输入激励信号),编辑运行后会得到理想的输出波形图。

再根据表分配标注引脚,进行相关硬件设置。

编译运行后的波形图如下(Y代表输出波形):3、进行仿真器参数设置(“Assignment”→“Setting” ),然后启动仿真器(“Processing”→“Start Simulation”)。

七段LED数码管显示电路设计(精)

七段LED数码管显示电路设计(精)

实验七七段LED数码管显示电路设计一、实验目的1.学习EDA软件的基本操作2.学习使用原理图进行设计输入3.初步掌握软件输入、编译、仿真和编程的过程4.学习实验开发系统的使用方法二、实验说明本实验通过七段LED数码管显示电路的设计,初步掌握EDA 设计方法中的设计输入、编译、综合、仿真和编程的基本过程。

七段LED数码管显示电路有四个数据输入端(D0-D3),七个数据输出端(A-G。

三、实验要求1、完成七段LED数码管显示电路的原理图输入并进行编译2、对设计的电路经行仿真验证3、编程下载并在实验开发系统上验证设计结果四、实验步骤1、新建工程2、新建Verilog HDL文件3、在文本输入窗口键入代码4、保存HDL文件5、编译文件直至没有错误6、新建波形文件7、添加观察信号8、添加输入激励,保存波形文件9、功能仿真七段LED数码管显示电路真值表:输入D3D2D1D0G F E D C B A 000000111111 100010000110 200101011011 300111001111 401001100110 501011101101 601101111101 701110001111 810001111111910011101111 A10101110111 B10111111100 C11001111001 D110111011110 E11101111001 F11111110001五、电路原理图啊Verilog代码描述:module qiduan(data_in,data_out;input [3:0]data_in;output [6:0]data_out;reg [6:0]data_out;always @(data_inbegincasex(data_in4'b0000:data_out<=7'b0111111;4'b0001:data_out<=7'b0000110; 4'b0010:data_out<=7'b1011011; 4'b0011:data_out<=7'b1001111; 4'b0100:data_out<=7'b1100110; 4'b0101:data_out<=7'b1101101; 4'b0110:data_out<=7'b1111100; 4'b0111:data_out<=7'b0000111; 4'b1000:data_out<=7'b1111111; 4'b1001:data_out<=7'b1100111; 4'b1010:data_out<=7'b1110111; 4'b1011:data_out<=7'b1111100; 4'b1100:data_out<=7'b0111001; 4'b1101:data_out<=7'b1011110; 4'b1110:data_out<=7'b1111001; 4'b1111:data_out<=7'b1110001; default:data_out<=7'b0000000; endcaseendendmodule仿真波形:六、实验体会七段LED数码管显示电路是常用的数码管之一,它有四个数据输入端(D0-D3),七个数据输出端(A-G。

数电实验报告数码管显示控制电路设计

数电实验报告数码管显示控制电路设计一、实验目的1.学习数码管介绍和使用;2.熟悉数码管控制电路设计思路和方法;3.掌握数码管显示控制电路的实验过程和步骤。

二、实验原理数码管是数字显示器件,具有低功耗、体积小、寿命长等优点。

常见的数码管有共阳极和共阴极两种。

共阳极数码管的阳极端口是一个共用的端口,通过将不同的阴极端口接地来控制数码管的发光情况。

共阴极数码管的阴极端口是一个共用的端口,通过将不同的阳极端口接地来控制数码管的发光情况。

数码管的控制电路可以使用逻辑门电路或微控制器来实现。

本实验采用逻辑门电路来设计数码管显示控制电路。

三、实验器材和器件1.实验板一块;2.74LS47数码管译码器一颗;3.共阴极数码管四个;4.逻辑门IC:7404、7408、7432各一个;5.杜邦线若干。

四、实验步骤1.将74LS47数码管译码器插入实验板上的相应位置,并用杜邦线连接74LS47和逻辑门IC的引脚:1)将74LS47的A、B、C和D引脚依次连接到7408的输入端;2)将74LS47的LE引脚连接到VCC(高电平,表示使能有效);3)将74LS47的BI/RBO引脚连接到GND(低电平,表示译码输出);4)将7408的输出端依次连接到7432的输入端;5)将7432的输出端依次连接到数码管的阴极端口。

2.将四个数码管的阳极端口分别连接到4个控制开关上,并将开关接地。

3.将实验电路接入电源,调整电压和电流,观察数码管的显示情况。

五、实验结果和分析实验结果显示,控制开关的状态可以控制数码管的显示内容。

当其中一控制开关接地时,对应的数码管会显示相应的数字。

通过调整开关的状态,可以实现不同数字的显示。

六、实验总结通过这次实验,我学会了数码管的基本使用方法和控制电路的设计思路。

数码管作为一种数字显示元件,广泛应用于各种电子产品中,掌握其控制方法对于电子工程师来说非常重要。

在今后的学习和工作中,我将继续深入研究数码管的相关知识和应用,提高自己的技术水平。

组合电路——7段数码管显示驱动电路设计报告

实验一、组合电路——7段数码管显示驱动电路设计一、实验目的了解EDA实验箱7位八段数码管显示模块的工作原理,设计标准扫描驱动电路模块,以备后面实验用。

二、硬件要求主芯片为Cyclone V E,型号为EP4CE22F17C8,7位八段数码管显示器,四位拨码开关。

三、实验内容用四位拨码开关产生8421BCD码,用CPLD分别产生7段数码管扫描驱动电路,然后进行仿真,观察波形,正确后编程下载实验测试。

四、实验原理1、72、动信号a,b,c,d,e,f,g。

通过调节四位拨码开关的状态,数码管应显示与之对应的字符。

五、实验连线输入:将芯片管角a0~a3分别接4个拨码开关;输出:将芯片管角led7s0~7分别接到数码管7段驱动信号a、b、c、d、e、f、g上。

六、实验源程序:decl7s.vhdlibrary ieee;use ieee.std_logic_1164.all;entity decl7s isport(a:in std_logic_vector(3 downto 0);led7s:out std_logic_vector(6 downto 0));end;architecture one of decl7s isbeginprocess(a)begincase a iswhen "0000" => led7s<="0111111"; when "0001" => led7s<="0000110"; when "0010" => led7s<="1011011"; when "0011" => led7s<="1001111"; when "0100" => led7s<="1100110"; when "0101" => led7s<="1101101"; when "0110" => led7s<="1111101"; when "0111" => led7s<="0000111"; when "1000" => led7s<="1111111"; when "1001" => led7s<="1101111"; when "1010" => led7s<="1110111"; when "1011" => led7s<="1111100"; when "1100" => led7s<="0111001"; when "1101" => led7s<="1011110"; when "1110" => led7s<="1111001"; when "1111" => led7s<="1110001"; when others => null;end case;end process;end;七、波形仿真结果。

数码管led显示器控制电路

当CPLD/FPGA有相当多的IO端口资源,并 且显示的位数较少时(通常为1~2位),可 以直接使用静态显示的方式。
CPLD/FPGA
8×N
……
数码管静态显示方式的优点是连线简单, 软件编程简单。
缺点是需要耗费大量的IO端口资源。
静态显示 的方式
CPLD/FPGA驱动LED静态显示译码 程序
when others => seg <= "0000000"; --全灭
end case;
end process;
end a;
仿真结果
将要显示的数据译成段码在数码管上显示 出来。
静态显示应用举例:
设计一个4路独立键盘输入电路,读取键盘 的键值,并将键值在一位静态共阴极LED数 码管中显示出来。
数码管显示原理
数码管的组成:LED数码管是 由发光二极管构成的,常用的 有8段。
数码管的分类:有共阴和共阳 极两种。多个LED的阴极连在 一起的为共阴极数码管,阳极 连在一起的为共阳极数码管。
共阴极数码管的公共端接地, 阳极(a到h)接高电平,数码 管点亮。
共阳极数码管的公共端接电源, 阴极(a到h)接低,数码管点 亮。
entity keyscan is
port(
clk10hz: IN std_logic;
key1, key2, key3, key4: IN std_logic;
keyvalue: OUT integer range 0 to 4
);
end keyscan;
architecture a of keyscan is
段码共用,位码独立
N个LED数码管以动态方式显示时,需要 8+N个IO口线。其中8个IO口线用作输出段 码,N个IO口线输出位码。

西工大数电实验报告——数码管显示控制电路设计

数码管显示控制电路
班级:03051001班
学号:
姓名:
同组成员:
一、实验任务
1、能自动循环显示数字0、1、
2、
3、
4、1、3、0、2、4;
2、计数显示速度能由快到慢,再由慢到快循环变化。

二、实验设备
数字电路实验箱、数字双踪示波器、74LS00、74LS10、74LS147、74LS90、NE555、七段显示数码管、电阻和电容
三、实验原理
数码管显示控制电路原理框图
四、实验设计
1、555接成多谐振荡电路,产生计数脉冲;
2、74LS90接5421BCD计数时,真值表和74LS47的输入对应关系如表:
由真值表可得如下输出方程
3、考虑到要求技术显示速度能由快到慢、由慢到快循环变化,可以用作为片
选,控制两个555多谐振荡电路,产生不同频率的方波。

五、实验电路图
六、心得体会
这次实验综合性较强,主要考察了我们从实际问题中抽象出逻辑函数的能力。

在逻辑函数化简中,利用无关项来简化结果使得逻辑函数更为简单,电路更易搭建。

本次实验,通过对计数器工作过程的探索,基本上了解了计数器的工作原理,以及74LS90的数字特点,让我更进一步掌握了如何做好数字电路实验,也让我认识到自身理论知识的不足和实践能力的差距,以及对理论结合实践的科学方法有了更深刻理解。

另外,74LS90器件的连接方法选择也至关重要,必须要进行充分的准备,否则电路
不易搭建。

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