0-99计数器

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计数器工作原理及应用

计数器工作原理及应用

计数器工作原理及应用除了计数功能外,计数器产品还有一些附加功能,如异步复位、预置数(注意,有同步预置数和异步预置数两种。

前者受时钟脉冲控制,后者不受时钟脉冲控制)、保持(注意,有保持进位和不保持进位两种)。

虽然计数器产品一般只有二进制和十进制两种,有了这些附加功能,我们就可以方便地用我们可以得到的计数器来构成任意进制的计数器。

下面我们举两个例子。

在这两个例子中,我们分别用同步十进制加法计数器74LS160构成一个六进制计数器和一个一百进制计数器。

因为六进制计数器的有效状态有六个,而十进制计数器的有效状态有十个,所以用十进制计数器构成六进制计数器时,我们只需保留十进制计数器的六个状态即可。

74LS160的十个有效状态是BCD编码的,即0000、0001、0010、0011、0100、0101、0110、0111、1000、1001[图5-1]。

图5-1我们保留哪六个状态呢?理论上,我们保留哪六个状态都行。

然而,为了使电路最简单,保留哪六个状态还是有一点讲究的。

一般情况下,我们总是保留0000和1001两个状态。

因为74LS160从100 1变化到0000时,将在进位输出端产生一个进位脉冲,所以我们保留了0000和1001这两个状态后,我们就可以利用74LS160的进位输出端作为六进制计数器的进位输出端了。

于是,六进制计数器的状态循环可以是0000、0001、0010、0011、0100和1001,也可以是0000、0101、0110、0111、1000和1001。

我们不妨采用0000、0001、0010、0011、0100和1001这六个状态。

如何让74LS160从0100状态跳到1001状态呢?我们用一个混合逻辑与非门构成一个译码器[图5.3.37b],当74LS160的状态为0100时,与非门输出低电平,这个低电平使74LS160工作在预置数状态,当下一个时钟脉冲到来时,由于等于1001,74LS160就会预置成1001,从而我们实现了状态跳跃。

红外计数器实验报告

红外计数器实验报告

红外计数器设计报告一:任务分析。

二:设计方案。

三:电路设计。

四:焊接与调试。

五:实验结果和分析。

六:实验感想。

参考文献元件件清单一:任务分析本电路的实验指导思想是利用红外发光管发射红外线,红外接收管接受此红外线并将其放大,整流形成高电平信号。

当有人或物体挡住红外光时,接收管没有接收到红外信号,运算放大器将输出低电平;当移开物体时,运算放大器输出高电平,同时计数器计数这个上升沿脉冲,并经译码器驱动电路是数码管显示数值。

这样就可以统计红外对管物体触发的次数。

范围在0~99之间计数。

二:设计方案1.设计原理该计数器系统总体设计方案是用光电感应器实现对触发感应红外信号数量的采集,将信号传送到防干扰的迟滞比较器,共经过两级比较器,传输信号脉冲,通过74LS190计数器进行计数,计数范围是0~99,通过 74LS248七段译码器进行译码,输出信号给LED数码管进行显示。

其中,个位计数器的进位标志位接到十位计数器的计数控制端CLK控制十位计数器工作计数,因为74LS190是十进制计数器,计数的结果是BCD码0000~1001,经过译码器数码管后显示的十进制00~99。

实验原理是,每当光电传感器接收到信号,信号在通过两级比较器后,就会有一个上升沿信号作为时钟信号,控制计数器工作,同时计数开始,每触发一次到移开形成一个上升沿脉冲,并且只能计数一次。

2.红外对管计数器系统简介(1)红外计数器系统的组成1.74LS190(1)个位计数器时钟脉冲给的是比较器的输出信号,计数器自上电起一直处于初始00状态,每当有物体经过光电对管之间时,计数器的CP 端就接收到上升沿信号,开始计数。

进位输出端接到十位计数器的时钟脉冲端,四个输出引脚的信号作为七段译码器的输入信号。

(2)十位计数器时钟脉冲给的是比较器的输出信号,计数器的CP端就接收到上升沿信号时,还不能进行计数,只有当个位的计数溢出时时钟脉冲CLK端有上升沿触发才有效,进行计数。

计数器实验报告

计数器实验报告

实验4计数器及其应用一、实验目的1、学习用集成触发器构成计数器的方法2、掌握中规模集成计数器的使用及功能测试方法二、实验原理计数器是一个用以实现计数功能的时序部件,它不仅可用来计脉冲数,还常用作数字系统的定时、分频和执行数字运算以及其它特定的逻辑功能。

计数器种类很多。

按构成计数器中的各触发器是否使用一个时钟脉冲源来分,有同步计数器和异步计数器。

根据计数制的不同,分为二进制计数器,十进制计数器和任意进制计数器。

根据计数的增减趋势,又分为加法、减法和可逆计数器。

还有可预置数和可编程序功能计数器等等。

目前,无论是TTL还是CMOS集成电路,都有品种较齐全的中规模集成计数器。

使用者只要借助于器件手册提供的功能表和工作波形图以及引出端的排列,就能正确地运用这些器件。

1、中规模十进制计数器CC40192是同步十进制可逆计数器,具有双时钟输入,并具有清除和置数等功能,其引脚排列及逻辑符号如图5-9-1所示。

图5-9-1 CC40192引脚排列及逻辑符号图中LD—置数端 CP U—加计数端 CP D—减计数端CO—非同步进位输出端BO—非同步借位输出端D0、D1、D2、D3—计数器输入端Q0、Q1、Q2、Q3—数据输出端 CR—清除端CC40192的功能如表5-9-1,说明如下:表5-9-1当清除端CR为高电平“1”时,计数器直接清零;CR置低电平则执行其它功能。

当CR 为低电平,置数端LD 也为低电平时,数据直接从置数端D 0、D 1、D 2、D 3 置入计数器。

当CR 为低电平,LD 为高电平时,执行计数功能。

执行加计数时,减计数端CP D 接高电平,计数脉冲由CP U 输入;在计数脉冲上升沿进行 8421 码十进制加法计数。

执行减计数时,加计数端CP U 接高电平,计数脉冲由减计数端CP D 输入,表5-9-2为8421码十进制加、减计数器的状态转换表。

表5-9-2加法计数减计数2、计数器的级联使用一个十进制计数器只能表示0~9十个数,为了扩大计数器范围,常用多个十进制计数器级联使用。

计数器的VHDL设计与实现

计数器的VHDL设计与实现

期刊论文—EDA课程设计题目:计数器的VHDL设计与实现学生姓名:李雷学生学号:09专业班级:计算机科学与技术0902班指导老师:方恺晴计数器的VHDL设计与实现摘要:介绍了各种基本计数器的组成及其工作原理,重点研究了可变模计数器的设计与实现,在对现有的可变模计数器的研究基础上,在Quartus 开发环境中,用VHDL语言设计一种功能更加强大的可变模计数器,它具有清零、置数、使能控制、可逆计数和可变模等功能,并且对传统的可变模计数器的计数失控问题进行研究,最终设计出一种没有计数失控缺陷的可变模计数器,并通过波形仿真和EPF10K20TI144—4系列实验箱,验证了其各项设计功能。

结果表明该设计正确.功能完整。

运行稳定.关键词:VHDL;计数器;可变模计数;可逆计数VHDL Design and Realization of CounterAbstract:This paper analyzes all kinds of basic counter and its working principle, focus on the counter variable mode of design and implementation。

In the environment of Quartus based on research of the existing module—alterable counter,a module—alterable counter with more functions,such as clear,set,enable control,reversible count,module—alterable count and so on,which is designedwith VHDL.By researching the problem of losing control existed in traditional module—alterable counter。

单片机0-99计数器 秒表报告

单片机0-99计数器 秒表报告

姓名班级指导老师时间信息工程学院图1 硬件电路连接图(二)显示电路两位数码管循环显示00~99电路数码管只要就是用于数字得显示.数码管有共阴与共阳得区分,单片机都可以进行驱动,但就是驱动得方法却不同。

两位数码管循环电路就是由电阻、二极管与数码管组成,电源+5V通过560得电阻直接给数码管得7个段位供电,P0、0—P0、7对应了两个接数码管得A,B,C,D,E,F,G与小数点位,P2、6接显示个位数得数码管得3、8引角,P2、7则接十位数得。

P2、6与P2、7端口分别控制数码管得十位与个位得供电,当相应得端口变成低电平时,驱动相应得三极管会导通,+5V通过二极管与驱动三极管给数码管相应得位供电,这时只要P0口送出数字得显示代码,数码管就能正常显示需要得数字。

图2 十位显示动态数码管(共阳数码管)图3 个位显示静态数码管(共阴数码管)(三)时钟电路时钟电路得晶振频率越高,系统得时钟频率越高,单片机得运行速度也越快。

晶振频率根据设计需要设为12MHz,又根据谐振性质,电路中得电容应选择为30pF左右。

图4 时钟电路(四)复位电路MCS—51单片机得复位就是靠外部电路实现得。

MCS—51单片机工作之后,只要在她得RST引线上加载10ms以上得高点平,单片机就能有效地复位。

MCS-51单片机通常采用上电自动复位与按键复位两种方式。

最简单得复位电路如图5:图5 复位电路上电瞬间,RC电路充电,RST引线出现正脉冲,只要RST保持10ms以上得高电平,就能使单if(i++==100)//如果i=0{i=0;count++;P0=CODE[count/10];P2=~CODE[count%10];if(count==99)count=0; //如果到了99,则重新从0开始计数}}结果与分析(可以加页):(一)调试结果1.初始状态图7:初始状态结果图2.开始计时后按下按键暂停图8:中间状态图示(二)问题分析及解决措施1、一开始时没有分清楚数码管就是共阴数码管还就是共阳数码管,C语言程序中默认数码管就是共阴,所以两个P接口得值都就是按照共阴去写得,导致数码管选段及位显有问题,后来经过老师得指点,将共阳数码管P2得接口改成了共阴。

单片机控制秒表显示时间为00—99(每秒自动加1),暂停,复位

单片机控制秒表显示时间为00—99(每秒自动加1),暂停,复位

标准文档9创新实践实训报告学院信息电子技术学院专业电子信息工程班级14学籍号姓名指导教师蒋野2017年06月29日单片机控制秒表电路一、电路工作原理1.工作原理用STC89C52设计一个2位的LED数码显示作为“秒表”:显示时间为00—99秒,每秒自动加1,另设计一个“暂停”键S2和一个“继续”键S3。

为使本设计系统更加完善,可以引入一个“复位”键S1,以方便对系统的控制。

如图。

本系统采用STC89C51单片机为中心器件,利用其定时器/计数器定时计数的原理,结合硬件电路如电源电路,晶振电路,复位电路和显示电路,以及一些按键电路等来设计计数器,将软硬件有机结合起来,其中软件系统采用汇编语言编写程序,包括显示程序,计数程序,中断,硬件系统利用Protues强大的功能来实现,简单易于观察,在仿真中就可以观察到实际的工作状态。

2.元器件作用(1)STC89C52单片机在电子行业中有着广泛的应用。

AT89C52有40个引脚,32个外部双向输入/输出(I/O)端口,同时内含2个外中断口,3个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,2 个读写口线,STC89C52可以按照常规方法进行编程,也可以在线编程。

其将通用的微处理器和Flash存储器结合在一起,特别是可反复擦写的 Flash存储器可有效地降低开发成本。

(2)时钟电路作用是为电路提供唯一的时钟信号。

(3)复位电路外接一个开关,控制电路复位,接通电源电路直接复位,如果没有开关亦可将复位电路引出导线接电源后断开。

(4)本设计要求使用共阳极的数码管,如下是共阳极的数码管的0-9编码:0xc0,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xf9,0xa4,0xb0,0x99.(5)控制电路:S2按下电路停止计时,S3按下电路恢复计时。

二、程序流程图主程序流程图三、检测安装与调试1.元件检测共阳极数码管检测管脚序号利用万用表二极管档红表笔接一个抵住两个管脚,利用另一个接触其他,找出1,2两个管脚,继续分别找出A,D,C,D,E,F,G,Dp管脚。

光电计数器课程设计实验报告

皖 西 学 院 课程设计报告书系别:机械与电子工程系专业:电子信息科学与技术学生姓名:学号:课程设计题目:光电计数器起迄日期: 12月10日~12 月22日课程设计地点:教学实验楼B楼指导教师:张斌前言计数器对某物件进行自动计数,在实际生产生活中具有广泛的应用,对通过的物体进行计数,实现统计数据的搜集,如在生产流水线包装数量控制等领域的应用,能节省劳动力有能高效地完成任务。

光电计数器采用光电传感器构成的广电门实现对通过光电门的物体进行计数,是一种非接触式计数,在部分场合有着其无比的优越性,从而使其广泛应用于工业生产、实时监测、自动化控制等领域。

本作品为实现光电计数器的功能,采用模数结合的电路,以红外对射光电传感器为传感器件。

电路主要分为信号采集电路、两位十进制计数电路、数码显示电路三个模块,分别实现对通过光电门的物体感应,计数,显示。

计数范围为一百,可以预设计数数目,当计数达到设定后,闪灯报警两秒。

在光电计数部分我们考虑到脉冲信号的稳定度、方便检测是否能够产生脉冲信号,因此在电压比较器和NE555之间我们选择了NE555,又要利用遮断式红外控制原理对通过的物件计数,为了感应良好,我们使红外发光管与光电接收管相对安放。

本计数器可实现0~99的计数显示。

每当物件通过一次,红外光被遮挡一次,光电接收管的输出电压发生一次变化,这个变化的电压信号通过放大和处理后,形成计数脉冲,去触发一个十进制计数器,便可实现对物件的计数统计。

作品电路主要采用常用分立元件和小规模集成电路,结构简单可靠,能够提供准确的统计值,成本低廉,实用性强,二次开发性高目录前言 (2)第一章设计内容及要求 (4)1.1 本次课程设计应达到的目的 (4)1.2 本课程设计课题任务的内容和要求 (4)第二章设计方案 (5)2.1 设计思路 (4)2.2 方案选择 (4)第三章系统组成 (6)3.1 系统框图 (6)3.2 单元电路介绍 (6)3.2.1 信号采集电路 (6)3.2.2 计数电路 (7)3.2.3 数码显示电路 (9)3.2.4 满百报警电路 (11)3.3 调试与测试结果 (12)第四章实验总结 (13)第五章参考文献 (14)附录一电路原理总图 (15)第一章设计内容及要求1.1 本次课程设计应达到的目的1、综合运用相关课程中所学到的理论知识去独立完成某一设计课题;2、通过查阅手册和相关文献资料,培养学生独立分析和解决问题的能力;3、进一步熟悉常用芯片和电子器件的类型及特性,并掌握合理选用器件的原则;4、学会电路的安装与调试;5、进一步熟悉电子仪器的正确使用;6、学会撰写课程设计的总结报告;7、培养严肃认真的工作作风和严谨的科学态度。

计数器说明书2

WSD-ZH-09A计数器使用说明手册杭州威士德喷码技术有限公司服务电话:400-685-2815杭州威士德喷码技术有限公司是专门经销和生产喷码设备和耗材的一家优秀企业,从事喷码行业多年,有着非常丰富的经验。

为了适应广大用户的生产需求,特为水泥行业开发WSD-ZH-09 型计数器,该计数器使用简单,计数准确,使用方便,可以用一台主机最多连接12个计数器窗口,可在不同的地方随时观察计数数值,子窗口链接距离1000米。

可减少人工计数人员的工作量,降低误差,以一个年产100万吨的水泥厂为例,0.5%的误差是(1000000吨*20包/吨*0.5%)=100000包,这样的误差对于水泥企业来说无疑是巨大的,还容易造成企业利益流失及客户信任度下降。

设备面板显示:上面7位数码管为计数总和,总计数为9999999,可自动循环计数。

下面一行为单次车装量,最大值为59999。

使用方法:开机显示:月份日期星期以及时间1.时间的设定:当时间不准确时请按累加数/时间键,机器将显示年二位。

月二位,日二位,星期一位,空一位,小时二位,分钟二位。

如:2009年2月27号星期五9:55分,将显示成:按正确的数字键将修改闪烁那位的数字并前进一位,如有错误可按取消键退格。

最后按确认修改保存,回到初时时间界面。

如不保存只能关电源。

2.计包学习:本产品可以适应任何长度、任何流水线速度的包装产品的计数,主要是通过计包学习来完成的,通过对水泥厂的流水线进行速度和包长的综合检测,当设备安装完成(即接近开关和红外感应检测都正常)后,先必须进行计包长度学习。

按清零/学习键,屏幕将出现表示第一次学习(按取消可退出),开动流水线,让包过红外对管,此时屏幕下行会出现一数字,如:07 08。

07表示接近开关的计数值,08表示光电开关的计数基值。

此数字表示一包在红外对管接收到信号时接近开关翻转次数,建议此数据要大于5小于16,按确认完成,这时候会出现表示第二学习,共学习四次,每次按确认完成。

倒计时器——精选推荐

倒计时器⼀、设计任务利⽤单⽚机的定时器/计数器的定时和计数,⽤ LED数码管显⽰计时的时间,某键按下去时;再按⼀下停⽌计时;另⼀键按下去时间清零。

⼆、设计⽅案及⼯作原理⽅案设计:1.有复位的功能。

2.有设置的功能。

3.有定时和计时切换的功能。

4.计时范围0~99.99秒。

5.定时范围0~99分。

⼯作原理:⽤8051芯⽚制作⼀个具⽤倒计时和秒表功能的器件,外接晶振。

当倒计时时,送⼀个数,从这个数⼀直计到0蜂鸣器响。

正计时,0.01秒计满9向0.1秒进⼀,0.1秒计满9向秒个位进⼀,秒个位计满9向秒⼗位进⼀,秒⼗位计满9结束运⾏。

⽬录第⼀章、系统设计要求和解决⽅案第⼆章、硬件实现第三章、软件实现第四章、实现的功能第五章、缺点及可能的解决⽅法第六章、⼼得体会附录⼀、参考⽂献附录⼆、硬件原理图附录三、程序流程图第⼀章系统设计要求和解决⽅案系统设计要求:利⽤单⽚机的定时器/计数器的定时和计数,⽤ LED数码显⽰计时的时间,某键按下去时;再按⼀下停⽌计时;另⼀键按下去时间清零。

解决⽅案:初始化为何种状态,开关是否按下,显⽰是定时状态还是计时状态。

若为定时状态,。

⽤四个共阴数码管LED显⽰起显⽰时间,采⽤动态显⽰的⽅法,P2.4、P2.5、P2.6、P2.7作为位选信号,P0⼝输出选段码。

键盘为独⽴式按键,分别接在P3.2、P3.3、P3.4、P3.5上。

K1为设置/启动功能键。

按下时,系统进⼊时间设置;再按下,系统启动。

K2为倒计时时间⼗位数设定键,按下时⼗位数字在0到9的范围。

K3倒计时个位数设定键,按下时,个位数字在0到9的范围。

K4为复位键。

K5为定时与计时的切换键,按下切换到计时状态,不按为定时状态。

P3.5连接发光⼆极管状态指⽰,系统时间设为定时状态熄灭,倒计时状态闪烁。

P3.6输出控制信号驱动蜂鸣器,倒计时时间到,蜂鸣器响。

开始正计时,正计时结束,蜂鸣器再响,程序结束。

第⼆章硬件实现⽤8051芯⽚制作⼀个具⽤倒计时和秒表功能的器件,外接晶振。

单片机0~99计数器设计报告

目录1 单片机概述 (2)2 创新目标 (3)3 创新实践任务和要求.............. . (3)4 创新方案和原理分析 (3)5 硬件原理图设计 (3)5.1 硬件电路设计 (3)6 软件设计 (5)6.1 程序流程图设计 (5)6.2 程序设计 (5)7 Proteus+Keil uV2联合仿真 (7)8 设计说明书 (8)9 样机展示 (11)10 总结 (11)1单片机概述二十世纪跨越了三个“电”的时代,即电气时代、电子时代和现已进入的电脑时代。

不过,这种电脑,通常是指个人计算机,简称PC机。

它由主机、键盘、显示器等组成。

还有一类计算机,大多数人却不怎么熟悉。

这种计算机就是把智能赋予各种机械的单片机(亦称微控制器)。

顾名思义,这种计算机的最小系统只用了一片集成电路,即可进行简单运算和控制。

因为它体积小,通常都藏在被控机械的“肚子”里。

单片机是指一个集成在一块芯片上的完整计算机系统。

尽管他的大部分功能集成在一块小芯片上,但是它具有一个完整计算机所需要的大部分部件:CPU、内存、内部和外部总线系统,目前大部分还会具有外存。

同时集成诸如通讯接口、定时器,实时时钟等外围设备。

而现在最强大的单片机系统甚至可以将声音、图像、网络、复杂的输入输出系统集成在一块芯片上。

单片机也被称为微控制器(Microcontroller),由芯片内仅有CPU的专用处理器发展而来。

最早的设计理念是通过将大量外围设备和CPU集成在一个芯片中,使计算机系统更小,更容易集成进复杂的而对体积要求严格的控制设备当中。

单片机是70年代中期发展起来的一种大规模集成电路芯片,是CPU、RAM、ROM、I/O 接口和中断系统集成于同一硅片的器件。

单片机用于控制有利于实现系统控制的最小化和单片化,简化一些专用接口电路,如编程计数器、锁相环(PLL)、模拟开关、A/D和D/A变换器、电压比较器等组成的专用控制处理功能的单板式微系统。

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1.实验任务
利用AT89S51单片机来制作一个手动计数器,在AT89S51单片机的P3.7管脚接一个轻触开关,作为手动计数的按钮,用单片机的P2.0-P2.7接一个共阴数码管,作为00-99计数的个位数显示,用单片机的P0.0-P0.7接一个共阴数码管,作为00-99计数的十位数显示;硬件电路图如图19所示。

2.电路原理图
图4.10.1
3.系统板上硬件连线
(1.把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要
求:P0.0/AD0对应着a,P0.1/AD1对应着b,……,P0.7/AD7对
应着h。

(2.把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个数码管的a-h端
口上;
(3.把“单片机系统”区域中的P3.7/RD端口用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上;
4.程序设计内容
(1.单片机对按键的识别的过程处理
(2.单片机对正确识别的按键进行计数,计数满时,又从零开始计数;
(3.单片机对计的数值要进行数码显示,计得的数是十进数,含有十位和个位,我们要把十位和个位拆开分别送出这样的十位和个位
数值到对应的数码管上显示。

如何拆开十位和个位我们可以把所计
得的数值对10求余,即可个位数字,对10整除,即可得到十位数
字了。

(4.通过查表方式,分别显示出个位和十位数字。

5.程序框图
图4.10.2
6.汇编源程序
Count EQU 30H
SP1 BIT P3.7
ORG 0
START: MOV Count,#00H
NEXT: MOV A,Count
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#TABLE
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
WT: JNB SP1,WT
WAIT: JB SP1,WAIT
LCALL DELY10MS
JB SP1,WAIT
INC Count
MOV A,Count
CJNE A,#100,NEXT
LJMP START
DELY10MS: MOV R6,#20
D1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
RET
TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH END
7.C语言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; unsigned char Count;
void delay10ms(void)
{
unsigned char i,j;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
}
void main(void)
{
Count=0;
P0=table[Count/10];
P2=table[Count%10];
while(1)
{
if(P3_7==0)
{
delay10ms();
if(P3_7==0)
{
Count++;
if(Count==100)
{
Count=0;
}
P0=table[Count/10]; P2=table[Count%10]; while(P3_7==0);
}
}
}
}。

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