电子密码锁的毕业论文

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毕业设计(论文)-基于单片机控制的电子密码锁设计

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基于单片机控制的电子密码锁设计目录摘要 (I)关键词 (I)Abstract ................................................................................................................... I I Key words ............................................................................................................... I I 1 绪论. (1)1.1 课题背景 (1)1.2 课题的目的和意义 (1)1.3 电子密码锁发展趋势 (1)1.4 本设计完成的工作 (2)2 总体方案设计 (2)2.1 电源模块 (3)2.2主控制器模块 (3)3 硬件实现及单元电路设计 (4)3.1 主控制模块 (4)3.2 单片机的时钟电路与复位电路设计 (4)3.3 单片机管脚说明 (5)3.4 键盘电路设计 (6)3.5 数码管显示电路设计 (6)3.6 存储芯片电路设计 (7)3.7 报警电路 (7)3.8 密码锁电路 (7)4 红外遥控电路设计 (8)4.1 红外通信基本原理 (8)4.2红外通信标准 (9)4.3 红外线遥控原理 (10)4.4 主要模块设计 (10)5 系统软件设计方案 (11)5.1 主程序流图 (11)5.2 开锁软件设计 (12)6 系统的安装与调试 (15)6.1硬件的安装 (15)6.2单片级密码锁的仿真 (16)结论 (16)致谢 ...................................................................................... 错误!未定义书签。

参考文献 (17)附录1 整机电路原理图 (18)附录2 部分源程序 (18)附录3:实物图 (27)基于单片机控制的电子密码锁设计摘要:本设计研究的对象是单片机密码锁,单片机密码锁由硬件和软件组成,硬件部分有电源输出电路、晶振电路、复位电路、键盘接口电路、开锁电路、报警电路、继电器、以及51单片机组成。

毕业设计论文_基于单片机的电子密码锁设计

毕业设计论文_基于单片机的电子密码锁设计

毕业设计论文基于单片机的电子密码锁设计目录1. 引言 (1)1.1课题背景和意义 (1)1.2 电子密码锁发展趋势 (1)2.总体设计方案 (1)2.1 电子密码锁设计的具体要求 (1)2.2总体设计方案 (2)2.3系统总体设计原理 (3)3.电子密码锁的硬件设计 (4)3.1 主控芯片STC89C52 (4)3.2存储电路 (5)3.3 LCD显示模块 (6)3.4 单片机最小系统 (7)3.5 报警电路 (8)3.6 开锁电路 (8)3.7 键盘输入模块 (9)4.电子密码锁的软件设计 (9)4.1 主程序 (9)4.2 按键软件设计 (10)4.3密码设置软件设计 (11)4.4 开锁软件设计 (12)5. 调试与实现 (13)5.1 软件调试 (13)5.2 Proteus仿真 (14)5.3 Protel99 SE 电路设计 (15)5.4 硬件调试 (16)6.结论 (19)参考文献 (21)1. 引言1.1课题背景和意义随着电子技术和计算机技术的飞速发展,单片机性能不断完善,性能价格比显著提高,技术日趋完善。

由于单片机具有体积小、重量轻、价格便宜、功耗低、控制功能强及运算速度快等特点,因而在国民经济建设、军事及家用电器等各个领域均得到了广泛的应用。

本设计利用单片机及附加电子元器件实现数据采集和控制算法,来完成某一实际功能,检验并提高同学对整体电路设计和把握能力,了解单片机系统设计流程,以及电路板的实际制作和调试能力。

同时也加强对数字电路、单片机和微机原理等课程知识的实际应用能力,也为同类产品的进一步发展奠定理论和实践基础。

随着人们生活水平的提高和安全意识的加强,对安全的要求也就越来越高。

锁自古以来就是把守护门的铁将军,人们对它要求甚高,既要安全可靠的防盗,又要使用方便,这也是制锁者长期以来研制的主题。

随着电子技术的发展,各类电子产品应运而生,电子密码锁就是其中之一。

据有关资料介绍,电子密码锁的研究从20世纪30年代就开始了,在一些特殊场所早就有所应用。

数字密码锁的设计毕业论文

数字密码锁的设计毕业论文

数字密码锁的设计毕业论文导言本毕业论文旨在设计一种安全可靠的数字密码锁,并研究其在实际应用中的可行性和有效性。

研究目标1. 设计一个简单但安全的数字密码锁系统;2. 研究密码保护机制,确保系统的安全性;3. 分析数字密码锁在不同环境下的实际应用可行性;4. 评估数字密码锁的性能指标和使用体验。

方法和步骤1. 研究市场上已有的数字密码锁和相关安全技术;2. 基于研究结果设计数字密码锁系统的硬件和软件结构;3. 开发密码保护机制,包括密码输入和验证等功能;4. 制作数字密码锁原型并进行功能测试;5. 进行实际场景测试,评估系统的可行性和有效性;6. 根据测试结果进行系统优化和改进。

预期结果通过对数字密码锁的设计和研究,预期实现以下目标:1. 设计出一种简单、易于使用和安全可靠的数字密码锁;2. 确保密码保护机制的有效性和难以破解性;3. 验证数字密码锁在实际应用场景中的可行性和有效性;4. 提出针对数字密码锁的性能优化和改进建议。

论文结构本论文将按照以下结构进行组织:1. 导言:介绍研究背景、目的和意义;2. 相关研究:综述市场上已有的数字密码锁和相关安全技术;3. 设计方案:详细描述数字密码锁系统的硬件和软件设计;4. 实验与测试:展示数字密码锁的功能测试和实际场景测试结果;5. 结果分析:对实验和测试结果进行分析和评估;6. 总结与展望:总结研究工作并展望未来的研究方向。

时间安排完成该文档的时间安排如下:1. 研究市场上已有的数字密码锁和相关安全技术:2周;2. 设计数字密码锁系统的硬件和软件结构:3周;3. 开发密码保护机制和制作数字密码锁原型:4周;4. 进行功能测试和实际场景测试:1周;5. 分析测试结果、优化系统并撰写论文:2周。

参考文献在论文中将引用相关的参考文献,以确保研究的可靠性和准确性。

以上为初步的论文计划和大纲,具体内容和结构将根据实际研究工作的进展进行调整和完善。

智能数字密码锁设计毕业设计论文

智能数字密码锁设计毕业设计论文

目录第一章概论 (2)(一)电子密码锁简介 (2)(二)电子密码锁的功能 (2)(三)电子密码锁的发展趋势 (2)第二章系统方案选择及原理 (3)(一)系统基本方案 (3)(二)AT89C51的简介 (3)(三)AT89C51复位方式 (3)(四)AT24C02的简介 (4)(五)晶体震荡器 (4)第三章系统的硬件结构及其设计 (5)(一)键盘输入结构 (5)(二)电子密码锁电源电路的设计 (5)(三)复位结构 (6)(四)声光报警模块的设计 (7)(五)1602LCD液晶显示模块设计 (7)(六)开锁结构 (8)(七)晶体振荡器结构 (9)(八)密码储存电路结构 (9)第四章系统的软件设计及工作流程图 (10)(一)键盘扫描子程序软件 (10)(二)数字处理程序软件 (11)(三)开锁程序设计 (11)(四)密码程序设计 (12)第五章系统仿真及其调试 (13)(一)系统仿真过程 (13)(二)系统仿真调试遇到的问题及其解决方法 (14)总结 (15)致谢 (16)参考文献 (17)第一章概论(一)电子密码锁简介随着社会物质财富的日益增长和人们对安全的重视,在安全技术防范领域电子密码锁已逐渐代替了机械锁,克服了机械锁安全性差,密码量少的缺点。

随着电子元件的进一步发展,电子密码锁也出现了很多的种类,功能日益强大,使用更加方便,安全保密性更强,由以前的单密码输入发展到现在的,密码加感应元件,实现了真真的电子加密,用户只有密码或电子钥匙中的一样,是不能开锁的,随着电子元件的发展及人们对保密性需求的提高出现了越来越多的电子密码锁。

出于安全、方便等方面的需要许多电子密码锁已相继问世。

其特点,安全性高、无活动零件,使用寿命长,操作简便,灵活性高,无需携带钥匙。

(二)电子密码锁的功能本次设计使用AT89C51实现基于单片机的电子密码锁系统设计,包括键盘、LED 灯和报警系统等组成,其具体功能如下:密码输入功能:按下数字键,数字显示在最右边的晶体管上,再次按下数字键,则先前输入的数字向左移动一位,以此类推。

基于PROTEUS的电子密码锁设计毕业论文

基于PROTEUS的电子密码锁设计毕业论文

基于PROTEUS的电⼦密码锁设计毕业论⽂基于PROTEUS的电⼦密码锁设计毕业论⽂⽬录摘要 ............................................................... I Abstract ........................................................... II 1 绪论 .. (1) 1.1 电⼦密码锁简介 (1)1.2 电⼦密码锁的发展趋势 (1)1.3 本设计所要实现的⽬标 (2)1.4 设计⽅案简介 (2)2 主要元器件 (3)2.1 主控芯⽚AT89S51 (3)2.2 存储芯⽚AT24C02 (6)2.3 LCD16022显⽰器 (7)2.4 晶体振荡器 (8)3 硬件系统设计 (10)3.1 设计原理 (10)3.2 电路总体构成 (10)3.3 电源输⼊电路 (11)3.4 键盘输⼊电路 (12)3.5 密码存储电路 (12)3.6 复位电路 (13)3.7 晶振电路 (14)3.8 显⽰电路 (14)3.9 报警电路 (15)3.10 开锁电路 (15)4 软件程序设计 (17)4.1 主程序流程图 (17)4.2 按键软件设计 (18)4.3 密码设置软件设计 (19)4.4 开锁软件设计 (20)5 调试与实现 (21)5.1 硬件调试 (21)5.2 软件调试 (21)5.3 Proteus仿真 (22)结论 (24)致谢 (25)参考⽂献 (26)附录A:总程序 (27)附录B:总电路图 (40)1 绪论1.1 电⼦密码锁简介电⼦密码锁是⼀种通过密码输⼊来控制电路或是芯⽚⼯作,从⽽控制机械开关的闭合,完成开锁、闭锁任务的电⼦产品。

它的种类很多,有简易的电路产品,也有基于芯⽚的性价⽐较⾼的产品。

现在应⽤较⼴的电⼦密码锁是以芯⽚为核⼼,通过编程来实现的。

其性能和安全性已⼤⼤超过了机械锁。

基于单片机电子密码锁设计论文

基于单片机电子密码锁设计论文

第1节引言1.1 电子密码锁概述随着社会物质财富的日益增长和人们生活水平的提高,安全成为现代居民最关心的问题之一。

而锁自古以来就是把守门的铁将军,人们对它要求甚高,即要求可靠地防盗,又要使用方便,这也是制锁者长期以来研制的主题。

传统的门锁既要备有大量的钥匙,又要担心钥匙丢失后的麻烦。

另外,如:宾馆、办公大楼、仓库、保险柜等,由于装修施工等人住时也要把原有的锁胆更换,况且钥匙随身携带也诸多便。

随着单片机的问世,出现了带微处理器的密码锁,它除具有电子密码锁的功能外,还引入了智能化、科技化等功能。

从而使密码锁具有很高的安全性、可靠性。

目前西方发达国家已经大量应用智能门禁系统,可以通过多种的更加安全更加方便可靠的方法来实现大门的管理。

但电子密码锁在我国的应用还不广泛,成本还很高,希望通过不断地努力使电子密码锁能够在我国及居民日常生活中得到广泛应用,这也是一个国家生活水平的体现。

很多行业的许多地方都要用到密码锁,随着人们生活水平的提高,如何实现家庭或公司的防盗这一问题也变的尤其突出,传统的机械锁由于其构造简单,被撬的事件屡见不鲜,再者,普通密码锁的密码容易被多次试探而破译,所以,考虑到单片机的优越性,一种基于单片机的电子密码锁应运而生。

电子密码锁由于其保密性高,使用灵活性好,安全系数高,受到了广大用户的亲睐。

设计本课题时构思的方案:采用以AT89C2051为核心的单片机控制方案;能防止多次试探而不被破译,从而有效地克服了现实生活中存在的许多缺点。

1.2 本设计主要任务(1)共8位密码,每位的取值范围为1~8。

(2)用户可以自行设定和修改密码。

(3)按每个密码键时都有声、光提示。

(4)若键入的8位开锁密码不完全正确,则报警5秒钟,以提醒他人注意。

(5)开锁密码错3次要报警10分钟,报警期间输入密码无效,以防窃贼多次试探密码。

(6)键入的8位开锁密码完全正确才能开锁,开锁时要有1秒的提示音。

(7)密码键盘上只允许有8个密码按键和1个发光管。

基于Multisim的电子密码锁毕业设计论文

基于Multisim的电子密码锁毕业设计论文

基于Multisim2001软件的电子密码锁设计标签:Multisim2001 电子密码锁引言电子电路设计常用的方法是试验设计法,一般都包括设计方案提出、方案验证、方案修改3个阶段。

传统的试验设计法通常采用手工搭接实验电路来完成,往往需要经过试验和修改的反复过程,直到设计出正确的电路。

随着电子和计算机技术的发展,产生了在计算机平台上的EDA(电子设计自动化)技术,这种技术除了具有强大的设计功能外,还具有测试、仿真分析、管理等功能。

在EAD桌面设计环境下用计算机来完成电路的系统综合设计和仿真。

目前常用的EDA技术软件有Muhisim、.Ptotel、Pspice、Orcad等,其中Muhisim软件被誉为计算机中的实验室,具有界面交互好、画面形象直观等特点。

1 Multisim2001软件简介Muhisim2001是加拿大IIT(Interactive Image Tech-nologies)公司研制开发的专门用于电子电路仿真的虚拟EWB(电子工作台)软件,与其他软件相比,该软件有庞大的元件库,提供_r约16 000种元件和模型,特别是有大量与现实元件对应的元件模型,用户可以自定义元器件的属性,还可以建立自己的元件库,便于调用,最大限度降低设计失误,增强仿真电路的实用性;还具有人性化的测试功能,允许多台测试仪表(如失真仪、频谱分析仪、网络分析仪等)与电路图一起放置在同一操作界面上,进行各项测试,允许元件的连线任意走向,可以根据电路图大小,程序自动调整电路窗口尺寸,不需要人为设置。

该软件提供了多种软件仿真器,无论是模拟电路、数字电路、CPLD/FPGA或非常复杂的数字器件(cPu、存储器),还是复杂的模一数混合电路,都能进行仿真分析并观察到结果。

Multisim2001软件还提供字信号发生器、逻辑分析仪、逻辑转换仪等数字仪器,可以解决数字电路中的信号产生、多路波形观测和时序比较,特别是特有的虚拟仪器、逻辑转换仪可以实现真值表、逻辑表达式和逻辑电路三者之间的相互转换,为数字电路的设计带来极大的方便。

电子密码锁的毕业论文

电子密码锁的毕业论文

电子密码锁的毕业论文目录摘要关键词一引言二.总体方案设计2.1一号方框图2.2二号方框图三.单元模块设计3.1RS触发器3.2555单稳态触发器3.3.74LS161计数器3.4 总电路图四功能介绍4.1 各单元模块功能介绍4.2键盘输入、密码修改电路图4.3密码输入错误三次即锁定电路4.4计时电路4.5 各单元模块的连接五.软件设计六.系统功能七.设计总结八.参考文献摘要每一位解锁意图码在密码锁部引发的试图解锁动作,可称为安全密码锁的解锁事件。

电子安全密码所有开启意图码驱动,进党开启意图码预设定的安全密码完全匹配时,方可逐步开启密码锁。

关键词:密码锁 RS触发器键盘输入一引言随着科学技术的进步,电子器件和电子系统设计方法日新月异,电子设计自动化技术正是适应了现代电子产品设计的要求,吸收了多学科最新成果而形成的一门新技术。

为保证电子产品设计的速度和质量,适应“第一时间推出产品”的设计要求,EDA技术已成为不可缺少的一项先进技术和重要工具,掌握EDA技术是电子信息类专业学生,工程技术人员所必备的基本能力和技能。

随着人们生活水平的提高,如何实现家庭防盗这一问题也变的尤其的突出,传统的机械锁由于其构造的简单,被撬的事件屡见不鲜,电子锁由于其性高,使用灵活性好,安全系数高,受到了广大用户的亲呢。

意外事故或人为破坏可能造成中的灾难性后果的系统称为要害系统。

要害系统的保证性包括安全性、可开性和保全性,涵非常丰富。

我们设计的电子密码锁是一类针对要害系统的安全保险器件,其设计概念与常见的保安密码锁有所不同。

从系统设计观点看,电子安全密码锁是一个实体域定义的概念,比较机械安全密码锁,具有设计实现简便、密码装订灵活、制造成本低廉等优点。

基于解锁时间概念思考,电子密码锁应具备如下基本功能:1.逐位解锁解锁过程的事件序列特性决定了它部状态机的多步步进特性。

2.单次试开解锁事件是单向不可逆的,因此,安全密码锁部应含误码锁定组件。

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电子密码锁的毕业论文目录摘要关键词一引言二.总体方案设计2.1一号方框图2.2二号方框图三.单元模块设计3.1RS触发器3.2555单稳态触发器3.3.74LS161计数器3.4 总电路图四功能介绍4.1 各单元模块功能介绍4.2键盘输入、密码修改电路图4.3密码输入错误三次即锁定电路4.4计时电路4.5 各单元模块的连接五.软件设计六.系统功能七.设计总结八.参考文献摘要每一位解锁意图码在密码锁部引发的试图解锁动作,可称为安全密码锁的解锁事件。

电子安全密码所有开启意图码驱动,进党开启意图码预设定的安全密码完全匹配时,方可逐步开启密码锁。

关键词:密码锁 RS触发器键盘输入一引言随着科学技术的进步,电子器件和电子系统设计方法日新月异,电子设计自动化技术正是适应了现代电子产品设计的要求,吸收了多学科最新成果而形成的一门新技术。

为保证电子产品设计的速度和质量,适应“第一时间推出产品”的设计要求,EDA技术已成为不可缺少的一项先进技术和重要工具,掌握EDA技术是电子信息类专业学生,工程技术人员所必备的基本能力和技能。

随着人们生活水平的提高,如何实现家庭防盗这一问题也变的尤其的突出,传统的机械锁由于其构造的简单,被撬的事件屡见不鲜,电子锁由于其性高,使用灵活性好,安全系数高,受到了广大用户的亲呢。

意外事故或人为破坏可能造成中的灾难性后果的系统称为要害系统。

要害系统的保证性包括安全性、可开性和保全性,涵非常丰富。

我们设计的电子密码锁是一类针对要害系统的安全保险器件,其设计概念与常见的保安密码锁有所不同。

从系统设计观点看,电子安全密码锁是一个实体域定义的概念,比较机械安全密码锁,具有设计实现简便、密码装订灵活、制造成本低廉等优点。

基于解锁时间概念思考,电子密码锁应具备如下基本功能:1.逐位解锁解锁过程的事件序列特性决定了它部状态机的多步步进特性。

2.单次试开解锁事件是单向不可逆的,因此,安全密码锁部应含误码锁定组件。

3.码鉴别通过后,给出可靠的控制信号。

我们构思运用RS触发器构成的数字逻辑电路控制来模拟电子密码锁。

二.总体方案设计2.1. 一号方框图图2.1 一号方案图我定的一号方框图(初稿)为上图。

一号方框图中,我共设了8个用户输入键,其中只有4个是有效的密码按键,其它的都是干扰按键。

密码可在之前任意修改。

由键盘输入密码,开始效验,密码输入正确则执行开门,如果密码输入错误则运用555单稳态触发器响鸣10秒钟。

大概的思路有:用四个RS触发器串联,输入密码正确与否,输出的电平不同,由此达到密码效验。

键盘的输入打算由八个四组开关控制,分为0和1两种情况。

而响鸣10秒钟由555定时器构成的单稳态触发器控制时间。

开门由灯泡点亮模拟。

可有一个问题:本身的密码仅有16种情况,很容易试出密码,因为没有时间次数的限制,贼人能够轻易得到密码。

仅仅是这样的设计,此数字密码锁失去意义。

于是,我准备再此方案图中加入计时器及锁定电路使其完善:在密码刚输入时开始计时,若计时超过60秒则报警。

另外,若三次输入错误密码,锁定输入密码电路5分钟,贼人无法再打开,保护主人利益。

修改后的方框图如下:2.2. 二号方框图图2.2 二号方框图共设了8个用户输入键,其中只有4个是有效的密码按键,其它的都是干扰按键。

输入密码的同时开始计数,超过60秒报警。

输入正确开门并取消计数,输入错误三次则锁定5分钟,防止他人非法操作。

当上下开关的开关情况一致时, R端为高电平,S端为低电平,输出为低电平,下一阶RS触发器的S端为低电平。

若四位密码输入正确,RS4输出为低电平。

若四位密码输入错误,上下开关的开关不一致,输出为高电平。

由此可以判断输入密码是否正确。

如果密码输入错误,计数器计数一次,如果密码输入错误三次,QA、QB同时为高电平,与非端输出为低电平,使555单稳态触发器3号端口输出55秒高电平,并锁定发光二极管使其不发光。

如果密码输入正确,Q端输出为高电平,发光二极管亮,模拟开门。

2.3. 方框图比较在二号方框图中,我加入计时器及锁定电路,在密码刚输入时开始计时,若计时超过60秒则报警。

另外,若三次输入错误密码,锁定输入密码电路5分钟,贼人无法再打开,保护主人利益。

由此,可以防止试出密码的现象发生。

其缺点是较复杂,可能出现的问题较多。

我决定使用二号方框图进行实验设计。

三.单元模块设计各单元模块功能:3.1 RS 触发器图3.1 RS 触发器触发器的两个输入信号来自主触发器的输出,为一对互补信号,有n n Q R S Q +=+1,SR=0。

表3.1 RS 触发器的功能表SR 1+n Q 说明 00 n Q 输出状态不变 01 0 输出状态与S 的状态相同 10 1 输出状态与R 的状态相同 11 -输出状态不定 3.2 555单稳态触发器555电路含有两个电压比较器,一个基本RS 触发器,一个放电开关管T ,比较器的参考电压由三只5k Ω的电阻器构成的分压器提供。

它们分别使高电平比较器A1的同相输入端和低电平比较器A2的反向输入端的参考电平为2Vcc/3和Vcc/3。

A1与A2的输出端控制RS触发器状态和放电管开关状态。

当输入信号自6脚,即高电平触发输入并超过参考电平2Vcc/3时,触发器复位,555的输出端3脚输出低电平,同时放电开关管导通;当输入信号自2脚输入并低于Vcc/3时,触发器置位,555的3脚输出高电平,同时放电开关管截止。

R是复位端(4脚),当R=0,555输出低电平。

平时R端开路或接Vcc。

Vcc是控制电压端(5脚),平时输出2Vcc/3作为比较器A1的参考电平,当5脚外接一个电压,即改变了比较器的参考电平,从而实现对输出的另一种控制,在不接外加电压时,通常接一个0.01µf的电容器到地,起滤波作用,以消除外来的干扰,以确保参考电平的稳定。

T为放电管,当T导通时,将给接于脚7的电容器提供低阻放电通路。

555定时器主要是与电阻、电容构成充放电电路,并由两个比较器来检测电容器上的电压,已确定输出电平的高低和放电开关管的通断。

这就很方便的构成从微妙到数十分钟的延时电路,可方便的构成但稳态触发器,多谐振档器,施密特触发器等脉冲产生或波形变换器。

555定时器构成的单稳态触发器由555定时器格外接定时元件R、C构成。

触发电路由Cl、Rl、D构成,其中D为钳位二极管,稳态时555电路输入端处于电源电平,部放电开关管T导通,输出放电开关管T导通,输出端F输出低电平,当有一个外部负脉冲触发信号经Cl加到2端。

并使2端电位瞬时低于Vcc/3,低电平比较器动作,单稳态电路即开始一个暂态过程,电容C开始充电,Vc按指数规律增长。

当Vc充电到2Vcc/3时,高电平比较器动作,比较器A1翻转,输出Vo从高电平返回低电平,放电开关管T重新导通,电容C上的电荷很快经放电开关管放电,暂态结束,为下个触发脉冲的到来做好准备。

波形图如图所示。

图3.2 555单稳态触发器电路图由555构成的单稳态触发器,电源接通瞬间,电路有一个稳定的过程,电源通过电阻R向电容C充电,当Vc上升到2/3Vcc时,触发器复位,Vo为低电平,电容C放电,电路进入稳定状态。

若VI < 2/3Vcc,触发器发生翻转,电路进入稳暂态,Vo输出高电平。

此后电容C充电至2/3Vcc,电路又发生翻转,Vo输出低电平,电容C放电,电路恢复至稳定状态。

TW = RCln3 = 1.1RC通过改变R、C的大小,可使延时时间在几个微秒到几十分钟之间变化。

可这种单稳态电路作为计时器时,可直接驱动小型继电器,并可以使用复位端(4脚)接地的方法来中止暂态,重新计时。

此外尚需用一个续流二极管与继电线圈并接,以防继电器线圈反电势损坏部功率管。

图3.3 555单稳态触发器工作波形3.3 74LS161计数器图3.4 74LS161的引脚图74LS161是4位二进制同步加计数器,RD是异步清零端,LD是预置数控制端,A、B、C、D是预置数据输入端,EP和ET是计数使能端,RCO是进位输出端,它的设置为多片集成计数器的级连提供了方便。

图3.5 74LS161逻辑电路图1.异步清零当RD=0时,不管其它输入端的状态如何,计数器输出将被直接置零。

2.同步并行预置数在RD=1的条件下,当LD=0、有时钟脉冲CP的上升沿作用时,A、B、C、D输入端的数据将分别被QA至QD接收。

由于这个置数操作要与CP上升沿同步,且A到D的数据同时置入计数器,所以称为同步并行预置。

3.保持在RD=LD=1的条件下,当ET*EP=0,即两个计数使能端中有0时,不管有无CP脉冲作用,计数器都将保持原有状态不变。

4.计数当RD=LD=EP=ET=1时,74161处与计数状态。

其功能表如下:3.4 总电路图:图4.1 总电路图密码锁电路包含:键盘输入、密码修改、密码检测、报警电路、键盘输入次数锁定电路。

四功能介绍4.1 键盘输入、密码修改电路图如下图所示图4.2 键盘输入、密码修改电路图由四个RS触发器和十六个开关构成四位密码验证电路,可实现密码修改及密码输入,输出电平可验证密码的正确性。

根据RS触发器的工作原理可知,其置位端比复位端具有优先权,在EN端接高电平的条件下,只要S端为高电平,不管R端怎样变化,其输出端均输出高电平。

只有S端为低电平,R端为高电平,Q端才输出低电平。

利用RS触发器的功能,用户可以通过开关的闭合情况调制或输入密码。

打开或闭合开关K21、K22、K23、K24、K25、K26、K27、K28可设置调解密码,其中,预设开关K21、K23、K25、K27为0,K22、K24、K26、K28预设为1。

而打开或闭合开关K11、K12、K13、K14、K15、K16、K17、K18为输入密码,K11、K13、K15、K17预设为0,K12、K14、K16、K18预设为1。

预设的0或1井代表一种字符,与高低电平无关。

当上下开关的闭合情况一致时, R 端为高电平,S 端为低电平,由n n Q R S Q +=+1可知,输出Q 为低电平,下一阶RS 触发器的S 端为低电平。

若四位密码输入正确,RS4输出为低电平。

若四位密码输入错误,上下开关的开关不一致,输出为高电平。

由可以判断输入密码是否正确。

4. 2 密码输入错误三次即锁定电路如下图所示:图4.3 密码输入错误三次即锁定电路如果密码输入错误,或门的输出端为高电平,74LS160的CP 端输入高电平,由图3.3.3可知,计数器加计数一次,如果密码连续输入错误三次,B A Q Q 同时为高电平,则与非端输出低电平,输入555触发器的2端。

由图3.2.2可知,555触发器所构成的单稳态触发器3号端口连续55秒输出高电平,7432N 输入为零零,输出为低电平,由此可以锁定发光二极管使其无法发光,即完成锁定电路功能。

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