8路彩灯控制电路设计
《8路彩灯控制电路设计》 课程设计报告
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2014年 6 月 25 日 目 录 1.课程设计的目的·········································1 2. 课程设计题目描述和要求································1 3. 电路设计··············································1 4.设计过程中遇到的问题及解决办法·························7 5.结论与体会·············································8 附表 参考书目············································9 1. 课程设计目的 1.熟悉仿真软件Multisim ,使用软件经行电路仿真; 2.掌握数字电路课程学习的常见芯片的功能,熟悉其工作原理; 3.了解数字系统设计的基本思想和方法,学会科学的分析问题、解决问题; 4.增强学生动手能力,增加学生理论和实践结合的机会。 2. 课程设计题目描述和要求 设计题目 八路彩灯控制电路设计,即设计并制作8路彩灯控制电路,用以控制8个LED按照不同的花色闪烁 设计要求 1. 接通电源,电路开始工作,LED灯闪烁; 2.LED灯按照事先设计的方式工作,要求闪烁的模式不能少于三种模式
3. 电路设计 3.1闪烁花型设计 花型Ⅰ:8路彩灯分成两半从右到左依次点亮,全亮后再从右到左依次熄灭。 花型Ⅱ:8路彩灯由中间到两边对称的依次点亮,全亮后仍由中间到两边对称熄灭。 花型Ⅲ:8路彩灯分成两半从左到右依次点亮,全亮后再从左到右依次熄灭。 花型Ⅳ:8路彩灯由两边到中间对称的依次点亮,全亮后仍由两边到中间对称熄灭。 花型状态编码表如表3.1.1所示。 每种花型连续循环两次,四种花型轮流交替,为了更好的显示结果本文用指示灯模拟彩灯。 表3.1.1 8路彩灯输出状态编码表
节拍脉冲 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
花型Ⅰ 花型Ⅱ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
节拍脉冲 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 花型Ⅲ 花型Ⅳ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2设计原理 3.2.1系统的逻辑功能分析 彩灯控制电路的原理框图如图3.2.1所示,它主要由控制器、编码器和脉冲信号发生器等部分组成。
(报告正文部分):
图3.2.1 彩灯控制器原理图 编码器根据花型按节拍输出8路编码信号,控制彩灯按规定的规律亮、灭;
脉冲信号 发生器 控制器 编码器
8路彩灯
编码信号 控制器为编码器提供所需的节拍脉冲及控制信号,控制整个系统的工作;脉冲信号发生器为系统提供时钟脉冲信号。 3.2.2器件的选择 74LS194N·························································2片 74LS161N·························································2片 74LS04D ·························································6片 74LS76D ·························································1片 时钟电压源·······················································1个 VCC(5V)·························································3个
3.3设计方案 (1)编码器的设计。分析表3.1.1,实现花型Ⅰ时前四位Q0 Q1 Q2 Q3为左移环形计数器的规律,后四位Q4 Q5 Q6 Q7 为左移环形计数器的规律;实现花型Ⅱ时前四位Q0 Q1 Q2 Q3为左移环形计数器的规律,后四位Q4 Q5 Q6 Q7 为右移环形计数器的规律;实现花型Ⅲ时前四位Q0 Q1 Q2 Q3为右移环形计数器的规律,后四位Q4 Q5 Q6 Q7 为右移环形计数器的规律;实现花型Ⅳ时前四位Q0 Q1 Q2 Q3
为右移环形计数器的规律,后四位Q4 Q5 Q6 Q7 为左移环形计数器的规律。
用两片74LS194N分别对四个彩灯经行编码,编码器的Multisim仿真电路图如图3.2.2所示。
图3.2.2 编码器的Multisim仿真电路图 编码器选用的是2片4位双向移位寄存器74LS194N组成2个环形计数器,74LS194N的特性表见附表3.1.2。 图3.2.2中两片74LS194N的工作方式控制信号S0、S1由控制器控制。U5片74L194N数据左移串行输入端SL=Q0,右移串行输入端SR=Q3。U6片74L194N
数据左移串行输入端SL=Q4右移串行输入端SR=Q7 。U5片74L194N的工作方式控制端S1和节拍脉冲是D触发器的逻辑关系,即在节拍脉冲通过D触发器后连接S1。U6片74LS194N的S1端口与U5片74L194NS1端口和节拍脉冲是异或关系。因此可以得出U5、U6的左右移动的控制连接电路。
图3.2.3 两片74L194N的左右移动控制电路 (2)控制器的设计。分析表3.1.1知道花型Ⅰ、花型Ⅱ、花型Ⅲ、花型Ⅳ经过8个CLK脉冲信号作用循环一次。本设计是每种花型连续循环两次,这样需要16个CP脉冲信号作用,实现一次大循环需要64个CLK脉冲信号。这样设计一个32拍的节拍器用两个周期实现四种花型的循环。 节拍控制器的时序如图3.2.4所示
16个
花型Ⅰ循环两次 图3.2.4控制器的时序图 32拍的节拍脉冲,可以通过计数器对CLK时钟脉冲信号32分频的方法产生,用2片集成二位进制计数器74LS161N级联成8为二进制计数器,集成计数器74LS161N的特征见附表3.1.3。控制器的Multisim仿真电路如图3.2.5 图3.2.5控制器的Multisim仿真电路 (3)时钟脉冲信号。时钟脉冲信号源选用Multisim中的时钟电压源,振荡频率设置在100Hz左右。也可由555定时器外接电阻、电容元件构成多谐振荡器或用石英晶体多谐振荡器产生时钟信号。
3.4总体电路的设计与仿真 各单元电路的设计与仿真完成后,最后连接各单元电路,构成完整的彩灯控制电路系统。系统的总体Multisim仿真电路如图3.2.6所示。
图3.2.6系统的总体Multisim仿真电路 由仿真结果看本设计能够和好的实现所设想的四种花型的变化即 花型Ⅰ:8路彩灯分成两半从右到左依次点亮,全亮后再从右到左依次熄灭。 花型Ⅱ:8路彩灯由中间到两边对称的依次点亮,全亮后仍由中间到两边对称熄灭。 花型Ⅲ:8路彩灯分成两半从左到右依次点亮,全亮后再从左到右依次熄灭。 花型Ⅳ:8路彩灯由两边到中间对称的依次点亮,全亮后仍由两边到中间对称熄灭。 且每种花型循环两次。
4设计过程中遇到的问题及解决办法 设计中最早遇到的问题就是节拍脉冲控制两片74LS194N的左右移动端口的逻辑关系,第一次连接时只得到连续左移的效果。解决的办法是在把节拍CLK脉冲波形图与左边第一片74LS194N的S1、S0端口的设计波形图画出来然后观察得到CLK和S1、S0的逻辑关系,发现可以使用D触发器实现CLK到S1、S0的波形转换。这样就确定了左边第一片74LS194N的左右移的端口控制。再写出第二片74LS194N的S1端口与第一片74LS194N的S1与CLK之间的0 1逻辑表,得出第二片的S1与它们是异或的逻辑关系。这样在电路中加上了一个D触发器和一个异或门就可解决上述 问题。 然后遇到的就是接到电路中的触发器没有实现预想的功能,通过示波器观察发现经由触发器输出的波形并没有变化。第一次加入触发器时并没有直接使用D触发器而是使用的是JK触发器J、K端悬空实现D触发器的计数功能。但是经过实际连接发现了J、K端悬空时并没有实现D触发器的功能。然后经过多次摸索发现书中说的悬空是指什么都不接那样就表示接高电平,而在这个软件中悬空的话是要直接接一个高电平的,不然实现不了预想的功能。经过不断的改进本设计最终选用了一个D触发器,实现预想的功能。 最后遇到的问题就是灯的替换显示问题。当时为了得到明显的花型显示选用是指示灯而不是二极管,在将指示灯替换回二极管时,再对电路经行仿真问题就出想了。软件提示有错误,根据提示我对电路做了更改。在二极管接地端之前接了300Ω的电阻。再次进行仿真时一切如预想的花型变换。
多路彩灯控制器实验报告
多路彩灯控制器目录摘要······················································一课程名称·······························二内容实验·······························三具体要求·······························四方案论证·······························五单元电路·······························六仿真结果·······························七实验小结······························参考文献·······················································一,课程名称多路彩灯控制器二,内容摘要当今时代科技发展日异月新,彩灯作为一种景观应用越来越多。
VHDL编程彩灯控制电路
s pe m e ca or of n i th mo er l fe. T ap i ti n te n e d n i he pl ca o of DA E te hn o c c ol gy aus a es re l VO uti n o ary ha e o c ng f
摘
要: 随着科技 的发展 , 在现代 生活 中, 彩灯作为 一种景观应用越来越 多。E A技术 的应用 引起 电子产 品及 系统开发 的 D
革命 性变革 , 文章介绍 了以 V D H L为基础 的彩灯控制 电路程序及仿真波形。 关键词 :H L 彩灯; VD; 仿真 ; 控制
中图分类号 :P 5 TI 文献标识码 : A 文章编号 :6 1 4 9一 20 ) 2 0 1 - 2 1 7 — 7 2 (0 81 — 2 7 0
1 功 能 实 现
S G A I L S:S D L G C V C O 2 D W T ) N T O I E T R( O N O O :
BE N GI
P :R C S (L ) 1P O E S CK
/ 1 /P 灯闪的速度控制 ,如果外部 时钟 固定通过改变信号 W 的位数 即可改变灯闪 的速 度也可通过外 部 时钟 的改变 来改
_
E A Ee t o i e i n A t m t c 技术 是 电子设 计 D (l c r nc D s g u oa i ) 自动化技术 , 以计算 机为基本工作平 台, 它 以硬件 描述语言 为系统逻辑描述 的主要表达方式, 以 E A工具为 开发软件 , D 以大规模 可编程逻辑器件为设计 载体,以 A I 、O S C SC芯片为 目标器件 , 以电子系统设计为应用方 向。随着 电子技术 的发
512多路彩灯编码
512多路彩灯编码
实现彩灯控制的方法很多,如EPROM编程、RAM编程、单板机、单片机等,都可以组成大型彩灯控制系统。
因为本次实习要求设计的彩灯路数较少,且花型变换较为简单,故采用移位寄存器型彩灯控制电路。
(1)彩灯控制器设计要求
设计一个8路移存型彩灯控制器,基本要求:
1.8路彩灯能演示三种花型(花型自拟);
2.彩灯用发光二极管LED模拟;
选做:实现快慢两种节拍的变换。
(2)课程设计的总体要求
1.设计电路实现题目要求;
2.电路在功能相当的情况下设计越简单越好;
3.注意布线,要直角连接,选最短路径,不要相互交叉;
4.注意用电安全,所加电压不能太高,以免烧坏芯片和面包板。
(3)总体方案的设计
整体电路分为四个模块,第一个模块时钟信号的产生;第二个模块实现节拍控制;第三个模块实现花型的控制;第四个模块实现实现花型的演示。
这种方案将整个设计电路的功能模块化,设计思想比较简单。
元件种类使用少,且都较熟悉易于组装电路。
这么设计的出发
点是:电路设计模块化,易于检查电路,对后面的电路组装及电路调试都很方便,花型控制电路简单,花型也比较简单。
时钟信号CP电路:用555芯片产生CP脉冲。
节拍控制电路:节拍变化由151八选一数据选择器完成,节拍的快慢变化可由74双上升沿D触发器完成,它可实现二分频。
花型控制电路:由161,4位二进制同步计数器完成;
花型演示电路:由194双向移位寄存器完成(可左移右移完成花型变化);。
基于multisim的彩灯循环闪烁电路设计与仿真
图2 时钟脉冲产生电路的仿真图
图4 8进制计数器仿真图
确认电路图 连接无误后,单击 RUN按钮 ,开始仿 真。 结果如图 4所 示,通过 7段 数码管可 以清楚的 看 到74LSl 60N的计数 过程,从0—7,共8个有效状态。 双击逻辑分析仪的 图标得到如图5所 示的结果,从图 5中可以看到计数的整 个过程,实际过程与 理论分析 完全一致。
路的 工作, 将设计 错误尽可 能地消 灭在制 作样机 之 前,而且还可以在“电路基础”、“模拟电子技术”、 “数 字电子技 术”等电 子实验 课中充当 模拟实验 平 台" 引,将电子实验搬到计算机屏幕 上来做。本文以 彩灯循环闪烁电路 的设计为例,介绍基于Muhi s i m的 彩灯循环闪烁电路的设计与仿真。
进制计数过程中,只要设法使之跳越过肘一Ⅳ状态,就 可以得到Ⅳ进制计数器了。当M<N时,必须用多片 的M进制计数器级联起来才能构成Ⅳ进制计数器。 级联的方式可以分为串行进位级联、并行进位级联、整 体置零方式和整体置数方式等。本文的彩灯循环闪烁 电路选用了比较典型的芯片74LSl 60N一集成10进制 同步加法计数器。74LSl 60N具有异步清零和同步置 数的功能。 为了实现8盏灯循环闪烁,本文 采用异步 反馈清零法获得8 进制计数器。如图4 所示,当Q。Q。 Q。Q.输出为 l 000时,u。.输出1个低电平到CLR,将 计数 器清 零, 回到 0000 状态 。
Abs t r act :Adopt i ng an ex cel l en t s of t war e-- Muhi s i m as t h e de s i gn pl a t f or m,t h i s ar t i cl e i nt roduc ed t h e de s i gn pr i nc i pl e
毕业设计--彩灯循环点亮的PLC控制
北京工业职业技术学院机电系毕业论文彩灯循环点亮的PLC控制计:论文10 页插图3幅论文完成日期:2010-5-14评阅人:指导教师:***答辩委员会主任:摘要随着人们生活水平的提高,环境的不断改善和美化,在许多场合可以看到很多彩色的霓虹灯。
特别是当今充满竞争的时代,各地政府为吸引游客和投资者,在城市的沿街、沿道、沿河、沿线等地用霓虹灯造景,实施"亮化工程",以美化环境、树立城市形象。
由于LED彩灯克服了传统霓虹灯投资大,制作工艺复杂,使用玻璃管、高压电源及惰性气体等诸多不便,同时解决了耗电高、造价高,使用寿命短的不足,因此得到了广泛的应用。
越来越多的商家开始关注这块商机无限的市场,竞相制作生产。
但是目前市场上各种式样的LED彩灯多半是采用全硬件电路实现,电路结构复杂、功能单一,这样一旦制成成品只能按照固定的模式闪亮,不能根据不同场合、不同时间段的需要来调节亮灯时间、模式、闪烁频率等动态参数。
同时这种彩灯控制器结构往往有芯片过多、电路复杂、功率损耗大等缺点。
此外从功能上来看,亮灯模式少而且样式单调,缺乏用户可操作性,影响亮灯效果。
因此有必要对现有的彩灯控制器进行改进。
目录一、概述 (4)二、硬件设求 (4)1、控制要求 (4)2.熟练掌握PLC 的外部接线 (5)三、系统设计 (5)1、不规则时钟信号发生器 (5)2、计数器和译码器电路 (6)3、开关电路 (7)4、总结 (8)四、系统调试: (9)五、设计心得 (9)六、结论 (10)一、概述:随着微处理器、计算机和数字通信技术的飞速发展,计算机控制已扩展到所有的控制领域。
现代社会要求制造业对市场需求迅速的反应,生产出小批量、多品种、多规格、低成本和高质量的产品。
为了满足这一需求,生产设备的控制系统必须具有极高的灵活性和可靠性,可编程控制器就顺应而生。
利用PLC可编程控制器,三菱FX2N-48MR可编程控制器进行彩灯循环点亮的PLC控制的编程。
TC2608(分段开关电路)
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2 3 4
TC2608
一、 概述
分段开关电路
ZJD
TC2608 是多功能分段开关电路。应用一个开关控制 2 或 3 路灯源,适用于多头吊灯控制,可分段实现所有灯亮、 部分灯亮、个别灯亮。也可应用于日光灯、节能灯、彩灯等灯具及家庭照明分段控制场合,为家居和灯饰智能化产品。 应用简单,范围广泛,环保节能。
二、
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
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TC2608
电源断开、接通次数 SEL 接地输出接两路 SEL 接地输出接三路 SEL 接电源输出接三路
2
分段开关电路
1 2 L2 L1 L2 L1
3
ZJD
4 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L3 L1
4
3 L1 L2 L1 L2 L3 L3
5
L1 L2 L1 L2 L3 L1 L2 L3
GND 1 L1 2 POR 3 CLK 4
8 L2 7 L3 6 SEL 5 VDD
2/7/8 3 4 5 6
五、
工作原理
1. SEL 为“L”电平,2 路灯源(L1/L2) 例如:可用于家庭照明分段开关,大部分客厅的灯有两种光源,日光灯管 L1 和白炙灯泡 L2。闭合墙壁开关 L1 亮;断开再闭合 L2 亮;再次操作墙壁开关,两者一起亮。 2. SEL 为“H”电平,3 路灯源(L1/L2/L3) 例如:三路灯源,连续控制按键,依次为 L1 路通电;L2 路通电;L3 路通电;L1/L2/L3 路通电。 3. 特别注意:按键的时间间隔应该在 5 秒钟之内,大于 5 秒在按键会自动回复到 L1 路通电的状态。
八、
¾
选择参数的计算方法
R2-2.2K
四花样彩灯设计
电子课程设计报告题目名称:四花样彩灯控制器姓名:专业:班级学号:同组人:指导老师:摘要彩灯控制器在我门日常生活中有重要的运用,如广告牌的设计和节日彩灯的设计都能运用到它的原理。
本次设计的四花样彩灯控制器是其中较简单的,但这是进行复杂设计的基础。
本次课程设计要设计一个四花样彩灯控制器。
首先要分析设计要求,从要实现四花样入手推导出要使用的芯片。
可通过八位右移寄存器74LS164实现八个彩灯的向右移动,从它的右移输入端输入四种码来实现它的四种花样。
根据四种花样确定这四种码,可通过模十六计数器74LS161的输出端接与门74LS08和非门74LS04产生。
要实现彩灯的自动转换,把四种码输入四选一数据选择器74LS153的四个输入端,它的地址输入端接双D触发器74LS74的两个输出端,74LS74可产生四种循环的状态,从而实现彩灯的自动转换。
时钟信号由两个555产生,一个产生周期为0.721秒的矩形脉冲控制模十六计数器74LS161和八位右移寄存器74LS164,另一个产生周期为14.01秒的脉冲控制双D触发器。
当彩灯完成一种花样时,双D触发器输出状态改变,数据选择器选择另一种码输出,彩灯变为下一种花样,直到完成四种花样再循环变化。
经实验验证,所设计的四花样彩器能完成四花样变换,每一种花样循环两次,四种花样不断循环。
关键字:时钟脉冲分频自动转换控制器数据选择器目录前言 (1)第一章设计要求 (2)1.1 设计课题及要求 (2)第二章系统组成及工作原理 (3)2.1 系统组成框图 (3)2.2 工作原理分析 (3)第三章电路方案设计 (5)3.1 电路图设计 (5)3.2 方案比较 (5)第四章单元电路设计与计算 (8)4.1 555时钟脉冲产生电路 (8)4.2 四种码产生电路 (9)4.3 彩灯自动转换控制电路 (11)4.4 花样输出电路 (13)4.5 各芯片管脚图 (14)第五章实验、调试及测试结果分析 (16)5.1 结果的调试及分析 (16)结论 (17)参考文献 (18)附录1 花样彩灯控制器的原理总图 (19)附录2 元器件清单 (20)前言彩灯控制器有着非常广泛的运用,如:LED彩灯,音乐彩灯控制器,二维彩灯控制器等等,现简单介绍如下:随着人们生活环境的不断改善和美化,在许多场合可以看到彩色霓虹灯。
彩灯控制器电路图大全
彩灯控制器电路图大全收录时间:2010-04-09 17:08:58 来源:未知作者:pic366【大 中 小]点击:电路工作原理该彩灯控制器电路由电源电路、彩灯驱动控制电路和音频功率放大电路组成,如图 1-150所示。
14电源电路由电阻器 RI-R3、电容器CI-C3、稳压二极管 VS 和整流二极管 VD2组成。
彩灯驱动控制电路由集成电路IC 、电阻器R4、电容器C4-C6、控制按钮S 、二极管VDI 、晶闸管VTI-VL4和彩灯HLI-H 帖组成。
音频功率放大电路由晶体管 VI 、V2、可变电阻器 RP 、电容器C7和扬声器BL 组成。
交流220V 电压经RI 和CI 限流降压、VS 稳压、VD2整流及C2、R3、C3滤波后,为IC 提供4.7V 直流工作电压。
IC 通电工作后,其13-16脚(L1-L4端)输出变化的触发控制信号,通过控制VT1-VT4的工作状态来控制 HLI-H 饵的闪光效果。
IC 的4、5脚输出的音频信号经 VI 、V2放大后, 驱动BL 发出音乐声。
S 为灯光模式选择按钮,每按动一次 S ,即可改变一种灯光模式。
元器件选择RI 选用IW 金属膜电阻器;R2和R3选用1/2W 金属膜电阻器或碳膜电阻器 ;R4选用I/4W碳膜电阻器。
RP 选用合成膜可变电阻器。
CI 选用耐压值为 630V 的CBB 电容器;C2-C7 均选用耐压值为I6V 的铝电解电容器。
VDI 选用IN5406 型硅整流二极管;VD2 选用1N4007 型硅整流二极管。
T17 16一RP 47k—<V2 ENV1 Tl —— CS 33VTfer-EN£3 5丄YDDIt?irocuBL—L —10(X )HU (X )HU0HL2011^VT2 RVT1C2470MVSS LIR4 200kNC 百 3LIaNo -----------------立VD1VS选用1W、4.7V的硅稳压二极管。
双色三循环方式彩灯控制器]
数字电子技术课程设计双色三循环方式彩灯控制器学院:专业:姓名:班级:学号:指导老师:目录一、摘要 (3)二、课题构思 (3)三、方案设计 (4)四、单元设计 (5)五、电路工作原理 (9)六、体会 (9)七、参考文献 (10)一、摘要循环彩灯的电路很多,循环方式更是五花八门,而且有专门的可编程彩灯集成电路。
绝大多数的彩灯控制电路都是用数字电路来实现的,例如,用中规模集成电路实现的彩灯控制电路主要用计数器,译码器,分配器和移位寄存器等集成。
本次设计的双色循环彩灯控制器就是用计数器和译码器来实现,其特点用双色发光二极管,能发红色和绿色两色光。
二、课题构思1、用中小规模集成电路设计一台彩灯控制器。
用计数器和译码器设制作一个双色三循环方式彩灯控制器。
2、控制器有8路输出,每路用双色发光二极管指示。
3、控制器有3重循环方式:方式A:单绿左移---单绿右移---单红左移---单红右移;方式B:单绿左移---全熄延时伴声音;方式C:单红右依---四灯红闪,四灯绿闪延时。
4、由单刀掷开关控制3种方式,每种方式用单色发光二极管指示。
5、.两灯点亮时间约在0.2~0.6S间可调,延时时间约在1~6S间可调。
6、要求用10V电源设计。
三、方案设计近年来,因为中,大规模集成电路的迅速发展,使得数字逻辑电路的设计发生了根本性的变化。
在设计中更多的使用中。
大规模集成电路,不仅可以减少电路组件的数目,使电路简捷,而且能提高电路的可靠性,降低成本。
因此,双色三循环方式彩灯控制器总体方案设计如下:1,根据总的功能和技术要求,把复杂的逻辑系统分解成若干个单元系统,单元的数目不宜太多,每个单元也不能太复杂,以方便检修。
2,每个单元电路由标准集成电路来组成,选择合适的集成电路及器件构成单元电路。
3,考虑各个单元电路间的连接,所有单元电路在时序上应协调一致,满足工作需求,相互间电气特性应匹配,保证电路能正常,协调工作。
1、基本原理设计任务中所要求的3种循环方式并不复杂,用中小规模集成电路就能实现。
四花样彩灯控制器电路
电路工作原理从ICl⑧脚出来的脉冲信号分为两路:一路作为计数脉冲送到IC3的⑩脚;另一路作为移位时钟脉冲加到IC6的⑧脚。
调节RWl 改变ICl的振荡频率,可以改变灯光的移动速度,以得到不同的动态效果。
IC2、IC4、IC5共同组成了一个电子开关。
IC2输出的
计数脉冲经IC4两位二进制计数,在IC4的两个输出端共可得到“00”一“11”4个逻辑状态。
这4个状态作为IC5的4个数据通道选择信号,对应从IC3输送到IC5的QA、QB、QC、QD4个分频信号。
其作用相当于一个受控的一刀四位的机械转换开关。
当IC4输出为“00”时,选通IC5的⑧脚;为“01”时,选定IC5的⑤脚……。
调节RW2改变IC2的输出脉冲周期,可以改变开关的切换时间,用以选择每种花样出现时间的长短。
从IC5第⑦脚输出的数据信号送到IC6的输入端,在时钟脉冲作用下,数据在IC6的8位并行输出端从Q0一Q7顺序移动。
这一移动的8位控制信号经功率驱动电路去推动8路彩灯,就出现了8路4花样自动循环切换的流水彩灯。
元件选择图1中,变压器用220/9V、10—20VA变压器。
三极管用9013,双向可控硅用3A600V的了LC336A,每路可带20只220V15W的白炽灯泡。
印刷电路见图2。
在实际制作中,注意交流220V市电的相线(火线)和中线(零线)必须严格区分。
火线不能进入控制器,零线进入控制器后,与双向可控硅的地就近相接。
