数字电子技术课程设计汽车尾灯显示控制电路.doc
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1、摘要本课程设计主要介绍了一种基于集成芯片与逻辑门的汽车尾灯显示控制电路的设计方案,主要实现了汽车尾灯在汽车不同行驶状态下通过开关对其的控制实现不同的亮灭来反映汽车状态,主要实现的功能有:汽车正常行驶六个尾灯均不亮,左转弯三个左尾灯依次点亮,右转弯三个右尾灯依次点亮,突然刹车或接受检查六个尾灯闪烁。整个设计过程中我运用了有关集成芯片及逻辑门等基本数电知识,先设计出原理图然后进行电脑仿真,仿真无误后做成实物,经调试所做实物能满足设计要求。关键词:集成芯片;逻辑门;汽车尾灯AbstractThis curriculum design mainly introduce us a way of desi
2、gning a circuit to show and control taillights which is based on logical gates and integrated chips. The circuit mainly control the taillights to light or extinguish by switches to show the different conditions when tha car is running. Its main functions are: when the car is running normally,the six
3、 taillights doesnt work; when the car is turning left, the three left taillights light one by one, when the car is turning right, the three right taillights light one by one, and when the car put on a sudden brake or is checked, the six taillights shine together. Throught the process of the curricul
4、um design , I used the basic knowledge about logical gates and integrated chips. I designed the schematic first and then made simulation on my computer. Last I made it into an entity and it could work as what the design asked. Key words: logical gates; integrated chips; taillights目录1设计目的与任务要求- 1 -1.
5、1设计目的- 1 -1.2设计任务- 1 -1.3设计要求- 1 -2方案的设计与论证- 2 -2.1方案一:基于单片机系统构建的控制电路- 2 -2.2基于集成门构成的控制电路- 2 -2.3备选方案优缺点比较及最终方案确定- 3 -3.单元电路的设计与原理- 4 -3.1脉冲信号产生电路- 4 -3.2三进制计数器电路- 5 -3.3开关及模式控制电路- 6 -3.4译码与显示驱动电路- 7 -4电路总原理图及元器件参数的选择- 10 -4.1脉冲产生电路中的元件参数选择- 10 -4.2电路其他模块元器件参数的选择- 11 -5各部分电路波形仿真图示- 12 -5.1脉冲产生电路仿真-
6、12 -5.2三进制计数器输出波形仿真- 12 -5.3左/右转弯时显示驱动电路电路输出波形仿真- 13 -5.4刹车或接受检查显示驱动电路输出波形仿真- 13 -5.5仿真结果分析- 14 -6实物调试- 15 -7小结与心得- 16 -结束语- 17 -附表一:元器件清单- 18 -附表二:参考文献- 19 -汽车尾灯显示控制电路1设计目的与任务要求1.1设计目的课程设计作为数字电子技术课程的重要组成部分,目的是一方面使我们能够进一步理解课程内容,基本掌握数字系统设计和调试的方法,增加集成电路应用知识,培养我们的实际动手能力以及分析、解决问题的能力。另一方面也可使我们更好地巩固和加深对基础
7、知识的理解,学会设计中小型数字系统的方法,独立完成调试过程,增强我们理论联系实际的能力,提高电路分析和设计能力。通过实践引导我们在理论指导下有所创新,为专业课的学习和日后工程实践奠定基础。通过设计,一方面可以加深我们的理论知识,另一方面也可以提高我们考虑问题的全面性,将理论知识上升到一个实践的阶段。本课程设计要求我们:要求了解汽车尾灯控制电路的工作原理,掌握其外围电路的设计与主要性能参数的测试方法。要求掌握基于单片机或数字集成电路的汽车尾灯控制器的设计方法与数字电子线路系统的装调技术。1.2设计任务设计一个汽车尾灯的控制电路:汽车尾部左右两侧各有3个指示灯。当接通左转、右转、刹车和检查时,指示
8、灯按照指定要求闪烁。1.3设计要求设汽车尾部左右两侧各有3 个指示灯(用发光二级管模拟),要求是:1、汽车正常行驶时,尾灯全部熄灭。2、当汽车右转弯时,右侧3 个指示灯按右循顺序点亮。3、当汽车左转弯时,左侧3 个指示灯按左循顺序点亮。4、临时刹车时,所有指示灯同时闪烁。5、当汽车检测尾灯是否正常时,汽车所有的尾灯闪烁。2方案的设计与论证分析设计任务,可将所需设计的汽车尾灯控制电路要实现的功能总结,如表2-1(设开关接通为0,断开为1):表2-1 汽车尾灯显示状态与汽车运行状态的关系控制变量K1 K0汽车运行状态左侧指示灯L1 L2 L3右侧指示灯R1 R2 R30 0正常行驶熄灭状态熄灭状态
9、0 1右转行驶熄灭状态按R1 R2 R3向右依次点亮1 0左转行驶按L1 L2 L3向左依次点亮熄灭状态1 1临时刹车/尾灯检测所有尾灯同时闪烁2.1方案一:基于单片机系统构建的控制电路由于现在单片机技术的普及,可以通过STC89C52单片机编写程序来控制LED的亮灭。根据要求,需用六个发光二极管模拟汽车尾灯:即3个发光二极管充当左尾灯(L1L3),3个发光二极管充当右尾灯(R1R3)。另外需要2个电键开关来控制各发光二极管的亮灭,即如上汽车尾灯显示状态与汽车运行状态的关系表一所示。其基本设计思想是用单片机扫描与2个按键相连的IO口的高低电平来确定按键的状态,然后根据不同的按键情况控制与6个L
10、ED相连的IO口得高低电平从而控制LED亮灭情况。其设计整体电路工作原理可分为如下几部分:1.按键电路:单片机在不停扫描2个按键相连的IO口得高低电平,当没有按键按下去的时候,这2个IO口管脚都是高电平;当某一个按键按下去后,与该按键想连接的IO口管脚变成低电平;当某按键是处于按下去的状态时单片机能确定是哪个按键。2.LED显示电路:通过与按键相连的IO口的高低电平来控制与LED相连的IO口的高低电平,实现按键控制LED的亮灭。3.含有晶振的驱动电路:单片机的运行都是要有晶振驱动的,有的单片机是内部晶振驱动单片机,有的单片机是外部设计含有晶振的驱动电路来驱动单片机的运行。所以要设计一个驱动电路
11、去驱动单片机。4.复位电路2.2基于集成门构成的控制电路用逻辑门组合电路实现设计要求,其基本设计思想是通过555定时器产生的脉冲信号作为计数器和刹车时的输入信号,由计数器所构成的三进制计数器,产生三端输出的循环信号作为汽车左转、右转的原始信号,再通过译码器和逻辑门构成的译码电路译码、分拣信号输出到由二极管和反相器构成的显示驱动电路。再根据使能信号的输入,设计一个与非门、反相器、或非门等器件所构成的开关控制电路,从而实现汽车尾灯电路的显示控制。其设计整体电路工作原理课氛围如下几部分:1. 脉冲信号产生电路:由555定时电路产生固定频率的脉冲信号作为触发信号。2.三进制计数电路:在汽车左右转弯行驶
12、时,由于3 个指示灯被循环顺序点亮,所以可以用一个三进制计数器的状态控制译码器电路顺序输出高电平,按要求顺序点亮3 个指示灯。3.驱动译码电路:由于汽车左转弯、右转弯、刹车、检查时,所有灯点亮的次序和是否点亮是不同的,所以用译码器对输入的信号进行译码,从而得到一个低电平输出,再由这个低电平控制一个计数器,计数器输出为高电平时就点亮不同的尾灯,从而控制尾灯按要求点亮。4.开关控制电路5.显示电路:用发光二极管模拟。2.3备选方案优缺点比较及最终方案确定综合比较上述两种方案,方案一虽然成本较低,其外围电路的元器件价格也不高,且单片机编程较直接,系统结构也大大简化;但是其系统软硬件设计相对比较复杂,
13、运用单片机控制方案,该系统硬件设计包含扩展电路部分和系统配置电路部分,软件设计又要注意算法的合理选择和程序的优化设计,所以该系统电路软硬件设计工作量都相对较大。集成门电路系统稳定性高,结果再现性好,系统分析与设计相对较为容易。虽然由于其电路实现过程较为简单,必须根据逻辑代数规则对系统进行设计,但是次汽车尾灯控制电路逻辑变量简单,状态少,因此电路结构简单,所用芯片少,成本也不高。考虑到这一期的数电课程上主要学习了有关逻辑门、组合电路、中小型集成电路的知识,对基于集成电路系统构建的电路知识掌握得比较多,所以本次课程设计我选择第二种方案来进行整体设计。3.单元电路的设计与原理汽车尾灯显示控制电路总体
14、框图如下图3-1所示,可分为秒脉冲产生电路、开关控制电路、三进制电路、译码与显示驱动电路、尾灯状态显示这5部分组成。开关控制电路三进制计数器尾灯电路显示驱动电路译码电路图3-1 汽车尾灯显示控制电路总框图3.1脉冲信号产生电路由于NE555定时器内部的比较器灵敏度高,输出驱动电流大,功能灵活,而且采用差分电路形式,它的振荡频率受电源电压和温度的影响小,由555定时器构成的多谐振荡器频率较稳定,不易受干扰;且此控制电路对秒脉冲的精度要求不是很高,所以选用有555构成的多谐振荡器作为脉冲电路,其原理图如下图3.1-1。图3.1-1 由555定时器构成的多谐振荡器其工作原理是:接通电源之前,由于55
15、5定时器组成的多谐振荡器处于没有工作电源,不能正常工作的状态,其输出为高阻态,不能提供时钟脉冲。当接通电源瞬间,C2两端没有存储电荷,两端的电压为零,555定时器的2、6端输入电压为零,即出现6端输入电压小于2/3Vcc,2端的输入电压小于1/3Vcc的情况,集成运算放大器A1输出高电平,A2输出低电平,基本RS触发器置“1”工作状态,输出信号Vo为高电平,是晶体管截止,电源Vcc经R1、R2、C2到公共端对电容C2充电。这种情况一直维持到C2的两端电压略超过2/3Vcc。当C2的两端电压略超过2/3Vcc时,出现6端输入电压大于2/3Vcc,2端输入电压大于1/3Vcc的情况,集成运算放大器
16、A1输出低电平,A2输出高电平,基本RS触发器清零工作状态,输出信号Vo为低电平,使晶体管导通,电容C2经C2、R2、晶体管T到公共端放电。这种情况一直维持到C2两端的电压略低于1/3Vcc。此后又重新回到上述的充电过程,如此周而复始,形成振荡,产生矩形脉冲波输出。3.2三进制计数器电路三进制计数电路可以由JK触发器或D触发器级联构成,也可以由集成计数器加上逻辑门改造而成,由于直接用集成计数器改造的计数器电路简单,所以本课程设计选择用常用的十六进制集成计数器74LS161来改成三进制计数器。十六进制集成计数器74LS161的管脚图及功能表分别如下:图3.2-1 74LS161的管脚图 图3.2
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