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1、如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流数电课程设计_汽车尾灯的控制【精品文档】第 18 页课程设计任务书学生姓名: * 专业班级: 电信1405班 指导教师: * 工作单位: 信息工程学院 题 目: 汽车尾灯控制器的电路设计仿真与制作 初始条件:利用中、小规模集成电路芯片7400、7404、74138、7476、7486 和其它器件实现对汽车尾灯显示的控制功能。电路组成框图如图1 所示。要求完成的主要任务: (包括课程设计工作量及技术要求,以及说明书撰写等具体要求)1、课程设计工作量:1 周内完成汽车尾灯控制器电路的设计、仿真、装配与调试。2、技术要求:设汽车尾部左右两侧各有3 个指示灯(用
2、发光管模拟),要求是: 汽车正常行驶时,尾灯全部熄灭。 当汽车右转弯时,右侧3 个指示灯按右循顺序点亮。 当汽车左转弯时,左侧3 个指示灯按左循顺序点亮。 临时刹车时,所有指示灯同时闪烁。 选择电路方案,完成对确定方案电路的设计。计算电路元件参数与元件选择、并画出总体电路原理图,阐述基本原理。制作实际运行装置。3、查阅至少5 篇近5 年参考文献。按武汉理工大学课程设计工作规范要求撰写设计报告书。全文用A4 纸打印,图纸应符合绘图规范。时间安排:1) 第1-2 天,查阅相关资料,学习设计原理。2) 第3-4 天, 方案选择和电路设计仿真。3) 第4-5 天, 电路调试和设计说明书撰写。4) 第6
3、 天,上交课程设计成果及报告,同时进行答辩。指导教师签名: 年 月 日系主任(或责任教师)签名: 年 月 日 目录摘 要41.总体设计51.1主要工作安排51.2设计任务与设计要求51.2.1设计任务51.2.2设计要求51.3方案论述与确定52.主要芯片介绍62.1 555定时器62.2 与门74LS0882.3 异或门74LS8692.4 二五进制计数器122.5 3线8线译码器74LS138122.6 四位二进制可预置的同步加法计数器74LS163143 电路设计153.1 555时钟脉冲电路模块153.2 三进制循环控制电路模块173.3 译码显示电路模块183.4 总体电路184.仿
4、真194.1 仿真软件multisim介绍194.2 电路仿真205. 装配与调试255.1 装配与调试255.2 实物功能测试256.总结26摘 要本次设计的汽车尾灯控制电路是用数字电路实现的。汽车尾灯显示控制电路是汽车尾灯电路的重要组成部分,主要完成控制与驱动功能,具体电路由三进制计数器电路、汽车行驶状态开关模拟电路和汽车行驶状态显示电路三部分组成。在本次设计中,使用555多谐振荡器来制作电路脉冲产生器,产生时钟脉冲CP。在三进制计数器电路部分用到了数字电路中的触发器、时序逻辑电路的设计和卡诺图的化简,使用到JK触发器芯片74LS76;在汽车行驶状态开关模拟电路部分则用到了组合逻辑电路中译
5、码器及逻辑门电路,使用到3-8译码器芯片74LS138、与门芯片74LS08、与非门芯片74LS00和或门芯片74LS32等;在汽车行驶状态显示电路中用发光二极管模拟显示汽车正常行驶、左转、右转和紧急刹车的四种状态。关键词:数字电路 555多谐振荡器 三进制计数器 触发器 发光二极管ABSTRACTThe design of the automobile taillights control circuit is realized by digital circuits. Car taillight display and control circuit is an important par
6、t of automotive taillight circuits, which mainly to complete the control and driving function, the specific circuit consists of three parts, which are three binary counter circuit, a state vehicle switch analog circuits and automobile driving state display circuit.In this design, I used the 555multi
7、vibrator circuit to produce pulse generator, to generate a clock pulse CP. In three binary counter circuit, I used the triggers in digital circuit, sequential logic circuit design and the Kano graph simplification, I also used JK trigger chip 74LS76 in this part; in the vehicle running state switch
8、analog circuit part, decoder and a logic gate circuit in Combinatorial Logical Circuit were used, excluding chips like decoder chip 74LS138, AND GDTE chip 74LS08, NAND GATE chip74LS00, OR GATE chip 74LS32 and so on; in automobile driving state display circuit of light-emitting diodes with simulation
9、 shows the normal running of the automobile, turn left, turn right and emergency braking of four states.Keywords: digital circuit 555multivibrator three binary counter trigger diode1. 总体设计1.1主要工作安排研究汽车尾灯控制电路是本文的重点,其主要工作安排如下:首先,主要阐述本文研究的背景、意义、国内外研究现状及发展趋势;其次,提出两种不同的设计方案,通过计算比较采用较优的设计方案;再次,对所选方案中芯片进行介
10、绍及设计各单元电路;最后,把各单元电路进行整合优化,得出总的设计电路图,达到预期的设计要求,并对所设计的电路进行仿真。1.2设计任务与设计要求1.2.1设计任务设计一个汽车尾灯控制电路,用六个发光二极管模拟汽车尾灯(左右各三个),用开关S1、S0选择控制汽车运行、右转弯、左转弯和刹车时尾灯的情况。1.2.2设计要求1、汽车正常运行时尾灯全部熄灭;2、汽车左转弯时左边的三个发光二极管按顺序循环点亮;3、汽车右转弯时右边的三个发光二极管按顺序循环点亮;4、汽车刹车时所有的指示灯随CP脉冲同时闪烁。1.3方案论述与确定 在设计初期共提出两种设计方案:方案一本方案利用晶振分频电路实现时钟脉冲信号CP,
11、触发移位寄存器74LS197,从而使移位寄存器循环输出状态信号,再配合六个与非门实现对刹车和正常运行等情况时尾灯的闪烁情况控制,实现灯的循环点亮。其系统框图见图1.3.1所示。显示电路移位电路状态控制电路晶振分频电路图1.3.1 方案一的结构示意图方案二本方案设计采用555定时器实现时钟脉冲电路,产生触发由JK触发器构成的三进制计数器的脉冲信号CP,实现三进制循环;将三进制计数器的输出信号作为74LS138译码器地址端的输入信号,从而实现对灯的循环控制。通过对输入地址码的改变使译码器的不同输出端有效,再配合六个与非门实现对刹车和正常运行等运行情况时灯的闪烁情况控制,其中闪烁的频率控制由555定
12、时器设计完成,而对于转弯时尾灯的循环点亮则由三进制计算器的输出作为38译码器的地址输入端实现。其系统框图见图1.3.2所示。开关控制电路显示、驱动电路译码器555多谐振荡器三进制计数器电路图1.3.2 方案二的结构示意图在方案模拟时发现,方案一可能存在竞争冒险,这将会使尾灯在闪烁时出现不自然的中间过程。方案二电路结构简单,成本低,且稳定性较好,所以选用此方案。2.主要芯片介绍2.1 555定时器555定时器是美国Signetics公司1972年研制的用于取代机械式定时器的中规模集成电路,因输入端设计有三个5k的电阻而得名。此电路后来竟风靡世界。目前,流行的产品主要有4个:BJT两个:555,5
13、56(含有两个555);CMOS两个:7555,7556(含有两个7555)。555定时器可以说是模拟电路与数字电路结合的典范。555定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。一般用双极性工艺制作的称为555,用CMOS工艺制作的称为7555,除单定时器外,还有对应的双定时器556/7556。555定时器的电源电压范围宽,可在4.5V16V工作,7555可在3V18V工作,输出驱动电流约为200mA,因而其输出可与TTL、CMOS或者模拟电路电平兼容。其内部电路框图见图2.1.1,外引脚排列图见图2.1.2。图2.1.1 555多谐振荡器内部框图图2.1.2 555多谐振荡器的引脚图5
14、55定时器成本低,性能可靠,只需要外接几个电阻、电容,就可以实现多谐振荡器、单稳态触发器及施密特触发器等脉冲产生与变换电路。它也常作为定时器广泛应用于仪器仪表、家用电器、电子测量及自动控制等方面。555定时器的内部包括两个电压比较器,三个等值串联电阻,一个RS触发器,一个放电管T及功率输出级。它提供两个基准电压VCC/3和2VCC/3。555定时器的功能主要由两个比较器决定。两个比较器的输出电压控制RS触发器和放电管的状态。在电源与地之间加上电压,当5脚悬空时,则电压比较器C1的同相输入端的电压为2VCC/3,C2的反相输入端的电压为VCC/3。若触发输入端TR的电压小于VCC/3,则比较器C
15、2的输出为0,可使RS触发器置1,使输出端OUT=1。如果阈值输入端TH的电压大于2VCC/3,同时TR端的电压大于VCC/3,则C1的输出为0,C2的输出为1,可将RS触发器置0,使输出为0电平。 它的各个引脚功能如下: 1脚:外接电源负端VSS或接地,一般情况下接地。2脚:低触发端。3脚:输出端Vo。4脚:是直接清零端。当端接低电平时基电路不工作,此时不论TH处于何电平,时基电路输出为“0”,该端不用时应接高电平。 5脚:VC为控制电压端。若此端外接电压,则可改变内部两个比较器的基准电压,当该端不用时,应将该端串入一只0.01F电容接地,以防引入干扰。6脚:TH高触发端。7脚:放电端。该端
16、与放电管集电极相连,用做定时器时电容的放电。8脚:外接电源VCC,双极型时基电路VCC的范围是4.5V16V,CMOS型时基电路VCC的范围为3V18V。2.2 与门74LS08与运算输入要求有两个,如果输入都用0和1表示的话,那么与运算的结果就是这两个数的乘积。如1和1(两端都有信号),则输出为1;1和0,则输出为0;0和0,则输出为0。与非门的结果就是对两个输入信号先进行与运算。如图2.2.1为与门的逻辑符号表示,图2.2.2为74LS08D的管脚图。在图2.2.2中,A、B为输入端,Y为输出端。图2.2.1 与门的逻辑符号与非门的状态方程为:Y=AB。其真值表如表2.2.1所示。表2.2
17、.1 与门真值表ABY000010100111由与门真值表2.2.1可得:输入有0则输出0,输入全为1才输出1。本次设计中用到的74LS08是常用的2输入4与门集成电路芯片,它的作用就是实现一个与门,其引脚图见图2.2.2。图2.2.2 74LS08引脚图设计中使用的引脚及实现功能为:。2.3 异或门74LS86 异或门(Exclusive-OR gate,简称XOR gate,又称EOR gate、EXOR gate)是数字逻辑中实现逻辑异或的逻辑门,有2个输入端、1个输出端。若两个输入的电平相异,则输出为高电平1;若两个输入的电平相同,则输出为低电平0。图2.3.1和图2.3.2分别为异或
18、门的两种逻辑符号表示。图2.3.1 异或门逻辑符号1图2.3.2 异或门逻辑符号2本次设计中用到的异或门集成芯片为74LS86,为3输入4异或门集成电路芯片,其引脚图见图2.3.3。表2.3.1为其真值表。图2.3.3 74LS86引脚图表2.3.1 74LS86真值表A1B1Y1000011101110设计中74LS86中使用的引脚即实现的功能为:2.4 二五进制计数器74LS90D74LS90是异步二五十进制加法计数器,它既可以作二进制加法计数器,又可以作五进制和十进制加法计数器。图2.3.4为74LS90引脚排列,表2.3.2为功能表图2.3.4 74LS90引脚排列通过不同的连接方式,
19、74LS90可以实现四种不同的逻辑功能;而且还可借助R0(1)、R0(2)对计数器清零,借助S9(1)、S9(2)将计数器置9。其具体功能详述如下:(1)计数脉冲从CP1输入,QA作为输出端,为二进制计数器。(2)计数脉冲从CP2输入,QDQCQB作为输出端,为异步五进制加法计数器。(3)若将CP2和QA相连,计数脉冲由CP1输入,QD、QC、QB、QA作为输出端,则构成异步8421码十进制加法计数器。(4)若将CP1与QD相连,计数脉冲由CP2输入,QA、QD、QC、QB作为输出端,则构成异步5421码十进制加法计数器。(5)清零、置9功能。表2.3.2 74LS90功能表如果CP2与Q(A
20、)相连,计数脉冲由CP(A)输入,则构成了8432BCD码异步十进制计数器,码序为 Q()。如果将CP1与()连接,计数脉冲由()输入,则构成码。输出码序为()为五进制。2.5 3线8线译码器74LS138译码器是一种具有“翻译”功能的逻辑电路,这种电路能将输入二进制代码的各种状态,按照其原意翻译成对应的输出信号。有一些译码器设有一个和多个使能控制输入端,又成为片选端,用来控制允许译码或禁止译码。74LS138是一种译码器 ,由于74LS138有3个输入端、8个输出端,所以,又称为3线8线译码器。三个输入端CBA共有8种状态组合(000111),可译出8个输出信号Y0Y7。这种译码器设有三个使
21、能输入端,当E1与E2均为0,且E1为1时,译码器处于工作状态,输出低电平。当译码器被禁止时,输出高电平。当一个选通端E1为高电平,另两个选通端E2和E3为低电平时,可将地址端A、B、C的二进制编码在Y0至Y7对应的输出端以低电平译出。比如:ABC=110时,则Y6输出端有效,输出低电平信号。图2.5.1所示为74LS138的引脚图。图中A、B、C为译码地址输入端;E1、E2、E3三个端口为选通端;Y0Y7为译码输出端(低电平有效)。表2.5.1为3线8译码器74LS138的功能表。图2.5.1 74LS138引脚图表2.5.1 74LS138的功能表使能端输 入输 出E3E2.E1ABC/Y
22、0/Y1/Y2/Y3/Y4/Y5/Y6/Y7XHXXXHHHHHHHHLXXXXHHHHHHHHHLLLLLHHHHHHHHLLLHHLHHHHHHHLLHLHHLHHHHHHLLHHHHHLHHHHHLHLLHHHHLHHHHLHLHHHHHHLHHHLHHLHHHHHHLHHLHHHHHHHHHHL表中H表示高电平,L表示低电平。在本次设计中,通过控制3线8线译码器74LS138的输出端有效(低电平)输出,选择性点亮发光二级管。2.6四位二进制可预置的同步加法计数器74LS16374LS163是常用的四位二进制可预置的同步加法计数器,他可以灵活的运用在各种数字电路,以及单片机系统种实现分频
23、器等很多重要的功能。图2.6.1为74LS163引脚图,表2.6.1为其功能表。图2.6.1 74LS163引脚图表2.6.1 74LS63功能表输入输出CPCRLDPTD3D2 D1 D0 Q3Q2Q1Q0X0XXXXXXX000010XXDCBADCBAX110xXXXX保持X11X0XXXX保持(C=0)1111XXXX计数从74LS163功能表中可以知道,当清零端CR=“0”,计数器输出Q3、Q2、Q1、Q0立即为全“0”,这个时候为异步复位功能。当CR=“1”且LD=“0”时,在CP信号上升沿作用后,74LS163输出端Q3、Q2、Q1、Q0的状态分别与并行数据输入端D3,D2,D1
24、,D0的状态一样,为同步置数功能。而只有当CR=LD=EP=ET=“1”、CP脉冲上升沿作用后,计数器加1。74LS163还有一个进位输出端CO,其逻辑关系是CO= Q0Q1Q2Q3CET。合理应用计数器的清零功能和置数功能,一片74LS163可以组成16进制以下的任意进制分频器。3. 电路设计3.1 555时钟脉冲电路模块由于555定时器构成的多谐振荡器的振荡频率稳定,不易受干扰12。而且本次控制电路的设计中对脉冲精度要求不高,只要能实现可调即可。故在该单元电路设计中选择采用555定时器构成多谐振荡器作为脉冲产生电路。多谐振荡器又称为无稳态触发器,它没有稳定的输出状态,只有两个暂稳态。在电路
25、处于某一暂稳态后,经过一段时间可以自行触发翻转到另一暂稳态。两个暂稳态自行相互转换而输出一系列矩形波。多谐振荡器可用作方波发生器13-14。由555定时器构成的多谐振荡器如图3.1.1所示,R1,R2和C1是外接定时元件,电路中将高电平触发端(THR)和低电平触发端(TRI)并接后接到R2和C1的连接处,将放电端(DIS)接R1,R2的连接处。图3.1.1 555定时器构成多谐振荡器的电路原理图由于接通电源瞬间,电容C来不及充电,电容器C1两端电压UC为低电平,小于(1/3)Vcc,故高电平触发端与低电平触发端均为低电平,输出端(OUT)输出UO为高电平,放电管截止。这时,电源经R1,R2对电
26、容C1充电,使电压Uc按指数规律上升,当Uc上升到(2/3)Vcc时,输出Uo为低电平,放电管导通,把Uc从(1/3)Vcc 上升到(2/3)Vcc这段时间内电路的状态称为第一暂稳态,其维持时间TPH的长短与电容的充电时间有关。充电时间常数为(R1R2)C1。由于放电管导通,电容C1通过电阻R2和放电管放电,电路进人第二暂稳态.其维持时间TPL的长短与电容的放电时间有关,放电时间常数随着C的放电,Uc不断下降,当Uc下降到(1/3)Vcc时,输出Uo为高电平,放电管截止,Vcc再次对电容C1充电,电路又翻转到第一暂稳态。可以理解,接通电源后,电路就在两个暂稳态之间来回翻转,则输出端可得矩形波。
27、电路一旦起振后,Uc电压总是在(1/32/3)Vcc之间变化。图3.1.2所示为其工作波形。图3.1.2 555定时器构成多谐振荡器的工作波形根据图3.1.2可以确定振荡周期为:T=TPH+TPL;TPH对应充电时间为:TPH=0.7(R1+R2)C;TPL对应充电时间为:TPL=0.7R2C;振荡周期为:T=TPH+TPL=0.7(R1+R2)C;振荡频率为:f=1/T。当取R1=10K,R2=510K,C=1Uf时,可算出产生的频率为1HZ,即使得振荡周期为1S3.2三进制循环控制电路模块本次课程设计中,使用四位二进制可预置的同步加法计数器74LS163产生三进制循环控制电路。使能输入端输
28、入高电平,芯片可进行工作;将输出QB反馈到预置数输入端LD,从三进制循环控制计数器电路图3.2.1可以看出,此芯片为上升沿出发,当脉冲信号的上升沿到来时,由于QB反馈到了预置数输入端,这样当计数到QB=1时,反相器74LS12D输出0,预置数输入端低电平有效,所以输出QDQCQBQA分别从0000-0001-0010-0000循环,完成3进制计数功能。2脚接脉冲信号源,13脚和14脚分别连接3-8线译码器74LS138的地址输入端A和B,三进制循环控制电路如下图所示:3.2.1 三进制循环控制电路当74LS38译码器的地址输入端C接入1时,输入循环为:100-101-110-100;当接入0时
29、,输入循环为:000-001-010-000;所以当1和0分别对应汽车左转、右转时,电路可完成三进制循环点亮汽车尾灯。3.3 译码显示电路模块这一部分主要使用3-8线译码器、6个与门以及6个LED灯完成,3-8线译码器的地址输入端A、B、C分别接三进制计数器的输出端QA、QB和开关状态01,当74LS38译码器的地址输入端C接入1时,输入循环为:100-101-110-100;当接入0时,输入循环为:000-001-010-000,所以开关状态1和0可分别对应汽车的右转和左转。以汽车左转时左边尾灯的点亮为例分析电路原理。当译码器地址端输入000时,YO输出低电平,经过与门后与门输出低电平在二极
30、管的负极,由于二极管正极均接在5V高电平上,所以二极管被点亮,而其他输出端均输出高电平,二极管均不亮;当下一个脉冲到来时,地址输入端输入001,此时Y1输出低电平,Y2被点亮,Y1熄灭;下一个脉冲上升沿到来时,Y3被点亮,Y2熄灭,完成一个左循环。右边尾灯的点亮原理同上所述。译码控制电路的电路原理图如图3.3.1所示。图3.3.1 3-8线译码显示电路原理图3.4 总体电路 图3.4.1为本次设计的总体仿真电路原理图3.4.1 总体电路原理图4.仿真4.1仿真软件multisim介绍EDA(Electronic Design Automation)技术已经在电子设计领域得到广泛应用。发达国家目
31、前已经基本上不存在电子产品的手工设计。一台电子产品的设计过程,从概念的确立,到包括电路原理、PCB版图、单片机程序、机内结构、FPGA的构建及仿真、外观界面、热稳定分析、电磁兼容分析在内的物理级设计,再到PCB钻孔图、自动贴片、焊膏漏印、元器件清单、总装配图等生产所需资料等等全部在计算机上完成。EDA技术借助计算机存储量大、运行速度快的特点,可对设计方案进行人工难以完成的模拟评估、设计检验、设计优化和数据处理等工作。EDA已经成为集成电路、印制电路板、电子整机系统设计的主要技术手段。美国NI公司(美国国家仪器公司)的Multisim 9软件就是这方面很好的一个工具。而且Multisim 9计算
32、机仿真与虚拟仪器技术(LABEW 8)(也是美国NI公司的)可以很好的解决理论教学与实际动手实验相脱节的这一老大难问题。学员可以很好地、很方便地把刚刚学到的理论知识用计算机仿真真实的再现出来。并且可以用虚拟仪器技术创造出真正属于自己的仪表。极大地提高了学员的学习热情和积极性。真正的做到了变被动学习为主动学习。这些在教学活动中已经得到了很好的体现。还有很重要的一点就是:计算机仿真与虚拟仪器对教员的教学也是一个很好的提高和促进。本次课程设计使用的仿真软件为multisim,版本为13版,Multisim是美国国家仪器(NI)有限公司推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路
33、板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。Multisim具有以下特点:直观的图形界面、丰富的元器件、强大的仿真能力、丰富的测试仪器、完备的分析手段、独特的射频(RF)模块、强大的MCU模块、完善的后处理、详细的报告以及兼容性好的信息转换。我们可以使用Multisim交互式地搭建电路原理图,并对电路进行仿真。Multisim提炼了SPICE仿真的复杂内容,这样便可无需懂得深入的SPICE技术就可以很快地进行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。通过Multisim和虚拟仪器技术,可以较快地完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计
34、和测试这样一个完整的综合设计流程。4.2 电路仿真图4.2.1是第一次搭建好的仿真图,但是在点击测试按钮之后,无论左转、右转还是刹车,灯的闪烁频率都过快,远远高于1Hz的速度。推测必然是图4.2.2中的555定时器输出的脉冲频率高,经分频器十分频之后频率依旧很高,达不到要求。图4.2.1 初次设计电路原理图图4.2.2 初次设计的555振荡器由此我们重新设计了555定时器,由以下计算得到1Hz的输出频率:振荡周期为:T=TPH+TPL;TPH对应充电时间为:TPH=0.7(R1+R2)C;TPL对应充电时间为:TPL=0.7R2C;振荡周期为:T=TPH+TPL=0.7(R1+R2)C;振荡频
35、率为:f=1/T。当取R1=10K,R2=510K,C=1Uf时,可算出产生的频率为1HZ,即使得振荡周期为1S这样就可以去掉分频器,少了一个芯片之后,简化了电路。简化后的555脉冲发生器如图4.2.3所示。简化后的总体电路如图4.2.4所示。图4.2.3 改进后的555多谐振荡器图4.2.4 改进后的总体电路图使用改进后的电路调试之后,得到图4.2.5所示刹车时汽车尾灯的闪烁仿真结果,图4.2.6为右转时汽车尾灯循环点亮的仿真结果,图4.2.7为左转时汽车尾灯循环点亮的仿真结果,图4.2.8为正常运行时的仿真结果图4.2.5 刹车时汽车尾灯仿真图4.2.6 右转时汽车尾灯仿真图4.2.7 左
36、转时汽车尾灯仿真图4.2.8 正常运行时汽车尾灯仿真5. 装配与调试5.1 装配与调试 我和队友在multisim仿真结果出来之后,便去广埠屯华中数码城买了元器件以及电烙铁、吸锡器等焊接工具。回来之后我们分工合作,队友赵思卓负责焊接开关和555定时器以及分频器,我负责焊接译码电路与显示电路。在焊接的过程中,我们需要上网查阅相关芯片的各引脚功能,这让我们学到了如何使用互联网帮助我们学习和工作。在上学期的电工课上学习到的焊接电路的知识让我们在此次焊接过程中获益匪浅,而分工合作让我们很愉快。电路焊接完成后,接通电源,按下左边开关测试左转时汽车尾灯的循环点亮功能,再断开左边开关,按下右边开关,测试右转
37、时汽车尾灯的循环点亮功能,之后同时断开两边开关,测试紧急刹车时汽车尾灯的闪烁功能。最后是同时按下左右两边开关,测试正常运行时汽车尾灯不闪烁的功能。5.2 实物功能测试 在测试实物的过程中,由于焊接的失误,导致电路无法正常运行,无法正常完成各项功能,我感到十分遗憾.图5.2.1是我们焊接出来的实物图图5.2.1 装配实物图6.总结这次实验并不是第一次数次电子技术基础的实践作业,但却是第一次没有老师参与其中的、各种功能模块的电路整合在一起的实验。课本上分立的知识拼合成有机的整体,实现了一个共同的功能。这也算是我设计、分析过的最复杂的数字电路,让我受益良多。首先,加深了我对课本知识的理解与运用。无论
38、是设计三进制计数器还是驱动-译码显示电路,我都把课本相关内容看了一遍,温故而知新,之前忽略的一些知识重新被拾起来。在选择555多谐振荡器时,我们认真比较了各个两个555多谐振荡器的优缺点,最后从电路的简化和实用方面考虑,选择了不使用分频器的555多谐振荡器,在这个过程中,我们对555多谐振荡器的知识和理解得到很大的加深与巩固。在设计后来的三进制计数电路时,我们采用了预置数的方法实现三进制计数功能。另外,我也明白了书本上的知识都是有用的,虽然有些知识点很难记,但它有可能在某个细微的地方产生很大的影响。比如555多谐振荡器各元件的参数计算,让我们计算出了精确的各元件的参数值。其次,这次课程设计进一
39、步培养并提高了我们的团队合作能力。从得到这个题目开始,我们便常在一起商量怎样去完成这个课程设计。经过几次讨论之后确定了大致方案,于是便组员分工进行相关模块的设计,由于必须考虑整体电路,所以我们得经常更改自己确定下的参数以便于配合其他模块。在整个电路设计完成之后,我们一起去广埠屯买了相关电子元件。接下来是焊接工作,我们每人负责一部分电路的焊接工作,这也让我们在电工电子实习课上学到的知识得到了应用,提高了我们焊接电路的水平。实物焊接出来,在调试时LED灯亮起的一刹那,我们从心底感到无比开心自豪。虽然最后调试失败了,但是这个过程,让我们收获得更多。最后,这次课程设计让我们对数字电子技术基础这门课产生了浓厚的兴趣,虽然理论繁琐,芯片很多,理解和记忆起来困难,但只要多动手,多思考,多查阅资料,就会学到很多。学习这门课可能会很难,但只要理解了课本上的原理,就会迎刃而解!总之,这次课程设计让我学到了许多的知识,收获了许多知识外的感悟。真心感谢学校给我们参与这次课程设计的机会。本科生课程设计成绩评定表姓 名*性别 男专业班级*课程设计题目:汽车尾灯控制器的电路设计仿真与制作课程设计答辩或质疑记录:成绩评定依据:最终评定成绩(以优、良、中、及格、不及格评定) 指导教师签字: 年 月 日