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數字電子技術課程設計——電子密碼鎖(完整版)

2025-02-21 14:14上一頁面

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【正文】 由上圖可以看到當與門輸出為0時LED1燈亮,當與門輸出為1時,LED2亮。當開關導通下面電路時是輸入密碼狀態(tài),當開關撥到上面時是設置密碼狀態(tài)。該兩個信號用一個與門來判斷,和BO端的連接的輸入端接一個非門。該電路開始工作時BO端為0首先置數,置4的二進制數,即是0100。 定時器 在定時器的選用上,我選用了74LS192芯片作為一個定時器。74LS138是數據選擇器,作為選片儲存功能。(2)位移功能:S1=0,S0=1。當鍵盤有按鍵輸入時,和與門相連的與門輸入端就會出現(xiàn)一個低電平與門的輸出就為0,表示為有按鍵輸入,當不按按鍵時,與門的輸出為高電平,即是輸出1. 由于74LS147芯片是反碼輸出,所以要在輸出端接上一個非門。原因是:方案一中的倒計時單路方便顯示,比較直觀。方案二 也用74LS147譯碼器來把按鍵輸入轉化為二進制。 需要在輸入密碼開始時識別輸入,并由此觸發(fā)計時電路。二、方案設計與論證用按鍵輸入四位十進制數字,輸入密碼要存儲。 比較輸入密碼和原始密碼。方案一 用74LS147譯碼器來把按鍵輸入轉化為二進制。通過8片四位寄存器74LS175實現(xiàn)密碼的存儲問題。而且方案一的總體思路是用一個數據總線和一個地址線來控制信號的輸入存儲,比起方案二更優(yōu)秀。 該電路時控制按鍵輸入信號,當開關S1撥到下方時,進入密碼輸入階段,此時74LS194芯片實行左移功能,沒當按鍵有按鍵輸入時,按鍵識別與門的電平就會發(fā)生變化,與門就會向74LS194芯片輸入一個脈沖信號,使該芯片啟動進行位移操作。右移串行輸入,數據移動方向為:DSR→Q0→Q1→Q2→,CP上升沿。電路沒有自鎖時74LS138的G1端輸入為1,實現(xiàn)數據選擇功能。 74LS192是雙時鐘方式的十進制可逆計數器。然后等時鐘脈沖,在密碼輸入時有按鍵輸入時,就會工作,此時,BO端為1,進行二進制減數。當這兩者條件都滿足時就會向自鎖電路發(fā)出一個信號1。每輸入一個數字數據選擇器就會輸入不同的二進制數來選擇不同的寄存器讀寫。LEDLED2分別為紅燈、綠燈,分別代表著關鎖、開鎖。5s后鎖還沒解開就會觸發(fā)自鎖功能,并且觸發(fā)音響電路,蜂嚀器發(fā)出報警聲。在輸入密碼時,倒計器開始工作,進行5s倒計時。若密碼錯誤且5s倒計時已過,就會出現(xiàn)以上所說的自鎖功能。而自鎖功能的功能也是要條件才觸發(fā),紅燈亮且計時電路已經計時完畢才會觸發(fā)自鎖功能。它分一個數據線,一個地址線。 結論與心得 通過這次數字電路課程設計,讓我深入理解各芯片的功能電路并充分利用它們解決我們日常問題。計時器未啟動時,數碼管出現(xiàn)的是數字4說明計時器已成功置數。等密碼輸入完后,就會進入開鎖控制電路中。該與門的輸入端接74LS85比較器。其簡化電路如下:74LS85的AEQB置高電平,即是該芯片的擴展部分的Qa=Qb,使該芯片能正常比較輸入的兩數據大小。74LS194芯片的SL、SR、S0、~CLR端接上高電平,把74LS194構成一個右移寄存器,時鐘脈沖端CLR每當有一個電平變化時,74LS194芯片的輸出端就會左移一位,低位會補上1。當雙D觸發(fā)器進1時,輸出Q端就會輸出0。CPU為加計數時鐘輸
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