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正文內(nèi)容

電子技術(shù)課程設(shè)計籃球計時器(編輯修改稿)

2025-12-13 14:21 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 給 U3一個下降沿, U3 就開始減計數(shù),從而秒的個位實現(xiàn)十進(jìn)制。 圖 3 十進(jìn)制電路圖 8 要想實現(xiàn)六十進(jìn)制,則一開始要 將 U3 置成六,必須使 LD=0,才能置數(shù);但要實現(xiàn)減計數(shù),又必須使 LD=1。所以我使用了 CR的清零功能,總開關(guān)閉合時,CR=1,此時顯示為 0,總開關(guān)斷開時, CR=0,減計數(shù)開始, U4 上 BO 輸出借位為0, LD 接 BO=0,給 U3 置數(shù), 下一瞬間, BO=1, LD=1, 則 U3 從六開始遞減。 U4有借位輸出, U3則減 1,如此遞減,直到 U U4全減為 0, LD又給 U3 置數(shù)。一直循環(huán)形成六十進(jìn)制。 如圖 4。 圖 4 六十進(jìn)制計數(shù)器 ( 2)分計數(shù)器: 12 進(jìn)制 減法 計數(shù)器 由兩塊 MSI 計數(shù)器構(gòu)成,低位是十進(jìn)制,高位可為 一個任意 進(jìn)制 ,再利用置 初始值 “ 12”來實現(xiàn)十二進(jìn)制 。 9 圖 5 分計數(shù)的置數(shù) 我用 74LS192 的 LD完成 分計數(shù)的 置數(shù)和減計數(shù)功能,給 U14 的數(shù)據(jù)輸入為1( 0001), U12 的數(shù)據(jù)輸入為 2( 0010)。 按空格開關(guān)閉合,此時是接地,為低電平, LD=0,實現(xiàn)置數(shù)功能,顯示 12 分,如圖 5。 按空格開關(guān)打開后,此時為高電平, LD=1,當(dāng)脈沖來時,做減計數(shù),如圖 6。 10 圖 6 分的減計數(shù) ( 3) 節(jié)計數(shù)器:四進(jìn)制加法計數(shù)器 由一塊 74LS192 構(gòu)成,使數(shù)據(jù)輸入為“ 0001”,當(dāng)?shù)碗娖接行盘柨刂破渲脭?shù)端時,便實現(xiàn)置 1。 同理,按空格鍵開關(guān)閉合, LD=0, U15 置數(shù)為 1,開始節(jié)計數(shù) ,如圖 7;開關(guān)斷開后, LD=1,當(dāng) 分十位 有借位輸出時,便給 CPU 一個脈沖,U15 便開始加 1,實現(xiàn)節(jié)計數(shù),如圖 8。 11 圖 7 節(jié)計數(shù)的置數(shù) 圖 8 節(jié)計數(shù)的加法 12 控制電路由兩片 74LS192 組成,用 74LS192 來控制計數(shù)器 12 分 00 秒 的遞減計時,在控制電路中用 A 和空格 分別來控制電路的啟動、暫停 /連續(xù)或是停止工作。在這當(dāng)中 CP的作用也 是不同的,當(dāng) A 和空格 為“ 1”時, CP 經(jīng)非門為 0, LD 為 1,電路 開始計時,當(dāng) A為“ 0”時, CP=1,有清零功能, LD=0,有置數(shù)功能,電路不工作并置數(shù), 顯示器就為 “ 1” “ 2” “ 0” “ 0”。當(dāng)空格置 為“ 0”時,計時器暫停工作,則 CP 停止工作。當(dāng) 空格 為“ 1”時,CP繼續(xù)工作。 顯示器 直接用仿真和硬件上的七段數(shù)碼顯示譯碼器。 置數(shù)和計數(shù)的開關(guān)控制 剛開始按下開關(guān),要求計時器顯示 12 分 00 秒,再按開關(guān)后,計時器開始計時。置數(shù)時,要求 LD 全部為 0,計數(shù)時,要求 LD 為 1,但 74LS192 是十進(jìn)制,秒計 時要求是六十進(jìn)制, 即要求在顯示六十秒時,置為 00, LD 在計數(shù)和置數(shù)上矛盾,所以我用總的開關(guān)來控制六進(jìn)制的清零端 CR,同時控制其余的 LD 端 ,使其可以用一個開關(guān)來控制置數(shù)和計時 。 實現(xiàn)時, CR=1 清零,LD=0 開始置數(shù),所以可以用一個非門來同時實現(xiàn)。 其開關(guān)的設(shè)置如下頁所示,開關(guān)閉合時,為低電平, LD 實現(xiàn)置數(shù) , CR經(jīng)反相
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