8路抢答器设计

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基于单片机8路抢答器的设计与实现

基于单片机8路抢答器的设计与实现

基于单片机8路抢答器的设计与实现引言:抢答器是一种用于比赛或考试中进行抢答的设备,它可以实现多个参与者同时抢答,实时显示最先抢答者的编号。

本文将介绍一种基于单片机的8路抢答器的设计与实现。

一、设计方案:1.硬件设计:本设计采用单片机作为主控制器,使用LED显示器显示抢答编号。

按键用于选择参与抢答的编号。

____________________+------------------,P1.0,,P1.1,,P1.2,,P1.3Infrared sensor ----- ------- ----- -----+------------------,P1.4,,P1.5,,P1.6,,P1.7LED display ----- ------- ----- -----+---------------+---------+---------+---------+---------+AVRMicrocontroller+---------------+---------+---------+2.软件设计:本设计的软件部分主要涉及中断、定时器、按键扫描和显示控制几个方面的内容。

(1)中断:使用外部中断响应红外传感器的触发信号,并处理中断程序。

(2)定时器:使用定时器来实现LED显示的时序控制,以达到流畅的显示效果。

(3)按键扫描:定时扫描按键,当一些按键按下时,触发相应的抢答编号。

(4)显示控制:根据抢答编号,通过对LED显示器的控制,实现编号的显示。

二、实现步骤:1.硬件部分的实现:(1)按照上述连接图的方式,将红外传感器和LED显示器与单片机进行连接。

(2)编写硬件程序,对红外传感器和LED显示器进行初始化配置。

2.软件部分的实现:(1)编写中断服务函数,用于响应红外传感器的触发信号,并完成相应的中断处理。

(2)编写定时器中断服务函数,用于控制LED显示的时序。

(3)编写按键扫描函数,用于检测按键是否按下,并触发相应的抢答编号。

基于单片机8路抢答器的设计与实现

基于单片机8路抢答器的设计与实现

基于单片机8路抢答器的设计与实现基于单片机的8路抢答器是一种常见的电子竞赛设备,用于测验、培训或竞赛等活动中进行抢答的过程。

它能够为多个参与者提供公平竞争机会,并通过显示屏和声音提示来呈现结果。

下面是一个基于单片机的8路抢答器的设计与实现的参考内容。

一、硬件设计:1. 微控制器选择:可以选择一款适合的单片机作为抢答器的主控芯片,常见的选择有STC89C52、AT89C52、PIC16F877A 等。

2. 输入部分设计:为每个参与者设置一个按钮,用于抢答。

可以使用电子按键、触摸按钮等。

3. 显示部分设计:可以选择LCD液晶显示屏或数码管进行显示,显示参与者的编号或抢答进度等信息。

4. 声音提示设计:可以使用蜂鸣器或扬声器作为声音提示装置,用于鸣笛提示抢答结果。

5. 电源部分设计:选择合适的电源模块,如直流电源模块或电池供电。

二、软件设计:1. 系统初始化:设置IO口的输入输出状态,初始化LCD显示屏,配置中断等。

2. 抢答逻辑:设置抢答模式,设定抢答者数量,记录抢答时间,并根据抢答顺序进行显示和提示。

3. 显示与提示:根据抢答结果,将结果显示在LCD屏幕上,并通过声音提示器进行声音提示。

4. 延时与计时:设置合适的延时函数和计时器用于计算抢答的时间长度。

5. 节拍控制:设置一个节拍控制函数,用于判断抢答按钮的按下时间是否在某一节拍内,以增加抢答的公平性。

6. 按键检测与处理:使用中断或轮询方式对抢答器上的按键进行检测和处理,并根据按键的触发来执行相应的命令。

三、实现步骤:1. 硬件搭建:按照上述设计,完成抢答器的硬件搭建,包括连接单片机与按钮、显示屏和声音提示器等。

2. 程序编写:根据所选的单片机型号,使用对应的编程软件,编写相应的程序。

3. 调试与测试:将编写好的程序下载到单片机中,通过串口或者编程器与单片机进行连接,进行调试与测试。

4. 优化与改进:根据实际使用情况,进行程序的优化和改进,以提高系统的稳定性和可靠性。

八路抢答器设计报告

八路抢答器设计报告

八路抢答器设计报告《电子制作课程设计报告》——八路抢答器课程设计报告专业班级:电信1301班学号:13 30姓名:XXX时间: 6月15日江西农业大学南昌商学院计算机系目录一、题目二、任务以及任务分析三、方案设计及电路原理四、电路原理图绘制与印刷线路板(PCB板)设计五、材料清单整理六、电路安装七、电路检测与调试八、课程设计心得一、设计题目八路抢答器二、任务以及任务分析⒈设计一个八路抢答器,可同时供8名选手或8个代表队参加比赛,她们的编号分别是1、2、3、4、5、6、7、8,各用一个抢答按钮,按钮的编号与选手的编号相对应,分别是S0、S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7。

⒉给节目主持人设置一个控制开关,用来控制系统的清零和抢答的开始。

⒊抢答器具有数据锁存和显示的功能。

抢答开始后,若有选手按动抢答按钮,编号立即锁存,并相应的LED灯会亮。

另外,要封锁输入电路,禁止其它选手抢答。

优先抢答选手的编号一直保持到主持人将系统清零为止。

三、方案设计及电路原理1、抢答电路的功能有两个:一是能分辨出选手按键的先后,并锁存优先抢答者的编号,供译码显示译码电路用;二是要使其它选手按键操作无效。

2、选用优先编码器74LS373、RS锁存器组成抢答电路3、抢答电路工作原理:当控制开关置于“清零”状态时,如1号选手优先按1号键,则74LS373的2脚输出低电平,经锁存后,1号LED灯亮。

Q1=1使74LS373为高电平。

即74LS373禁止工作,封锁其它按键输入。

四、电路原理图绘制与印刷线路板(PCB板)设计五、材料清单整理元件规格数量74LS373 1 色环电阻(R1-R8)10k 8 色环电阻R9 510 1色环电阻R10 1按键开关9六、电路安装根据电路原理图和PCB板图进行电路的安装焊接。

七、电路检测与调试焊接完毕后,进行检测和调试。

八、课程设计心得经过本次课程设计,把我们在课堂上学到的有关电路知识运用到实际当中。

八路智能抢答器设计

八路智能抢答器设计

八路智能抢答器设计
一、概述
八路智能抢答器是一种在教室课堂上提出问题,学生用设置在课桌上
的发射器发出抢答信号,接收端实时识别收到的信号,并将收到的抢答信
号自动分配给对应的台数,从而实现抢答活动的目的,让学生更容易抢答,提高课堂参与度。

二、结构
发射器的功能:当学生按下按钮发送抢答信号时,发射器发出抢答信号,并将发送的数据编码,从而保证抢答信号不会被其他发射器的信号干扰。

接收端的功能:接收端接收来自各台发射器的抢答信号,识别信号,
并将收到的抢答信号分配给对应的台数,然后由接收端输出给抢答指示灯。

抢答指示灯的功能:抢答指示灯接收来自接收端的信号,控制灯的开关,来指示哪一台学生发出了抢答信号。

三、电路
发射器:发射器主要由发射管、指示灯、MCU(微控制器)、发射器模
块等组成,其中MCU负责编码抢答信号,发射模块负责将抢答信号发射出去。

8路抢答器设计八路智力竞赛抢答器

8路抢答器设计八路智力竞赛抢答器

1 前言1.1主要功能介绍(1)抢答器最多可供8名选手参赛,编号为1~8号,各队分别用一个按钮(分别为S1~S8)控制,并设置一个系统清零和抢答控制开关S,该开关由主持人控制。

(2)抢答器具有数据锁存功能,并将锁存数据用LED数码管显示出来,同时蜂鸣器发出间歇式声响(持续时间为0.5秒),主持人清零后,声音提示停止。

(3)开关S作为清零及抢答控制开关(由主持人控制),当开关S被按下时抢答电路清零,松开后则允许抢答。

输入抢答信号由抢答按钮开关S1~S8实现。

(4)有抢答信号输入(开关S1~S8中的任意一个开关被按下)时,并显示出相对应的组别。

此时再按其他任何一个抢答器开关均无效,指示灯依旧“保持” 第一个开关按下时所对应的状态不变。

1.2扩展功能介绍(1)抢答器具有定时抢答的功能,且一次抢答的时间可以由主持人设定(如30秒)。

当节目主持人启动“开始”键后,要求定时器立即减计时,并用显示器显示,同时扬声器发出短暂的声响,声响持续时间0.5秒左右。

(2)参加选手在设定的时间抢答,抢答有效,定时器停止工作,显示上显示选手的编号和抢答时刻的时间,并保持到主持人将系统清零为止。

(3)如果定时抢答的时间已到,却没有选手抢答时,本次抢答无效,系统短暂报警,并封锁输入电路,禁止选手超时后抢答,时间显示器上显示00。

(4)当选手抢答完后,主持人可根据相关题的加减分对选手进行加分或减分。

2总体方案设计此次课程设计我们有两套方案一是硬件部分主要由单片机、74LS373锁存器、LED显示器、声音报警器和其它基本外围电子电路组成软件部分则采用51系列单片机通用C语言精心设计编写。

它所具有的功能包括:抢答器同时供8名选手或8个代表队比赛,当开关S按下,抢答器发出0.5秒的报警声系统开始进行计时,选手可进行抢答,当计时30秒之后若没人抢答,则系统发出警报并禁止抢答,定时显示数码管上显示00字样,之后等待开关S按下,系统复位;若在30秒有选手进行抢答,此时扬声器会发出3秒时间的警报,同时在定时显示数码管上显示选手抢答时间(以秒为最小单位),编号显示数码管上显示抢答选手编号,显示器上的状态直到开关S按下将系统复位为止;系统复位时所有的数码管不显示任何的数据。

基于单片机八路抢答器设计

基于单片机八路抢答器设计

基于单片机八路抢答器设计设计基于单片机的八路抢答器,需要考虑以下几个方面:硬件设计、软件设计以及抢答器工作流程。

硬件设计:1.单片机选择:可以选择一款具有较多IO引脚和较强处理能力的单片机,如STC89C51、这款单片机具有40个IO口,并且内部集成了PWM、ADC等模块,适合本次设计。

2.触发器设计:使用8个按钮作为触发器,每个按钮与一个IO口连接。

当有用户按下按钮时,会通过IO口向单片机发送一个高电平信号。

3.显示模块设计:可以使用LED灯作为显示模块,用于显示抢答的结果。

每个参与者对应一个LED灯,抢答成功的参与者对应的LED灯会亮起。

4.电源模块设计:使用适配器将220V交流电转换为5V直流电,供给单片机和LED灯。

5.电路连接:将按钮和LED灯与IO口连接,并接地,保持电路的正确连接。

软件设计:1.IO口初始化:将涉及到的IO口初始化为输入或输出口。

2.中断设置:将按钮连接到中断引脚,当按钮按下时,触发中断。

在中断函数内根据按下的按钮编号,判断抢答的结果。

3.抢答逻辑:设计一个数组来保存参与抢答者的结果。

当用户按下按钮后,根据按下按钮的编号,将结果保存到数组中。

根据题目的要求,可以选择先按下的为正确答案或者最后按下的为正确答案。

4.显示结果:根据抢答结果,控制相应的LED灯点亮或熄灭。

抢答器工作流程:1.开机初始化:开机后,进行硬件初始化,包括IO口的初始化和LCD屏幕的初始化。

2.抢答准备:显示等待抢答,等待用户按下按钮。

3.抢答开始:当用户按下按钮后,系统根据按下按钮的编号判断答案是否正确,并将结果保存到数组中。

4.结果显示:根据抢答结果,控制相应的LED灯点亮或熄灭,显示抢答结果。

5.重置抢答器:在每轮抢答结束后,将抢答器重置为初始状态,清空结果数组,准备下一轮抢答。

通过上述硬件设计、软件设计以及抢答器工作流程的设计,实现了基于单片机的八路抢答器。

抢答器的设计可以根据实际需求进行修改和扩展,例如增加显示屏幕显示更多信息、添加声音提示等,以满足不同的使用场景。

8位竞赛抢答器课程设计

8位竞赛抢答器课程设计

目录1. 原理分析(by 张潇) (2)1.1 设计任务 (2)1.2 性能指标 (2)1.3 工作原理 (2)2. 方案选择(by 张潇) (3)2.1 方案设定 (3)2.2 方案比较 (3)2.3 方案选择 (3)3. 电路原理图绘制及仿真(by 王倩) (3)3.1 所需元器件型号及数量 (3)3.2 电路原理图 (4)3.3 电路仿真结果 (5)4. Pcb图绘制(by 朱文广) (5)4.1 pcb绘制步骤 (5)4.2 pcb绘制原则 (5)4.3 8路抢答器pcb图 (7)5. 综合调试(by 朱文广) (7)5.1 软件调试 (7)5.2 硬件调试 (9)6. 总结(by 王倩) (10)附录1:电路仿真图 (11)附录2: 8路抢答器完整程序 (12)1.1 设计任务以单片机为核心,设计一个8位竞赛抢答器,同时供8名选手或8个代表队比赛。

设置一个系统清除和抢答控制开关S,开关由主持人控制。

抢答器具有锁存与显示功能。

即选手按按钮,锁存相应的编号,并在优先抢答选手的编号一直保持到主持人将系统清除为止。

抢答器具有定时抢答功能,且一次抢答的时间可由主持人设定。

参赛选手在设定的时间内进行抢答,抢答有效,定时器停止工作,显示器上显示选手的编号和抢答的时间,并保持到主持人将系统清除为止。

如果定时时间已到,无人抢答,本次抢答无效,系统报警并禁止抢答,定时显示器上显示00。

1.2 性能指标电源电压:直流5V±10%选手组数:2-8组初始抢答倒计时:20s初始回答倒计时:30s倒计时范围:1-99s可设倒计时提示时间:最后5s1.3 工作原理八路数字抢答器原理框图如图1所示,其工作原理为:接通电源后,主持人未按下开始抢答,抢答器处于禁止状态,数码管显示“----”;主持人宣布“开始”同时按下开始抢答按键,抢答倒计时开始计时,扬声器给出声响提示。

选手在定时时间内抢答时,抢答器完成:优先判断、编号锁存、编号显示、扬声器提示。

(完整word版)八路数显抢答器设计

(完整word版)八路数显抢答器设计

八路数显抢答器设计一、设计要求与内容1、设计要求(1)抢答器同时供8名选手或8个代表队比赛,分别用8个按钮S0 ~ S7表示。

(2)设置一个系统清除和抢答控制开关K9,该开关由主持人控制。

(3)抢答器具有锁存与显示功能。

即选手按动按钮,锁存相应的编号,扬声器发出声响提示,并在七段数码管上显示选手号码。

选手抢答实行优先锁存,优先抢答选手的编号一直保持到主持人将系统清除为止。

2、内容(1)555定时器的原理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A1 的反相输入端的电压为2VCC /3,A2 的同相输入端的电压为VCC /3。

若触发输入端TR 的电压小于VCC /3,则比较器A2 的输出为1,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A1 的输出为1,A2 的输出为0,可将RS 触发器置0,使输出为0 电平。

555的内部结构可等效成23个晶体三极管.17个电阻.两个二极管.组成了比较器.RS触发器.等多组单元电路.特别是由三只精度较高5k电阻构成了一个电阻分压器.为上.下比较器提供基准电压.所以称之为555.(2)LED数码管的结构及工作原理LED数码管是由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划,公共电极。

LED数码管要正常显示,就要用驱动电路来驱动数码管的各个段码,从而显示出我们要的数位,因此根据LED数码管的驱动方式的不同,可以分为静态式和动态式两类。

A、静态显示驱动:态驱动也称直流驱动。

静态驱动是指每个数码管的每一个段码都由一个单片机的I/O埠进行驱动,或者使用如BCD码二-十进位*器*进行驱动。

静态驱动的优点是编程简单,显示亮度高,缺点是占用I/O埠多,如驱动5个数码管静态显示则需要5×8=40根I/O埠来驱动,要知道一个89S51单片机可用的I/O 埠才32个呢。

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华侨大学厦门工学院数字逻辑系统设计课程设计报告题目:8路抢答器专业、班级:分数:2012年5月30日任务书一、任务设计一个8路抢答器,在控制开关(控制系统的清零和抢答的开始)作用下,抢答选手在开始信号作用后在规定的时间内开始抢答,锁定并显示优先抢答选手的编号同时给出音响的提示。

抢答选手确定后,封锁输入电路,禁止其他选手抢答。

优先抢答选手的编号一直保持到控制信号将系统清零为止。

二、设计要求(1)设计一个可供8名选手参加比赛的8路数字显示抢答器。

他们的编号为12345678,各用一个抢答按钮(开关),编号与参赛者的号码一一对应。

(2)设置一个系统清除和抢答控制开关R,该开关由主持人控制。

(3)抢答器具有锁存与显示功能。

即选手按动按钮,锁存相应的编号,并在LED数码管上显示,同时扬声器发出提示。

先抢答选手的编号一直保持到主持人将系统清除为止。

目录一、课题研究的相关背景、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2二、选题的目的、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2三、电路总体框图和优缺点 (3)1、电路总体框图 (3)2、优点 (3)3、缺点 (3)四、电路设计 (3)1、完整电路图 (4)2、实物图、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、43、数码显示 (5)4、CC4511介绍 (6)5、555芯片介绍 (7)五、制作及调试过程 (8)1、安装 (9)2、调试 (9)六、心得体会 (10)七、参考文献 (10)附录:项目成本报告、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、11摘要本次试验中所设计的八路抢答器:由优先编码电路、锁存器、译码电路将八位抢答选手的抢答优先情况在显示器上予以输出;用主持人开关给以控制抢答开始及清零。

通过定时电路和译码电路将秒脉冲产生的信号在显示器上输出实现计时功能,构成扩展电路。

关键字:CD4511 555定时器数码显示电路报警电路数字编码电路一、课题研究的相关背景智能抢答器是一种应用十分广泛的设备,在各种竞赛、抢答场合中,它都能客观、迅速地判别出最先获得发言权的选手。

早期的抢答器只是由几个三极管、可控硅、发光管等器件组成的,能通过发光管的指示辩认出选手号码。

现在大多数智能抢答器都由单片机或数字集成电路构成的,并且新增了许多功能,如选手号码显示,抢按前或抢按后的计时,选手得分显示等功能。

随着科技的发展,现在的抢答器向着数字化、智能化的方向发展,这就必然提高了智能抢答器的制造成本。

鉴于现在小规模的知识竞赛越来越多,操作简单,经济实用的小型抢答器肯定很有市场。

因此,我选择简易逻辑数字抢答器这一课题。

二、选题的目的通过这次设计,让我了解到了八路智能抢答器的结构组成和工作原理,也初步掌握八路智能抢答器的调整及测试方法,提高实践动手能力和思考问题的能力。

同时通过本次设计,也让我巩固了以前学习的理论知识,建立逻辑数字电路的理论和实践的结合,了解了八路智能抢答器各单元电路之间的关系及相互影响。

初步掌握了八路智能抢答器的调整及测试方法。

本设计通过参考大量文献对八路智能抢答器的工作原理进行了系统的介绍,通过详细的调查和权威技术资料及相关情报的收集,为我们更深刻的了解电子技术提供了很好的平台,使得更好的让理论与实践相结合。

三.电路总体框图优缺点1、电路总体框图2、优点:电路功能原理清晰,各项功能均达到了要求,显示准确,反应灵敏,无竞争冒险现象,基本满足了普通竞赛的抢答要求。

3、缺点:如果长按住按钮不放,主持人清零后将能获得抢答权,且由于编码器,电路是优先编码器,所以如果两人抢答时间间隔在1ms以内,将出现编号靠前的,选手获得抢答权的情况。

四、电路设计1、完整电路图当主持人按下复位键时,RS触发器4Q 3Q 2Q输出全为零,译码芯片此时输出全为低电平,数码管不亮,因4Q 3Q 2Q输出全为零,通过三个或门连接(如电路图所示),U4就输出低电平,此时74LS148解除封锁,且GS也变为低电平,556的R与GS相连,所以556不工作,输出去Q为低电平,灯泡不亮。

当有答题者按下时,GS变高,556开始工作,灯泡发光,74LS148被封锁,后按下的则无效并且数码管会显示当前按下的选手。

当灯泡熄灭第一次表示答题时间到答题者停止答题。

电路原理图如下:1122S6SW -PB S1SW -PBS2SW -PB S3SW -PBS4SW -PBS5SW -PBS7SW -PBS9SW -PBD11N4148D101N4148D21N4148D161N4148D81N4148D111N4148D51N4148D141N4148D131N4148D41N4148D151N4148D121N4148R312KR512KR412KR912KGN DA 7B 1C 2D 6LT 3BI 4LE 5A 13B 12C 11D 10E 9F 15G14U24511D31N4148D91N4148D71N4148D61N4148R112KR212KTRI G2Q3R4C V o l t5TH R6DIS7V C C8G N D1U1555C1223C2103GN DC3104A 1B2U3BU ZZERR1512KS8SW -PBR10680R8680R16680R18680R7680R17680R12680GN DR19100KR202.2KD181N4148D171N4148R612KVCC12J1CO N2a b f c g de 7284561a b cdp d 9f dp 3w10g wLED 1df VCCB2C3E 1Q1NP NVCCGN DC4104GN D抢答器工作原理电路图2、实物图:3、数码显示此部分功能主要由七段发光二极管(LED)数码管实现。

LED数码管是目前最常用的数字显示器,图二(a)、图二(b)为共阴管和共阳管的电路,图二(c)为两种不同出线形式的引出脚功能图。

一个LED数码管可用来显示一位0~9十进制数和一个小数点。

小型数码管(0.5寸和0.36寸)每段发光二极管的正向压降,随显示光(通常为红、绿、黄、橙色)的颜色不同略有差别,通常约为2~2.5V,每个发光二极管的点亮电流在5~10mA。

LED数码管要显示BCD码所表示的十进制数字就需要有一个专门的译码器,该译码器不但要完成译码功能,还要有相当的驱动能力。

BCD码七段译码驱动器。

此类译码器型号有74LS47(共阳),74LS48(共阴),CD4511(共阴)等,本设计采用CD4511 BCD码锁存/七段译码/驱动器。

驱动共阴极LED数码管。

4、CD4511介绍CD4511引脚排列如图3.6所示。

图3.6 CD4511引脚排列其中:A 、B 、C 、D ——BCD 码输入端。

a 、b 、c 、d 、e 、f 、g ——译码输出端,输出“1”有效,用来驱动共阴极LED 数码管。

LT 测试输入端,LT =“0”时,译码输出全为“1”。

BI ——消隐输入端,BI =“0”时,译码输出全为“0”LE ——锁定端,LE =“1”时译码器处于锁定(保持)状态,译码输出保持在LE =0时的数值,LE =0为正常译码。

表3.2为CD4511功能表。

CD4511内接有上拉电阻,故只需在输出端与数码管笔段之间串入限流电阻即可工作。

译码器还有拒伪码功能,当输入码超过1001时,输出全为“0”,数码管熄灭。

表3.2 CD4511功能表输 入输 出LE BILTD C B A a b c d e f g 显示字形× × 0 × × × × 1 1 1 1 1 1 1 × 0 1 × × × × 0 0 0 0 0 0 0 消隐11111111V DDV SSB C D ALEBI LT0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 00 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 10 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 10 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 10 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 10 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 00 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 10 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 消隐0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 消隐0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 消隐0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 消隐0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 消隐0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 消隐1 1 1 ××××锁存锁存在数字电路实训装置上已完成了译码器CD4511和数码管BS202之间的连接。

实训时,只要接通+5V电源和将十进制数的BCD码接至译码器的相应输入端A、B、C、D即可显示0~9的数字。

四位数码管可接受四组BCD码输入。

5、555芯片介绍555构成的多谐振荡器的工作原理如图所示:555定时器工作原理接通电源Vcc后,Vcc经电阻R1和R2对电容C充电,其电压uc由0按指数律上。

当uc ≧2/3 Vcc时,电压比较器C1和C2的输出分别为uc1=0,uc2=1,基本RS触发器被置0,Q等于0,Q非等于1,输出uO 跃到低电平UOL。

于此同时。

放电管V导通,电容C经电阻R2和放电管V放电,电路进入暂稳态。

随着电容C的放电,uc 随之下降。

当uc下降到uc≦1/3Vcc时,则电压比较器C1和C2的输出uc1=1和uc2=0,基本RS触发器被置为1,Q等于1,Q非等于0,输出uO 由低电平UOL跃到高电平UOH。

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