苏州科技大学模数混合设计报告

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江苏科技大学本科生毕业论文(设计)格式

江苏科技大学本科生毕业论文(设计)格式

(空一行)××××××××××(题目黑体三号居中)摘要(宋体加粗四号居中)(具体内容宋体小四号)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………。

苏州科技学院毕业设计(论文)模板(2012最新版本)

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附件十一“中文摘要”样式:毕业设计(论文)题目摘要(空1行)××××××××××××××××(小4号宋体,1.5倍行距)×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

江苏科技大学C++试验设计报告

江苏科技大学C++试验设计报告

实验报告第一题:从键盘上输入一个整数n的值,按下时求出y的值,并输出n和y的值Y=1!+2!+3!+·+n!源程序清单:#include <iostream.h>void main (){int t=1,n,y=0;cout<<"n=?"<<'\n';cin>>n;cout<<"n="<<n<<'\n';for(int i=1;i<=n;i++){t=t*i;y=y+t;}cout<<"y="<<y<<endl;}运行结果:第二题:设计一个程序,求出100~10000之间的所有素数。

源程序清单:#include<iostream.h>#include<iomanip.h>void main(){int i,n,count=0;for(n=101;n<1000;n++){for(i=2;i<=n-1;i++)if(n%i==0) break;if(i>n-1){cout<<setw(4)<<n;count++;if(count%10==0) cout<<endl;}}cout<<endl;}运行结果:第三题:设计一个程序,输入一个任意整数(1~4位),求出各位数字之和,并统计出位数源程序清单:#include<iostream.h>void main(){int n,k,s=0,t=0;cout<<"n=?"<<endl;cin>>n;while(n){k=n%10;n=n/10;s=s+k;t=t+1;}cout<<s<<'\t'<<t<<endl;}运行结果:第四题:设计一个程序,计算组合数:C(m,r)=m!/(r!*(m-r)!),其中m、r为正整数,且m>r。

混凝土施工方案完整版

混凝土施工方案完整版

苏地2016-WG-72项目地块三施工总承包工程混凝土施工方案上海鼎燊建筑工程有限公司2017年11月目录一、工程概况: (2)二、编制依据 (4)三、施工准备 (5)(一) 混凝土输送 (5)(二)作业条件 (5)四、施工操作工艺 (5)五、质量标准 (8)(一)保证项目 (8)(二)基本项目 (8)(三)允许偏差项目 (9)(四)混凝土收面要求 (10)(五)混凝土质量控制专项方案 (11)六、成品保护 (21)七、安全措施 (22)八、施工注意事项 (24)九、季节施工措施 (25)(一)冬季施工措施 (25)(二)、雨季施工措施 (28)十、应急救援预案 (31)一、应急指挥小组 (31)二、紧急处理程序 (32)三、处理措施 (32)四、其他技术及安全措施 (35)五、事故调查、报告 (35)一、工程概况工程名称:苏地2016-WG-72号项目地块三施工总承包工程工程地点:苏州市高新区城际路北、浒莲路东南侧、中环北线西北侧。

建设单位:苏州中交路劲地产有限公司主体建筑设计单位:苏州科技大学设计研究院有限公司围护设计单位:苏州市建筑勘察院有限责任公司地质勘察单位:江苏省纺织工业设计研究院有限公司监理单位:苏州市城建开发监理有限公司施工单位:上海鼎燊建筑工程有限公司建筑特征:本工程共有6个主要单体(住宅楼17#-22#楼),总建筑建筑面积69480.08㎡;附带地下联体车库、一层地下室;17#-20#楼地下一层,地上26层,标准层高3.050m,建筑物檐口最高为84m 。

21-22#楼地下一层,地上17层,标准层高2.950m,建筑物檐口最高为54.85m,本工程建筑±0.000相当于八五高程3.650m。

结构类型:剪力墙+框架结构计划开工日期2017-11-2,竣工验收2019-10-30,总工期731天。

±0.000相当于八五高程3.650m分项工程概况本工程混凝土均采用商品混凝土。

【完整版】模板与脚手架力学验证毕业设计(论文)

【完整版】模板与脚手架力学验证毕业设计(论文)

江苏科技大学苏州理工学院 2016 届毕业设计(论文)
国泰大厦29层悬挑阳台的模板支撑方案与外脚手架方案设计系部:船舶与建筑工程学院
专业名称:土木工程
班级:
学号:
作者:
指导教师:
2016年 5 月 17 日
江苏科技大学苏州理工学院本科毕业论文
国泰大厦29层悬挑阳台的模板支撑方案与外
脚手架方案设计
Cathay Building 29 floors cantilevered balconies supported scheme with external scaffolding design
江苏科技大学苏州理工学院毕业论文(设计)任务书
学院名称:船舶与建筑工程学院专业:土木工程
学生姓名:学号: 1245702135
指导教师:职称:讲师、高级工程师
2016 年 02月22日。

数模混合实验报告

数模混合实验报告

数模混合综合设计实验一.实验目的通过一个典型的参数数字测量系统,锻炼数模混合系统的设计能力;培养综合运用所学知识解决实际问题的能力;综合运用两个学期积累的实验技能,提高电路调试水平。

二.实验任务设计和安装电路,对稳压二极管的稳压值进行测量,并用数字显示出来。

基本要求:1)被测稳压值的范围:0.0~9.9V;2)稳压管的工作电流:5mA。

稳压管接入电路后,不需要进行手动调节,自动满足该工作电流要求;3)测量误差:用两个数码管显示测量值(如52代表5.2V),测量误差不超过“0.1V + 读数的1%”。

提高要求:1)超限报警:当测量值超过9.9V时,点亮发光二极管进行报警;2)扩大量程:修改电路,将测量范围扩大至0.0~19.9V,百位的“1”不必再接计数器,用发光二极管表示即可。

三.实验电路设计思路四、电路模块实现1.参数-电压转换电路把被测元件参数转换成与之成正比的电压信号,送至电压处理电路进行必要的处理(如放大、缓冲、运算等)输出电压信号。

方法:实验要求稳压管的工作电流为5mA,电流为恒定值,所以利用电流负反馈实现。

具体电路如下:2.A/D转换电路稳压管的稳压值作为压控振荡器的V输入,调整电路参数,使得电路i满足计数要求,发出频率与输入电压成正比的方波信号,同时修改电路,在V串入限流电阻,加上5V的稳压二极管,使其频率也符合要o2求。

电路如下图所示:3.闸门信号产生电路利用555定时器构成多谐振荡器,外部元件的稳定性决定了多谐振荡器的稳定性,555定时器配以少量的元件即可获得较高精度的振荡频率和具有较强的功率输出能力。

因此这种形式的多谐振荡器应用很广。

电路原理图及参数表答式如下:振荡周期为:12120.693(2)T T T R R C =+≈+占空系数为:112122T R R D T R R +==+ 分析闸门信号的要求,利用555定时器构成多谐振荡器,发出频率为600ms 左右,占空比约为1:10的方波信号。

混合仿真实验报告(3篇)

混合仿真实验报告(3篇)

第1篇一、实验背景随着科技的飞速发展,仿真技术在各个领域得到了广泛应用。

混合仿真作为一种将不同仿真方法结合的综合性仿真手段,能够更加全面、准确地模拟复杂系统的行为和性能。

本实验旨在通过混合仿真方法,对某交通信号控制系统进行性能评估,以期为实际工程应用提供参考。

二、实验目的1. 掌握混合仿真的基本原理和方法。

2. 建立交通信号控制系统的混合仿真模型。

3. 评估交通信号控制系统的性能,并提出改进措施。

三、实验内容1. 仿真模型建立(1)交通流模型:采用VISSIM软件建立交通流模型,模拟实际道路上的车辆行驶情况。

(2)信号控制系统模型:采用MATLAB/Simulink软件建立信号控制系统模型,包括控制器、执行器等模块。

(3)混合仿真模型:将交通流模型和信号控制系统模型进行集成,实现混合仿真。

2. 仿真参数设置(1)道路参数:根据实际道路情况设置道路长度、车道数、信号灯数量等参数。

(2)交通流参数:根据实际交通流量设置车辆到达率、车辆速度等参数。

(3)信号控制系统参数:根据实际信号灯控制策略设置绿灯时间、红灯时间、黄灯时间等参数。

3. 仿真运行与分析(1)运行混合仿真模型,观察交通流和信号控制系统的运行情况。

(2)分析仿真结果,评估交通信号控制系统的性能,包括交通流量、延误、停车次数等指标。

(3)根据仿真结果,提出改进措施,如优化信号灯控制策略、调整道路参数等。

四、实验结果与分析1. 交通流量分析通过仿真实验,发现交通流量在信号灯控制下呈现周期性变化。

在绿灯时间较长的情况下,交通流量较大;在红灯时间较长的情况下,交通流量较小。

2. 延误分析仿真结果显示,信号灯控制对车辆延误有显著影响。

在绿灯时间较短的情况下,车辆延误较大;在绿灯时间较长的情况下,车辆延误较小。

3. 停车次数分析仿真结果显示,信号灯控制对车辆停车次数有显著影响。

在绿灯时间较短的情况下,车辆停车次数较多;在绿灯时间较长的情况下,车辆停车次数较少。

江苏科技大学c++实验报告

江苏科技大学c++实验报告

江苏科技大学课程实践报告设计题目:计算机程序设计实验(C++)设计时间: 2016年10月3日至2016年10月4日学院:计算机科学与工程学院专业班级:通信工程 41学生姓名:周祯楠学号:指导老师:於跃成一、第三题(一)题目:3.建立一个类MOVE,不进行排序,将数组中小于平均值的元素放到数组的左边,大于平均值的元素放到数组的右边。

具体要求如下:(1)私有数据成员。

○1float array[20]:一维整型数组。

○2int n:数组中元素的个数。

(2)公有成员函数○1MOVE(float b[],int m):构造函数,初始化成员数据。

○2void average():输出平均值,并将数组中的元素按要求重新放置。

○3void print():输出一维数组。

(3)在主程序中用数据{,,3,,,,,,}对该类进行测试。

(二)源程序:#include<>class MOVE{float array[20];int n;public:MOVE(float b[],int m);void average();void print();};MOVE::MOVE(float b[],int m){int i;n=m;for(i=0;i<m;i++)array[i]=b[i];}void MOVE::average(){int i,x;float a = 0;for(i=0;i<n;i++)a+=array[i];a/=n;cout<<"平均值为:"<<a<<endl;要注意:○1this指针指向本身对象的数据成员,避免因数据名相同而造成的混乱。

按题目要求,这一题只能用this指针加以区分。

2.相关算法:○2求阶乘○3求m^n。

i < n即可,因为i = 1时,m=m*m,依此类推,i=n-1 时,算的就是m^n○4这个公式看起来比较繁琐,对应着公式调用相关函数写,不要弄错四、第18题(一)题目:18.试建立一个类VAR,用于求n(n<=100)个数的均方差。

苏州科技学院测绘工程周文文数据结构实验报告

苏州科技学院测绘工程周文文数据结构实验报告
11
入当前根结点数据,如果是’#‘,则表示当前树根置为空,否则 申请一个新结点,存入当前根结点的数据,分别用当前根结点的左 子域和右子域进行递归调用,创建左、右子树。 BiTree CreateBiTree() { char ch; BiTreeNode *p; ch=getchar(); if (ch==‘#’) return NULL; else {p=(BiTreeNode *) malloc(sizeof(BiTreeNode)); p->data=ch; p->LChild=CreateBiTree(); p->RChild=CreateBiTree(); return (p); }}
实验四 图 程序设计的基本思想,原理和算法描述: 基本操作:1.构造有向图 G
2.构造有向网 G
14
3.构造无向图 G 4.构造无向网 G 1、建立无向网的邻接矩阵存储并输出,参考程序清单,实现无向 图的邻接矩阵 表示。2、建立图的邻接表存储并在此基础上实现图 的深度优先遍历和广度优先遍历 二、源程序及注释 三、运行输出结果
q->front = (q->front+1)%Maxsize
二、源程序及注释
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3、运行输出结果
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8
9
四、调试和运行程序过程中产生的问题及采取的措施 问题: 队列队尾指针已经移到了最后,再有元素入队就会出现溢出, 而事实上此时队中并未 真的“满员”。 解决:队列的数据区 data[0..MAXSIZE-1]看成头尾相接的循环结构,头尾指针的关系不变, 将其称为“循环队”。 五、对算法的程序的讨论、分析,改进设想,其它经验教训: 讨论、分析,改进设想:栈和队列是两种常见的数据结构,它们都 是运算受限的线性表。经验教训:栈的输入和删除都在栈顶进行,它 是后进先出线性表。队列的插入在队尾,而删除在队头,它是先进 先出的线性表。当解决具有先进先出(或后进先出)特性的实际问题 时,可以使用队列(或栈)这种数据结构来解决。

模电课程设计

模电课程设计

苏州科技大学天平学院电子与信息工程学院模拟电子技术课程设计报告课设名称设计正弦波-方波-三角波发生电路学生姓名周妍智学号专业班级通信工程1422指导教师孙云飞年月日—年月日一、课程设计的目的,任务1、内容设计一个正弦波,方波,三角波发生电路或者任意两种波形的发生电路,分设计和仿真实验两部分分步完成。

2、目的(1)掌握电子系统的一般设计方法;(2)掌握模拟IC器件的应用;(3)会运用EDA工具对所作出的理论设计进行模拟仿真测试,进一步完善理论设计;(4)通过查阅手册和文献资料,熟悉常用电子器件的类型和特性,并掌握合理选用元器件的原则;(5)掌握模拟电路的安装\测量与调试的基本技能,熟悉电子仪器的正确使用方法,能分析实验中出现的正常或不正常现象(或数据)独立解决调试中所发生的问题;(6)学会撰写课程设计报告;(7)培养实事求是,严谨的工作态度和严肃的工作作风;(8)培养综合应用所学知识来指导实践的能力。

二、 设计所用软件Multisim 13三、系统知识介绍1、正弦波产生电路原理?1.1、正弦波振荡电路的振荡条件要产生正弦波,首先要有正弦振荡电路,即要有一个没有输入信号的带选频网络的正反馈放大电路。

正弦振荡波电路的振荡条件为:??或1=F A在上式中,仍设 a A A ϕ∠= ,f F F ϕ∠= ,则可得 1)(=+∠=fa AF F A ϕϕ , 即1==AF F A和,...2,1,0,2==+n n f a πϕϕ相位平衡和振幅平衡是正弦振荡电路产生持续真振荡的两个条件。

值得注意的是,无论是负反馈放大电路的自激条件(1=-F A)或振荡电路的振荡条件(1=F A ),都是要求环路增益等于1,不过,由于反馈信号送到比较环节输入端的+、-负号不同,所以环路增A.正弦波振荡电路的方案框图益各异,从而导致相位条件不一致。

振荡电路的振荡频率0f 是由式(,...2,1,0,2==+n n f a πϕϕ)的相位平衡条件决定的。

数模混合电路PCB的电磁兼容设计

数模混合电路PCB的电磁兼容设计

数模混合电路PCB的电磁兼容设计
宋苏杭;霍立双
【期刊名称】《零八一科技》
【年(卷),期】2008(000)004
【摘要】数模混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。

本文系统地介绍了数模混合信号电路设计时的注意事项及在实际应用中所采取的优化电路性能的措施。

【总页数】3页(P36-38)
【作者】宋苏杭;霍立双
【作者单位】成都火控技术中心高频高能室,成都611731
【正文语种】中文
【中图分类】TN792
【相关文献】
1.数模混合电路的PCB抗干扰设计 [J], 郭锐
2.数模混合电路的PCB设计 [J], 刘燕竹;戴文
3.高速数模混合电路信号完整性分析与PCB设计 [J], 乔晓聪;
4.高速数模混合电路信号完整性分析与PCB设计 [J], 李莎;
5.数模混合电路的PCB抗干扰设计 [J], 郭锐
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基于CompactRIO平台的模数混合模块设计的开题报告

基于CompactRIO平台的模数混合模块设计的开题报告

基于CompactRIO平台的模数混合模块设计的开题报告一、项目背景及意义随着工业自动化、物联网和智能制造等领域的发展,传感器与执行器等信号的采集和处理变得越来越重要。

而模数混合技术则是实现这些功能的重要手段之一。

目前主流的模数混合技术采用FPGA作为模数混合器的核心芯片,但是由于FPGA设计复杂,成本高昂,开发周期长等问题导致其开发和应用受到了一定的限制,因此,研究基于CompactRIO平台的模数混合模块具有非常重要的意义。

CompactRIO是一种高性能、高可靠性的可编程自动化控制器,具有支持多种协议的通讯接口、丰富的I/O资源、高精度的时钟同步、可编程信号处理等功能,基于此平台进行模数混合器的设计既能提高设计效率,又能提高硬件的性能、可靠性和灵活性,具有极高的应用价值。

二、研究目标本项目旨在研究基于CompactRIO平台的模数混合模块设计,包括硬件电路设计、FPGA程序设计、通讯接口设计等方面,实现以下目标:1.实现多通道的集成采集,并实现数据的实时处理和存储;2.提高数据采集的精度和稳定性,保证采集数据的准确性;3.设计通用接口,方便与其他系统集成;4.优化硬件和软件设计,提高系统性能和稳定性。

三、研究内容1.硬件电路设计根据CompactRIO平台的特点和要求,设计适配的模数混合电路,包括模拟输入电路、ADC/DAC电路、数据采集模块、时钟同步模块等。

2.FPGA程序设计利用LabVIEW FPGA模块和CompactRIO提供的工具,对FPGA进行编程设计,实现模数混合数据的处理和控制功能,包括数据的解码、编码、数据管理和流程控制等。

3.通讯接口设计设计通讯接口,支持多种通信协议,包括以太网、CAN等,方便与其他系统进行数据交互,实现深度的系统集成。

4.系统测试和优化对设计的模数混合模块进行功能测试和性能测试,优化模块性能,满足实际应用的要求。

四、研究计划1.前期调研:2021年4月-2021年5月对CompactRIO平台的了解及模数混合技术进行深入研究和分析,梳理相关文献,并制定设计计划。

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模数混合实用电路设计专业:电子(物联网)
班级:1321
姓名:
学号:
指导教师:潘欣裕
2015年7 月13 日
一、仿真实验
1.利用BJT或MOS管,实现三极管的三种组态放大电路。

1.1共发射极放大电路
图1.1-1是基极分压式射极偏置电路原理图。

其中具有电流放大作用的BJT
V是待放大的时变输入信号,加在基极与发射极间的输入回路中,是核心元件。

S
输出信号从集电极-发射极间取出,发射极是输入回路与输出回路的共同端,所以称为共射极放大电路。

图1.1-1 共发射极放大电路
(1)电路仿真
图1.1-2 共射极放大电路仿真图(2)波形仿真图
图1.1-3 共射极波形图(3)参数计算
v V R R R CC BQ 18.182020
200200v 322≈*+=+= mA R V V I I BEQ BQ EQ CQ 74.85
=-=≈ mA I I CQ BQ 0874.0==β
()7.2354-=+-=R R I V V CQ CC CEQ
()Ω=++='5.497261r EQ
b b be I mv r β 5.301r -≈-='be
L V R A β
1.2共基极放大电路
图4是共基极放大电路原理图。

输入信号加在发射极和基极之间,输出信号由集电极和基极之间取出,基极是输入、输出回路的共同端,所以称为共基极放大电路。

图1.2-1 共基极放大电路
(1)电路仿真
图1.2-2 共基极放大电路仿真图(2)波形仿真图
图1.2-3 共基极波形图(3)参数计算
v V R R R
V CC BQ 32
12=+= mA R V V I I BEQ BQ EQ CQ 15.14
=-=≈ mA I I CQ
BQ 0115.0==β
()v 8.845-=+-=R R I V V CQ CC CEQ
()56//r 65===
'be be L V r R R R A ββ
1.3共集电极放大电路
图1.3-1是共集电极放大电路原理图。

负载电阻L R 接在BJT 的发射极上,输出电压加在基极和地之间,而输出电压从发射极和集电极之间取出,集电极是输入、输出回路的共同端。

所以称为共集电极放大电路。

图1.3-1 共集电极放大电路
(1)电路仿真
图1.3-2 共集电极放大电路仿真图(2)波形仿真
图1.3-3 共集电极波形图
(3)参数计算
()
A R R V V I BEQ CC BQ m 028.0132=++-=β A I I I EQ BQ CQ 0028.0=≈=β
v 8.03=-=R I V V EQ CC CEQ
()Ω=++=9.1137261200r EQ
be I mv β ()()()()
99.0//1r //14343=+++=R R R R A be V ββ
2.信号产生电路,利用555或者正反馈等放大电路,构成稳定的正弦波及方波振荡电路。

(频率、幅度可调)
由集成运放构成的方波发生器和正弦波发生器,一般包括比较器和RC 桥式正弦波振荡器。

其中RC 串、并联电路构成正反馈支路,同时兼作选频网络,R1、R4及二极管等元件构成负反馈和稳幅环节。

利用两个反向并联二极管D1、D2正向电阻的非线性特性来实现稳幅。

2.1正弦波、方波仿真图
图2.1-1 正弦波、方波仿真图
2.2波形图
3.RC的一阶、二阶滤波器,附参数计算。

低通滤波器主要由运算放大器,电容,电阻构成。

运算放大器用于对信号的放大,电阻对电路起到反馈调节的作用使电压放大范围大大增加提高保持一定的开环增益实现对一定范围电压的放大,而电容的用途是用来调节的作用把高于设定
频率的信号导地衰减掉,从而达到滤波的目的。

3.1一阶无源低通滤波器
图3.1-1 RC一阶无源低通滤波器仿真
图3.1-2 RC一阶滤波器幅频曲线
图3.1-3 1阶滤波器相频曲线
截止频率HZ RC
f 15.15921
=∏=
3.2 RC 二阶有源低通滤波器
图3.2-1 RC 二阶有源低通滤波器仿真
图3.2-2 RC 二阶滤波器幅频曲线
图3.2-3 2阶滤波器相频曲线
截止角频率HZ C C R R w 10001
2
1210==
4.N 进制计数器及显示电路,能够以一定频率的方波信号作为时序,实现计数,由编译码器实现数码管显示。

本次设计采用74LS160N 集成十进制同步加法计数器组成42进制计数器。

先把两片74LS160N 集成十进制同步加法计数器按照某种方式级联起来构成100进制计数器。

再采用数字电路中常用的清零法来设置计数范围。

因为74LS160N 是异步清零的方式,所以在计数器计数到42时给2个计数器送出清零信号。

仿真图中左侧数码管代表个位数,右侧数码管代表十位数。

仿真运行结果:当两个数码管的显示值为41时,两片74LS160集成十进制同步加法计数器的计数值被清零,重新开始计数。

实现了42进制计数的功能。

图4.1 42进制计数器仿真
5.利用信号产生电路实现ASK、FSK的通信调制。

5.1 ASK通信调制
ASK是幅移键控调制的简写,利用代表数字信息“0”或“1”的矩形波调制一个连续载波,分别用不同的幅度来表示二进制符号0和1。

图5-1-1 ASK通信调制仿真
图5.1-2 ASK通信调制波形图
5.2 FSK通信调制
FSK是频移键控调制的简写,即用不同的频率来表示不同的符号。

图5.2-1 FSK通信调制仿真
图5.2-2 FSK通信调制波形图
二、自主设计部分
1、设计内容:利用计数器、555定时器等设计LED彩灯控制电路。

2、功能描述:实现8路彩灯输出,在控制信号作用下彩灯具有单个循环点亮、两个循环点亮、三个循环点亮和两个跳跃循环点亮等特点。

3、设计原理:首先由555定时器构成频率可调的多谐振荡器用以产生时钟脉冲;然后采用4位同步二进制计数器74LS161构成十六进制计数器用来产生连续变换的高低电平;利用开关1S、2S、3S控制三片芯片74LS138的工作;最后采用8盏LED小灯和部分电路构成输出电路。

4、各功能块电路图
4.1.由LM555定时器构成频率可调的多谐振荡器
图4.1 555多谐振荡器
4.2.同步4位二进制计数器74LS161构成8进制计数器
图4.2 8进制计数器
4.3.循环控制电路
(1)单循环分析
实现单循环时,利用一片74LS138芯片,即把开关A闭合,B,C断开,
此时1片芯片工作。

161计数器将输出的信号输入138芯片,例如输入为CBA=000时,输出11111110'0'1'2'3'4'5'6'7=Y Y Y Y Y Y Y Y ,此时“0”电平为有效电平,驱动第一个灯亮。

以此类推,每经过一个脉冲则驱动一个灯亮,实现循环。

图4.3-1 单循环点亮
(2)双循环分析
实现双循环时,将第一个138芯片的输出与第二、第三个进行错位与,从'1'0'7'0'7''6'3'2'1'2'1'0Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 、、Λ,这三个输出分别来自三个芯片,得到8个与门输出,用以控制8个LED 灯。

当开关A,B 闭合,C 断开时,第1、2片芯片工作,第3片芯片不工作,此时第3片芯片的输出'7'0Y Y Λ输出均为“1”,例如当CBA=000时候,这8个与门的输出为0,0,1,1,1,1,1,1,以此类推,当74LS160芯片中经过一个脉冲则计数一次,进而实现两个灯的循环闪亮。

图4.3-2 双循环点亮
(3)三循环分析
实现三循环时,电路的接法与实现双循环一致,只要通过控制开关来实现,即闭合三个开关A,B,C,让三片138芯片同时工作,即可实现三循环。

图4.3-3 三循环点亮
(4)跳跃双循环分析
实现跳跃双循环时,电路的接法与实现双循环一致,只要通过控制开关来实现,即闭合两个开关A,C,断开开关B,让第一、第三片138芯片同时工作,第二篇芯片不工作,即可实现跳跃双循环。

图4.3-4 跳跃双循环点亮
5、仿真电路总图
图5 仿真电路总图
6、元器件列表
元件名称元件参数数量
直流电源5V 3
可调电阻100K 2
电阻10K 5
电阻200 8
电容500nf 2 整流二极管1N4148 2
LM555CN 1
三、设计体会
这次模数混合实用电路设计虽然在全部课程考试之后,但是我并没有着急回家的心切,仍然很感谢这次模数混合实用电路设计。

这次设计不仅让我们巩固了上学期所学的模电数电的知识,而且又一次锻炼了我们对multisim的掌握情况。

这是继模电课程设计、数电课程设计之后又一次综合的实用电路仿真设计,提高了我们的动手能力、创新能力和综合设计与分析能力,能使我们在学习过程中不断进步、能力不断得到提升。

四、参考文献
【1】《电子技术基础·模拟部分》康华光编
【2】《数字电子技术基础》阎石编
【3】《Multisim 9在电工电子技术中的应用》董玉冰编。

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