篮球24秒电子计时器设计报告 第2页

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当于清零,所以清零电路可以省去。方案一在接通电源时若将置数鍵置于计数位置,74LS161将从0000开始加计数对应反码1111无法显示,而方案二不会出现该问题。综合分析,采用方案二。
3单元电路设计
3.1倒计时电路
  该电路主要由两片71LS192构成。74LS192是双时钟方式的十进制可逆计数器。 CPU为加计数时钟输入端,CPD为减计数时钟输入端。LD为预置输入控制端,异步预置。CR为复位输入端,高电平有效,异步清除。CO为进位输出:1001状态后负脉冲输出,BO为借位输出:0000状态后负脉冲输出。
 
74ls192引脚图
74ls192功能表
 
  在该设计中,利用芯片的减计数功能,即时钟脉冲从cpd输入,而cpu接高电平。采用两片芯片级连的方式,低位的借位信号作为高位的时钟信号。高位的借位信号通过与非门控制地位的CP输入,从而当倒计时为00时达到停止计数的目的。置数采用8421BCD码,24转化为8421BCD码为00100100。电路接线如图3.1
图3.1倒计时电路

3.2秒脉冲信号控制电路                   图3.2脉冲控制电路
  图3.2是秒脉冲信号CP的控制电路,控制CP的放行与禁止。当定时时间未到时,74LS192的借位输出信号BO=1,则CP信号受“暂停/连续”开关控制。当定时时间到时,BO=0,CP信号被封闭,计时器保持零状态不变。 


3.3译码显示电路
  3.3.1共阴极数码管
数码显示器可显示系统的运行状态及工作数据,我们所选用的是发光二极管(LED)显示器,它分为两种,共阴极、(BS201/202)与共阳极(BS211/212),我们所选的是共阴极,它是将发光二极管的阴极短接后作为公共极,当驱动信号为高电平时,阴极必须接低电平,才能够发光显示。共阴极数码管的外引脚及内部电路如图3.3.1
图3.3.1数码管外引脚及内部电路
3.3.2共阴极七段显示译码器74LS48
驱动共阴极显示器的译码器输出为高电平有效,所以选用74LS48驱动共阴极的发光二极管显示器。

3.3.274LS48外引线排列图与功能表                      

74LS48工作原理:译码器输入端为二进制码,经译码器后,输出端分别与七

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