EDA技术快速设计功能可能难以完成的人工模拟,设计验证,优化和设计工作的评价数据处理。 EDA成为集成电路,印刷电路板,本机的电子系统的主要技术设计。的Multisim软件在这方面是一个有用的工具。 Multisim与仿真和虚拟仪器技术( LabVIEW 8)可以很好地解决这一长期的教学与实践脱节的理论和实践经验的问题。
2 设计方案论证
2.1 选择论证的基本过程
◆每隔1s,计数器增1;整个计数过程以数字形式显示。
◆当定时器递增到99时,它会自动返回,显示00,然后继续计时。整个计数
过程中,X1即发光灯会显示进位信号。
◆本设计主要采用芯片是两块74LS162同步十进制计数器,实现模一百计数器,
电源由频率100HZ,电压5V设备供给。
◆为了间接扩大计数范围,增加了计数满一百,闪灯两秒的提示。 2.2 设计方案框图
300 HZ 555定时器计数器的使用输入信号和被用。能够理解的设计原理,据计数器初期值00计数模式,通过增加到59,之后自动复归。这个电路的简单数码时钟分的表示可以使用。60进制计数器的总体框图如图2.2-1所示:
译码显示 译码显示
进 位
置 数 十进制计数器 十进制计数器 (十位) (个位)
时钟脉冲
图2.2-1 计数器的总体框图
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2.3 设计主流程图
所述直流电源与用于确定光电栅极接收光输出对象门的高电平,接着由触发器主体的红外发光管,从而使代码计数器7段BCD码译码器的输出固定输出,该设备的数字显示输入。在同一时间,4比特的数字比较器,从而建立一条线,往往预设比较器输出的数字计数器的两个传输信号,即使在工作停止和工作报警序号触发报警并且为实现上述要求。
因此,当光发射电路设计红外二极管,及脉冲红外线传输的脉冲的能量供给,从而可提高对瞬时功率的平均功率满足需求,使得门可以增加大的物体的光传输的宽度。而另一组的BCD码,增加了计数范围,从一百计数制成。为了扩大数量间接的,超过一百的增长,促使闪两秒钟。
在这种情况下,传输电路的基础上,使用一个简单的多谐振荡器的配置,调试容易形成一个脉冲振荡器555 。本设计采用两反74LS162级联来实现死一百个反对。闹钟铃声通过。在整个使用555 ,形成一个单杆,以实现两个第二报警延迟电路几百闪光控制开关每秒555闪烁,约三倍。
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发光报警
脉冲发生
延 时
满百检测
方 光 整 波 电 形 计 数 显 示 发 转 比 生 换 较 器
拨码置数 数值比较
蜂鸣报警
图2.3-1 计数器主流程图
3 单位电路设计
3.1 信号采集电路设计
由脉冲电路(方波) ,光电转换电路,一个比较信号滤波乘积电路的电路组成。脉冲发生电路是由多谐振荡器555的,其振荡频率约为30千赫,计时器555是模拟和集成在大规模的设备,它包括两个电压比较器的数字功能组合在内部,三个电阻器串联,一个RS触发器,一个放电管T和输出级,它提供了两个参考电压相等,则比较器的基准电压是三只5KΩ分压电阻器是电压相比,如果高电平比较器A1的结束和比较器A2的反相输入端的下端和VCC/3和 2VCC/3参考电平。 A1和A2的RS触发器的输出控制
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的开关状态和放电状态。当输入信号超过2 VCC/3时,输出触发器被复位为低产量为555,而放电开关被激活时,当输入2脚的输入信号低于VCC/3时,555的3脚输出高电平,同时放电,开关管截止。
Rd是复位端,当其为0时,555输出低电平。平时该端开路或接VCC。
Vc是控制电压端(5脚),通常的输出2VCC/3,A1作为比较参考,通过改变比较器的参考电平,其它的以便获得控制的类型的输出,当电压没有连接,电容器通常是连接到地一个0.01μF,从滤波效果,以消除外部干扰,参考电平,以确保稳定性。
T为放电管,当T被激活时,连接到电容器电路的杆7将提供一个低电阻的放电。在此设计中,发光器件和光接收器的要求是大于IM,这就需要增加闪光灯发射光传输设备的功率,但是,以确保在正常运行范围内的平均功率,因此,只有在更短的工作时间为每个发射装置以反映脉冲发生电路,,脉冲的占空率被减小。然而,该电路的占空比始终大于50%,和频率调整的效果。提高555可以很容易地调节占空比发展,电路如图3.1-1所示:
图3.1-1 555多谐振荡器电路图
电路中增加了两个导引二极管,使充放电的电流流过指定的电阻,只要分别调节R1和Rv1的比例就可以方便的调节输出波形的占空比。上电路中,震荡周期T和占空比η分别为:
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T?0.7(R1?Rv1)C (3.1-1)
R1 ?? (3.1-2)
Rv1本设计中输出波形的频率大约为30KHz,占空比大约是20%。所以
1?6 T??33.3?10s?0.7(R1?Rv1)C (3.1-3)
fR1?20% (3.1-4) ??Rv1按常规,电阻和电容选取不宜过大或过小,中和调节,选取电容0.022μF,电阻R1=390Ω,电阻选用2KΩ的电位器,调节至大约1.8KΩ。光电转换电路采用红外发光二极管和光敏三极管作为光电转换传感器,采用典型电路,如图3.1-2所示:
图3.1-2 光电转换电路图
555信号谐波振荡器输出控制晶体管小和关闭来控制所述发光二极管。用于连接到电源并在一个盒子里的多个上拉电阻器,光电晶体管接收电路。横跨在发光二极管上的压降大约是1.2伏特的工作时,电流约20毫安,它的顺序提供该限流电阻的估计值150Ω,但由于控制脉冲信号d,约20%的工作时间,以使瞬时功率可提高5倍,限流电阻减少80% ,这约占30Ω 。在光照射下,其电阻损失兆欧,具有足够的关心光电晶体
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