单片机控制cd4511引脚图但是cd4511引脚图输出电压 为2.5v,急求高手解答

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基于单片机红外线遥控控制_LED灯显示系统设计与制作课程设计(可编辑)
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3秒自动关闭窗口数字式电容测试仪电路(556、CD4518、CD4511)-单片机综合电路图-电子产品世界
-&-&-&数字式电容测试仪电路(556、CD4518、CD4511)
数字式电容测试仪电路(556、CD4518、CD4511)
数字式电容测试仪电路(556、CD4518、CD4511)
如图所示为数字式电容测试电路。该测试仪由时基脉冲发生器、单稳态触发器、加法计数器、译码、驱动器及LED发光数码管等组成。时基脉冲发生器由IC1b(1/2 556)及R6、R7、R8、W1、W2、C2等组成,其输出的脉冲信号作为计数电路(IC3)所需要的计数脉冲。单稳态触发器IC1a(1/2 556)与R3~R5、Cx(待测电容)等组成,其输出的触发脉冲的宽度为td=1.1(R3~R5)Cx,待测电容Cx越大,则触发脉冲的定时宽度越大,相应计数器IC3的计数就越多。通过量程选择旋钮,可读出两位显示数字。计数电路IC3采用双BCD加法计数器CD4518,IC4、IC采用BCD-七段锁存、译码驱动器CD4518,发光数码管LED采用与CD4511相配的共阴极数码管。调节电路中的电位器W1、W2可校正该测试仪,以便得到9.09kHz和0.909kHz的频率信号。电路中将选择开关K2置于位置&l&,将电位器W1和电阻R6短路,调节电位器W2,使电路输出周期为1.1ms(9.09kHz)的信号;然后将选择开关K2置于位置&2&,调节电位器W1,使电路输出周期为11ms(0.909kHz)的信号。本测试仪测量电容的测量范围为:100pF~9900&F,可分为8个量程。
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74HC138/CD4511数码管显示
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一粒金砂(初级), 积分 0, 距离下一级还需 5 积分
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74HC138真值表:
74HC138 74HCT138 T1TRUTH TABLE真值功能表
INPUTS 输入
Outputs输出
ENABLE 使能
ADDRESS地址
CD4511工作真值表
#include &reg51.h&
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int &uint16;
#define &SMG_PORT & &P2
uint8 code CD8_TAB[]=
{0x00,0x01,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09};
void main()
for(i=0;i&8;i++)
SMG_PORT=i;
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其实原理懂了就行 通的 。
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逛了这许久,何不进去瞧瞧?MC14433 CD4511 MC1413 MC1403 应用数字电压表电路图-液晶显示及数显表电路图-电子产品世界
-&-&-&MC14433 CD4511 MC1413 MC1403 应用数字电压表电路图
MC14433 CD4511 MC1413 MC1403 应用数字电压表电路图
数字显示电压表将被测模拟量转换为数字量,并进行实时数字显示。该系统(如图1 所示)可采用MC14433&
位A/D 转换器、MC1413七路达林顿驱动器阵列、CD4511 BCD到七段锁存-译码-驱动器、能隙基准电源MC1403和共阴极LED发光数码管组成。本系统是
位数字电压表,
位是指十进制数。所谓3位是指个位、十位、百位,其数字范围均为0~9,而所谓半位是指千位数,它不能从0变化到9,而只能由0变到l,即二值状态,所以称为半位。 各部分的功能如下:
位A/D转换器(MC14433):将输入的模拟信号转换成数字信号。 基准电源(MC1403):提供精密电压,供A/D 转换器作参考电压。 译码器(MC4511):将二&十进制(BCD)码转换成七段信号。 驱动器(MC1413):驱动显示器的a,b,c,d,e,f,g七个发光段,驱动发光数码管(LED)进行显示。 显示器:将译码器输出的七段信号进行数字显示,读出A/D转换结果。 工作过程如下:
位数字电压表通过位选信号DS1~DS4进行动态扫描显示,由于MC14433电路的A/D转换结果是采用BCD码多路调制方法输出,只要配上一块译码器,就可以将转换结果以数字方式实现四位数字的LED发光数码管动态扫描显示。DS1~DS4输出多路调制选通脉冲信号。DS选通脉冲为高电平时表示对应的数位被选通,此时该位数据在Q0~Q3端输出。每个DS选通脉冲高电平宽度为18个时钟脉冲周期,两个相邻选通脉冲之间间隔2个时钟脉冲周期。DS和EOC的时序关系是在EOC 脉冲结束后,紧接着是DS1输出正脉冲。以下依次为DS2,DS3和DS4。其中DS1对应最高位(MSD),DS4则对应最低位(LSD)。在对应DS2,DS3和DS4选通期间,Q0~Q3输出BCD全位数据,即以8421码方式输出对应的数字0~9.在DS1选通期间,Q0~Q3输出千位的半位数0或l及过量程、欠量程和极性标志信号。 在位选信号DS1选通期间Q0~Q3的输出内容如下: Q3表示千位数,Q3=0代表千位数的数宇显示为1,Q3=1代表千位数的数字显示为0。 Q2表示被测电压的极性,Q2的电平为1,表示极性为正,即UX0,Q2的电平为0,表示极性为负,即UXX为负电压时,Q2端输出置&0&, Q2 负号控制位使得驱动器不工作,通过限流电阻RM 使显示器的&-&(即g 段)点亮;当输入信号UX为正电压时,Q2端输出置&1&,负号控制位使达林顿驱动器导通,电阻RM接地,使&-&旁路而熄灭。小数点显示是由正电源通过限流电阻RDP供电燃亮小数点。若量程不同则选通对应的小数点。过量程是当输入电压UX超过量程范围时,输出过量程标志信号OR 。
当OR = 0 时,|UX|1999,则溢出。|UX|UR则OR 输出低电平。 当OR = 1时,表示|UX|R 。平时OR输出为高电平,表示被测量在量程内。 MC14433的OR端与MC4511的消隐端BI 直接相连,当UX超出量程范围时,OR输出低电平,即OR = 0 &BI = 0 ,MC4511译码器输出全0,使发光数码管显示数字熄灭,而负号和小数点依然发亮。
位数显电压表电路图
位A/D转换器MC14433 在数字仪表中,MC14433电路是一个低功耗
位双积分式A/D转换器。和其它典型的双积分A/D转换器类似,MC14433A/D转换器由积分器、比较器、计数器和控制电路组成。如果必要设计应用者可参考相关参考书。使用MC14433时只要外接两个电阻(分别是片内RC 振荡器外接电阻和积分电阻RI)和两个电容(分别是积分电容CI和自动调零补偿电容C0)就能执行
位的A/D转换。 MC14433内部模拟电路实现了如下功能:1)提高A/D 转换器的输入阻抗,使输入阻抗可达l00M&O以上;2)和外接的RI、CI构成一个积分放大器,完成V/T 转换即电压&时间的转换;3)构造了电压比较器,完成&0&电平检出,将输入电压与零电压进行比较,根据两者的差值决定极性输出是&1&还是&0&。比较器的输出用作内部数字控制电路的一个判别信号;4)与外接电容器C0构成自动调零电路。 除&模拟电路&以外,MC14433 内部含有四位十进制计数器,对反积分时间进行3位半BCD码计数(0~1999),并锁存于
位十进制代码数据寄存器,在控制逻辑和实时取数信号(DU)作用下,实现A/D转换结果的锁定和存储。借助于多路选择开关,从高位到低位逐位输出BCD码Q0~Q3,并输出相应位的多路选通脉冲标志信号DS1~DS4实现
位数码的扫描方式(多路调制方式)输出。 MC14433内部的控制逻辑是A/D 转换的指挥中心,它统一控制各部分电路的工作。根据比较器的输出极性接通电子模拟开关,完成A/D转换各个阶段的开关转换,产生定时转换信号以及过量程等功能标志信号。在对基准电压VREF 进行积分时,控制逻辑令4位计数器开始计数,完成A/D 转换。 MC14433内部具有时钟发生器,它通过外接电阻构成的反馈,井利用内部电容形成振荡,产生节拍时钟脉冲,使电路统一动作,这是一种施密特触发式正反馈RC 多谐振荡器,一般外接电阻为360k&O时,振荡频率为100kHz;当外接电阻为470k&O时,振荡频率则为66kHz,当外接电阻为750k&O时,振荡频率为50kHz。若采用外时钟频率。则不要外接电阻,时钟频率信号从CPI(10脚)端输入,时钟脉冲CP 信号可从CPO(原文资料为CLKO)(11脚)处获得。MC14433内部可实现极性检测,用于显示输入电压UX 的正负极性;而它的过载指示(溢出)的功能是当输入电压Vx 超出量程范围时,输出过量程标志OR(低有效)。
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1413不用供电吗
请问这些芯片在哪个绘图工具里面可以找到?
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淘豆网网友近日为您收集整理了关于基于单片机的交通信号灯模拟控制系统的文档,希望对您的工作和学习有所帮助。以下是文档介绍:河北建筑工程学院课程设计报告课程名称:交通信号灯模拟控制系统系:电气工程系专业:电子信息工程班级:电子09班学号:学生姓名:指导教师:杜春辉职称:讲师日第1页共18页交通信号灯模拟控制系统设计一、课程设计的性质和目的本课程设计的主要目的是通过对电子技术及单片机原理的学习,综合掌握电子电路综合设计的过程,设计要求和具体的设计方法。通过设计更好的复习、理解模拟电子、数字电子和单片机等课程内容,使理论和实际相结合,加强学生的动手能力以及查阅相关资料解决实际问题的能力,培养学生从事设计工作的整体观念。二、设计任务:1.完成交通灯的变化规律,即一个十字路口为东西向和南北向,四个路口均有红黄绿三等和两个LED数码显示管。交通灯上电以后进入初始状态即东西红灯,南北红灯。5s后转状态1:南北绿灯亮通车,东西红灯亮,禁止通行,持续30s;30s后转状态2:南北绿灯灭转黄灯闪亮,延迟5s,东西仍然红灯;5s后转状态3:东西绿灯亮通车,南北转红灯,持续30s;30s后转状态4:东西绿灯灭转亮黄闪灯,延迟5s,南北仍然红灯。最后循环至状态1。2.用8个LED数码管(各方向均有两个LED数码管,分别表示个位和十位),显示倒计时。倒计时用于提醒驾驶员或者行人信号灯发生改变的时间,以便他们在“停止”和“通行”两者做出合适的选择。3.紧急状态下,通过K1键手动设置,将所有路口的灯变为红灯。三、设计方案及原理:方案一、采用74LS138译码器和CD4511译码器的交通灯系统图1方案一采用74LS138和CD4511译码器的交通灯系统框图第2页共18页该方案使用了CD4511显示译码器和74LS138译码器。通过CD4511将单片机输出的BCD8421码转换成为七段码然后送LED数码管显示;通过74LS138译码器将单片机输出的三位二进制码转换成八位只有一个低电平的代码,从而对LED数码管进行片选。时钟电路和复位电路为单片机提供正常的工作环境。按键电路为在紧急情况下的应急处理系统,作用是使东西南北的等变为红灯。红绿灯电路由单片机I/O口直接驱动。方案二、直接进行片选和驱动LED数码显示的交通灯系统图2方案二直接进行片选和驱动LED数码显示的交通灯系统该方案直接采用单片机的I/O口对LED数码管进行数字显示和片选的驱动。时钟电路和复位电路为单片机提供正常的工作环境。按键电路为在紧急情况下的应急处理系统,作用是使东西南北的等变为红灯。红绿灯电路由单片机I/O口直接驱动。方案比较:方案一采用了CD4511译码器和74LS138译码器,理论上为单片机的使用节省了9个I/O口,实际需要29个而采用该方案以后仅仅使用了20个,但是由于使用了两个译码器,所以在成本上增加了花销。方案二直接用单片机的I/O口进行LED数码管字位驱动,使用的I/O口比较多,但是成本较低。通过比较两种方案,结合交通灯的实际情况,红绿灯和数码管的东西方向和南北方向一致,所以可以节省10个I/O口,因此此系统仅仅需要19个I/O口就足够了,使用CD8不仅增加了成本,而且也没起到什么太大的作用,采用方案一节省下来的I/O口在该系统中也没有什么用处,而且在编程的时候也大大增加了编程的难度,电路也相对复杂了。所以综合考虑,我们采用方案二的设计。四、元件清单表1元器件清单名称规格数量单片机AT89C521排阻9脚4.7K1第3页共18页排阻9脚3301晶振11.0592MHz1发光二极管GREEN4发光二极管RED4发光二极管YELLOW4数码管两位共阴4电阻1K5按键2电解电容10uF1独石电容30pF21.AT89C52单片机AT89C52是美国ATMEL公司生产的低电压,高性能CMOS8位单片机,片内含8kbytes的可反复擦写的只读程序存储器(PEROM)和256bytes的随机存取数据存储器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度,非易失性存储技术生产,与标准MCS-51指令系统及8052产品引脚兼容,片内置通用8位中央处理器(CPU)Flash存储单元,和功能强大AT89C52单片机适合于许多较为复杂控制应用场合.AT89C52为8位通用微处理器,采用工业标准的C51内核,在内部功能及管脚排布上与通用的8xc52相同,其主要用于会聚调整时的功能控制。功能包括对会聚主IC内部寄存器、数据RAM及外部接口等功能部件的初始化,会聚调整控制,会聚测试图控制,红外遥控信号IR的接收解码及与主板CPU通信等。主要管脚有:XTAL1(19脚)和XTAL2(18脚)为振荡器输入输出端口,外接12MHz晶振。RST/Vpd9脚)为复位输入端口,外接电阻电容组成的复位电路。VCC(40脚)和VSS(20脚)为供电端口,分别接+5V电源的正负端。P0~P3为可编程通用I/O脚,其功能用途由软件定义,在本设计中,P0端口(32~39脚)被定义为N1功能控制端口,分别与N1的相应功能管脚相连接,13脚定义为IR输入端,10脚和11脚定义为I2C总线控制端口,分别连接N1的SDAS(18脚)和SCLS(19脚)端口,12脚、27脚及28脚定义为握手信号功能端口,连接主板CPU的相应功能端,用于当前制式的检测及会聚调整状态进入的控制功能。本实验硬件电路搭建采用STC89C52单片机,软件仿真的时候采用的是AT89C52单片机,虽然两个单片机电路功能稍有区别,但是在使用及编程的时候引脚通用,编程无影响。所以硬件编程代码同样适用于软件仿真。2.LED数码管LED数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。XTAL218XTAL119ALE30EA31PSEN29RST9P0.0/AD039P0.1/AD138P0.2/AD237P0.3/AD336P0.4/AD435P0.5/AD534P0.6/AD633P0.7/AD732P1.0/T21P1.1/T2EX2P1.23P1.34P1.45P1.56P1.67P1.78P3.0/RXD10P3.1/TXD11P3.2/INT012P3.3/INT113P3.4/T014P3.7/RD17P3.6/WR16P3.5/T115P2.7/A/A821P2.1/A922P2.2/A/A/A/A/AC52图3AT89C52单片机第4页共18页这些段分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示。当数码管特定的段加上电压后,这些特定的段就会发亮,以形成我们眼睛看到的2个8数码管字样了。如:显示一个“2”字,那么不同之分,也有0.5寸、1寸等不同的尺寸。小尺寸数码管的显示笔画常用一个发光二极管组成,而大尺寸的数码管由二个或多个发光二极管组成,一般情况下,单个发光二极管的管压降为1.8V左右,电流不超过30mA。发光二极管的阳极连接到一起连接到电源正极的称为共阳数码管,发光二极管的阴极连接到一起连接到电源负极的称为共阴数码管。常用LED数码管显示的数字和字符是0、11播放器加载中,请稍候...
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河北建筑工程学院课程设计报告课程名称:交通信号灯模拟控制系统系:电气工程系专业:电子信息工程班级:电子09班学号:学生姓名:指导教师:杜春辉职称:讲师日第1页共18页交通信号灯模拟控制系统设计一、课程设计的性质和目的本课程设计的主要目的是通过对电子技术及单片机原理的学习,综合掌握电子电路综合设计的过程,设计要求和具体的设计方法。通过设计更好的复习、理解模拟电子、数字电子和单片机等课程内容,使理论和实际相结合,加强学生的动手能力以及查阅相关资料解决实际问题的能力,培养学生从事设计工作的整体观念。二、设计任务:1.完成交通灯的变化规律,即一个十字路口为东西向和南北向,四个路口均有红黄绿三等和两个LED数码显示管。交通灯上电以后进入初始状态即东西红灯,南北红灯。5s后转状态1:南北绿灯亮通车,东西红灯亮,禁止通行,持续30s;30s后转状态2:南北绿灯灭转黄灯闪亮,延迟5s,东西仍然红灯;5s后转状态3:东西绿灯亮通车,南北转红灯,持续30s;30s后转状态4:东西绿灯灭转亮黄闪灯,延迟5s,南北仍然红灯。最后循环至状态1。2.用8个LED数码管(各方向均有两个LED数码管,分别表示个位和十位),显示倒计时。倒计时用于提醒驾驶员或者行人信号灯发生改变的时间,以便...
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