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74Ls192构成倒计时器_基于74LS192的30秒倒计时设计详解
来源:网络整理 作者:日 16:39
[导读] 倒计时器是基于定时而设计的实现及时报警的装置。它由键盘扫描、动态LED显示电路、报警三大部分构成,以实现对计时时间的控制。同时装置还用一个由电平控制的报警装置,用以实现倒计时时间到时进行声音提示。
  倒计时器简介
  倒计时器是基于定时而设计的实现及时报警的装置。它由键盘扫描、动态LED显示电路、报警三大部分构成,以实现对计时时间的控制。同时装置还用一个由电平控制的报警装置,用以实现倒计时时间到时进行声音提示。
  倒计时器的实时性强,可操作性好,能应对不同要求进行过相应的调整以适应不同环境。
  倒计时器的特点
  1、有定时提醒功能,还能显示当前时间。
  2、使用市场通用的7号AR/STOP键,开始正计时,正计时不能设置时间,也没有声音提醒功能,可暂停,最长正计时时间:23小时59分59秒,循环正计时。
  倒计时器的功能
  1、按&M&键设置&分&所指定位置;
  2、按&S&键设置&秒&所指定位置;
  3、 同时按&M&和&S&键显示归零,重新设定;
  4、 开始按&STAR/STOP&键,开始或是停止倒时;
  5、 当倒时时间为零时,&零&秒开始警报;
  6、 任意键可停止警报;
  注意事项
  1、 当计时器显示不清楚或是声音减弱时,请更换电池;
  2、 使用纽扣AG13电池;
  3、 滑开电池门,取出旧电池,分清电池正负极放进去
  基于74LS192的30秒倒计时设计详解
  一、总体设计方案
  1)30进制计数器的设计
  本实验采用74LS192芯片作为计数器,74LS192是同步的加减计数器,其具有清除和置数的功能。本实验选择两片74LS192作为分别作为30的十位和个位。本实验中将作为十位的计数器输入端置为0011而将个位的输入端置为0000。将两片74LS192的置数端连出来与开关B相连,开关B控制置数端与高电平还是低电平,从而实现当30倒计时到00时,通过手动操作开关B而可以重新开始倒计时,计数器的电路连接如下图所示:
  2)T=1s的时间脉冲的设计
  本实验采用由555定时器组成的多谐振荡器来产生周期为1s的时间脉冲,从而为30秒倒计时提供了脉冲输入。这里取R1=51k&O,R2=47 k&O,C=10&F。
  由于震荡周期T&0.7(R1+2R2)C=0.7&(51k&O+2&47 k&O)&10&F=1.015s,显然这样的设计是符合实验要求的。
  3)RS触发器控制电路设计
  将RS触发器应用到开关电路中能很好的对30秒倒计时进行控制。当B开关打到右侧时,无论A开关打到哪侧,倒计时均未开始;当B开关打到左侧时,A开关打到右侧开始倒计时,A开关打到左侧暂停倒计时。
  二、实验电路图
  运用Mulsim13绘制的实验电路图如下所示:
  三、仪器设备名称、型号和技术指标
  四、仿真分析结果
  对555定时器组成的多谐振荡器电路仿真输出时间脉冲的结果,测得脉冲周期T=1.015s,输出波形见下图
  当开关B置于高电位A开关置于右侧时倒计时开始工作,下图为仿真结果
  当开关B置于高电位A开关置于左侧时倒计时暂停,下图为仿真结果:
  五、实验步骤及实验数据记录
  按照电路图首先连接好555定时器组成的多谐振荡器的电路,RA采用定值电阻,RB采用电位器,将时间脉冲输出端连接至示波器的一个通道,对RB电阻进行微调,直到输出波形的频率为1Hz左右,此时该多谐振荡器产生的时间脉冲符合实验要求。记录此时脉冲的频率。
  再将74LS192构成的30进制减法计数器电路连接好,注意到实验箱上的数码管的译码器为CD4511,所以74LS192的输出端口3,2,6,7分别接在CD4511的输入端口A,B,C,D上。
  最后按照电路图将RS触发器的开关控制电路连接好,并将控制电路与脉冲电路连接好,二者用74LS08芯片构成与门连入电路,74LS08的管脚图与74LS00与非门的管脚类似,所以较为简单。
  连接电路的操作均在断电情况下进行。电路连接无误后接通电源,控制开关B,A的开与关,观察数码管数字显示状态。
  数据记录与实验现象:
  脉冲频率f=0.982Hz;R1=51k&O,R2=47 k&O
  开关控制电路的实验现象:当开关B置于低电平时无论A开关置于哪侧,倒计时均显示在30没有变化;当B接高电平时,A开关置于右侧开始倒计时,当将开关打至左侧时,倒计时暂停。
  下图为在实验室连线的实际电路图:
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实物中74ls193和192可以替换吗?(是十进制的计数器)
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74ls192是4位十进制同步可逆计数器,74ls193是4位二进制同步可逆计数器。两芯片引脚排列一样,你要是替换,原来是十进制计数器,用的是74ls192,替换成74ls193就变成二进制计数器了,替换能计数,只是把十进制和二进制替换了。
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基于74LS192的任意进制计数器的设计
来源:电子发烧友整理 作者:日 12:00
[导读] 本文为大家介绍基于74LS192的任意进制计数器的设计。
本文为大家介绍基于74LS192的任意进制计数器的设计。
74LS192的管脚图
74LS192是同步十进制可逆计数器,它由四个主从 T触发器和一些门电路组成。具有双时钟输入、清零、保持、并行置数、加计数、减计数等功能。图1为74LS192的管脚图。
图1 74LS192的管脚图
图1中:CLR是清零端,高电平有效;UP是递加计数脉冲输入端;DOWN是递减计数脉冲输入端;~LOAD是置数控制端,低电平有效;~CO是进位输出端;~BO是借位输出端。ABCD是置数端口。
任意进制计数器M小于N的情况
假定已有的是N进制计数器,需要得到的是M进制计数器。这时就有M小于N和M大于N两种情况。
例题为用74LS192设计一个八进制计数器:
在N进制的计数器的计数顺序中,使计数器的计数状态跳过N-M的状态,就可以得到M进制计数器,如例,74LS192是一个十进制计数器,如想得到八进制计数器,输出状态QAQBQCQD需要从状态,跳过这两个状态。实现跳跃的方法有置零法和置数法这两个方法。
置零法的方式为在输入第M个计数脉冲CP后,利用计数器当前的输出状态SM进行译码产生清零信号加到清零端上,使计数器清零,即实现了M进制计数器。在计数器的有效循环中不包括状态SM,所以状态SM只在极短的时间内出现称为过渡状态。对于本例题来说,在输入第八个时钟脉冲后,当前的输出状态QAQBQCQD为0001,通过计数器输出端QD的高电平信号给CLR清零端,将计数器置零,回到0000状态。根据以上原理设计出的逻辑图如图2所示。
置数法方式为通过给计数器置入某个数值的方法跳跃N-M的状态,从而获得M进制计数器,这种方法适用于有预置数功能的集成计数器。对于本例题来说,QAQBQCQD=0001状态与非门译码产生~LOAD=0的低电平信号,下一个时钟脉冲信号到来时将置数端ABCD=0000状态置入,跳过这两个状态因而就实现了八进制。设计出的逻辑图如图3所示。
任意进制计数器M大于N的情况
例题为用74LS192设计一个24进制的计数器。
设计任意进制计数器M大于N的情况时必须要使用两个以上的N进制集成电路进行组合来完成M进制计数器的设计,各个集成电路之间的连接方式可分为串行进位,并行进位,整体置零,整体置数等几种方法。
整体置零法就是将两片N进制计数器级联成大于M进制的计数器,然后在计数器输出到达M状态时,通过输出状态译码出清零信号同时送达两个计数器的清零端,使两个计数器同时清零,从而实现M进制,此方法类似于M小于N的置零法原理。对于74LS192来说,就是在两片集成计数器输出端QAQBQCQD到达0010(第一片低位)0100(第二片高位)状态时,译出清零信号同时送到两个计数器的清零端。根据以上设计原理设计出下面的逻辑电路图(图4)。
整体置数法的工作原理等同于M小于N的置数法原理,首先就是将两片N进制计数器联成大于M进制的计数器,然后选定所设计的M进制状态,译码出置数端的有效工作信号,使N进制计数器置入置数输入端规定的信号,跳过剩余的不用的状态,从而实现M进制。用整体置数法使两片74LS192完成24进制的设计方法可以参考M小于N的置数法以及以上的设计例题。
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74ls192计数器应用电路图四:30进制计数器电路 - 74ls192计数器应用电路图大全(五款电子骰子/计时/定时电路)
来源:网络整理 作者:日 10:20
[导读] 本文主要介绍了五款74ls192计数器应用电路图。其中包括了74ls192电子骰子电路、74ls192计时电路、74ls192定时电路、74ls19230进制计数器电路及两位十进制计数器。
  74ls192计数器应用电路图四:30进制计数器电路
  本实验采用74LS192芯片作为计数器,74LS192是同步的加减计数器,其具有清除和置数的功能。本实验选择两片74LS192作为分别作为30的十位和个位。本实验中将作为十位的计数器输入端置为0011而将个位的输入端置为0000。将两片74LS192的置数端连出来与开关B相连,开关B控制置数端与高电平还是低电平,从而实现当30倒计时到00时,通过手动操作开关B而可以重新开始倒计时,计数器的电路连接如下图所示:
  74ls192计数器应用电路图五:两位十进制计数器
  下面以两个74LS192级联构成两位十进制计数器控制实现0.0~9.9V的切换为例。低位计数器输出Qo、Qi、Q2、Q3分别提供0.1V、0.2V、0.4V、0.8V的控制信号;高位计数器输出Qo.Qi、Q2、Q3分别提供1V、2V、4V、8V的控制信号。采用按键作为步进加、步进减的控制按钮;为了防止在按钮过程中出现振铃现象,在计数器加计数、减计数时钟脉冲端与加、减计数按钮之间接入施密特触发器74LS14,以消除振铃现象。
  预置数选通端可以接拨码开关,以实现预置数的设置;用开关控制预置数选通端的选通状态,开关闭合时预置数选通端为低电平,选通端有效,预置数送到输出端;开关断开时预置数选通端为高电平,选通端无效,不能将预置数送到输出端。
  由两个74LS192级联构成两位十进制计数器的电路如下图所示。
  在图中,1V以下的计数器74LS192的时钟可以由&+&、&-&两键分别控制输出电压步进增减,1V以上的计数器74LS192的加、减计数时钟则由低位的进、借位输出提供。
  如果需要3位以上的减计数和预置数,则可以在图中的基础上继续级联192、相应的拨码开关及相应的74LS14,直到满足要求为止。
  74LS192的输出接驱动继电器激磁线圈的晶体管基极,如下图所示。
  为了使晶体管与TTL电平匹配,需要在74LS输出与晶体管基极之间串联适当的电阻,如15~20k&O的电阻,同时在晶体管基极与发射极之间并联lOk&O的电阻,以确保在74LS192输出低电位时晶体管处于关断状态。
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利用74ls192的倒计时计数器
来源:电子发烧友整理 作者:日 11:38
[导读] 本文为大家带来利用74ls192的倒计时计数器设计。
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30进制计数器的设计
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图1:计数器电路设计
采用由555定时器组成的多谐振荡器来产生周期为1s 的时间脉冲,从而为30秒倒计时提供了脉冲输入。这里取R1=51k&O,R2=47 k&O,C=10&F。
由于震荡周期T &0.7(R 1+2R2)C=0.7&(51k&O+2&47 k&O)&10&F=1.015s,显然这样的设计是符合实验要求的。
图2:555定时器组成的多谐振荡器
RS 触发器控制电路设计
将RS 触发器应用到开关电路中能很好的对30秒倒计时进行控制。当B 开关打到右侧时,无论A 开关打到哪侧,倒计时均未开始;当B 开关打到左侧时,A 开关打到右侧开始倒计时,A 开关打到左侧暂停倒计时。
图3:RS 开关控制电路
实验电路图
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