汽车尾灯控制电路设计报告副本综述文档格式.docx

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汽车尾灯控制电路设计报告副本综述文档格式.docx

当接通刹车电键时,汽车所有的尾灯同时闪烁。

当接通检查电键时,汽车所有的尾灯点亮。

1.1设计方案分析

本次设计方案主要有四个模块:

脉冲发生电路、开关控制电路、三进制电路和译码驱动电路。

通过把这四个模块组合连接来实现汽车尾灯控制。

首先,通过555定时器构成的多谐振荡器产生脉冲信号,该脉冲信号用于提供给双J-K触发器构成的三进制计数器和开关控制电路中的三输入与非门的输入信号。

其次,双J-K触发器构成的三进制计数器用于产生00、01、10的循环信号,此信号提供左转、右转的原始信号。

最后,左转、右转的原始信号通过6个与非门以及7410提供的高低电位信号,将原始信号分别输出到左、右的3个汽车尾灯上。

得到的信号即可输出到发光二极管上,实现所需功能。

2系统组成及原理

2.1系统组成

本设计主要由四部分组成:

①秒脉冲振荡电路;

②开关控制电路;

③三进制电路;

④译码驱动电路。

2.2设计原理分析

汽车尾灯控制电路,用6个发光二极管模拟汽车尾灯,即左尾灯(L1-L3)3个发光二极管;

右尾灯(D1-D3)3个发光二极管。

用两个开关分别控制左转弯尾灯显示和右转弯尾灯显示。

当右转弯开关被打开时,右转弯尾灯显示的3个发光二极管按右循环显示。

当左转弯开关被打开时,左转弯尾灯显示的3个发光二极管按左循环显示。

当急刹车时,6个发光二极管闪烁。

图2.1右转弯显示规律图

图2.2左转弯显示规律图

图2.3刹车显示规律图

图2.4检查电键显示规律图

根据以上要求,要实现当右转弯开关打开时,右转弯尾灯显示的3个发光二极管按右循环规律显示,如图2.1;

当左转弯开关打开时如图2.2;

刹车时如图2.3;

检查电键时如图2.4.

根据不同的状态,绘制汽车尾灯和汽车运行状态表如表3-1所示。

设左转弯按键为S0,右转弯按键为S1。

表2-1汽车尾灯和汽车运行状态表

开关控制 

行驶状态 

左尾灯 

右尾灯 

S1S0

L1L2L3

D1D2D3

00

检查

灯 

灭 

灯亮 

01

右转弯 

按D1D2D3 

顺序循环点亮 

10

左转弯 

按L1L2L3顺序循环点亮 

11

急刹车

所有的尾灯随时钟CP同时闪烁 

3单元电路设计

3.1秒脉冲电路的设计

方案一:

石英晶体振荡器:

此电路的振荡频率仅取决于石英晶体的串联谐振频率fs,而与电路中的R、C的值无关。

所以此电路能够得到频率稳定性极高的脉冲波形,它的缺点就是频率不能调节,而且频带窄,不能用于宽带滤波。

此电路非常适合秒脉冲发生器的设计,但由于尽量和课堂知识联系起来,所以没有采用此电路。

方案二:

由555定时器构成的多谐振荡器:

由555定时器构成的多谐振荡器。

由于555定时器内部的比较器灵敏度高,输出驱动电流大,功能灵活,而且采用差分电路形式,它的振荡频率受电源电压和温度的影响很小。

所以由555定时器构成的多谐振荡器的振荡频率稳定,不易受干扰。

因此采用此方案。

图3.1555多谐振荡电路

3.2开关控制电路的设计

开关控制电路通过控制开关S0和S1的闭合与断开来实现汽车检查、左转弯、右转弯和刹车四种状态。

S0、S1置于00状态时,汽车处于检查状态;

S0、S1置于01状态时,汽车处于右转弯状态;

S0、S1置于10状态时,汽车处于左转弯状态;

S0、S1置于11状态时,汽车处于刹车状态。

图3.2开关控制电路

开关控制逻辑表达式:

3.3三进制计数电路的设计

汽车左或右转弯时由于是三个指示灯循环点亮,所以用三进制计数器控制译码电路顺序输出低电平,从而控制尾灯按要求电路,由此得出在每种运行状态下,各指示灯与各给定条件的关系。

逻辑功能表:

(0表示灯灭,1表示灯亮)

表3-1三进制计数器功能表

开关控制

S0S1

三进制计数器

Q1 

Q0

六个指示灯

6

×

×

1

01

0

10

00

11

cpcpcpcpcpcp

此计数器由74LS163芯片主要构成,74LS163计数功能简介:

其计数是同步的,靠CP同时加在四个触发器上而实现的,当CTp和CTt均为高电平时,在CP上升沿作用下Q0-Q3同时变化,从而消除了异步计数器中出现的计数尖峰。

对于74LS163,只有当CP为高电平时CTp和CTt才允许高至低电平的跳变,而与CP无关。

表3-274LS163真值表

图3.3三进制计数器电路图

3.4译码驱动电路的设计

此电路由74LS138芯片和6个与非门,6个反向器和发光二极管构成。

74LS138芯片简介:

74138为3线-8线译码器,,其工作原理如下:

当一个选通端为高电平,另两个选通端为低电平时,可将地址端的二进制编码在一个对应的输出端以低电平译出。

若外接一个反向器可级联扩展成32线译码器,若将选通端中的一个作为数据输入端时,74138还可以做数据分配器。

译码、显示驱动电路图如下图所示:

图3.4驱动显示电路图

4系统的调试与结果

1.当汽车检查时,S0S1处于00状态,指示灯全亮。

仿真结果在实验仿真过程中已显示。

2.当汽车右转,S0S1处于01状态,LED1、2、3循环点亮,仿真结果在实验仿真过程中已显示。

3.当汽车左转时,S0S1处于10状态,LED4、5、6循环点亮,仿真结果在实验仿真过程中已显示。

4.当汽车刹车时,S0S1处于11状态,6盏灯同时闪烁,仿真结果如下:

图4.1汽车尾灯控制电路仿真电路图

总结

第一次连接好电路后,电路的显示结果与预期结果不太相同,不能实现计数功能,即LED灯不能循环点亮,但在请教同学和老师、进行小组讨论和经过多次检修后,终于实现了课程设计任务的全部功能。

数字逻辑是电子科学与技术专业学生必修的一门专业基础课,我们进行数字电子课程设计是我们理论联系实际的最好途径,将书本上的知识利用到实际的分析解决问题中去,这样使我们更加牢固的掌握分析与设计的基本知识与理论,更加熟悉的各种不同规模的逻辑器件,掌握逻辑电路的分析和设计的基本方法,为以后的学习奠定基础。

通过为期一周的课程设计,基本完成了本次设计的设计要求:

汽车正常运行时指示灯全灭,汽车右转弯时,右侧3个灯按右循环顺序点亮,车左转弯时,左侧3个灯按左循环顺序点亮,汽车临时刹车时所有指示灯同时闪烁。

从一开始接受课程设计任务,后着手建立设计框图,再到图书馆和网上查阅相关资料,确定电路图到最终制作成型,每一步都必须认真仔细。

虽然开始并不是很成功,不能实现计数功能,但在请教同学、小组讨论和经过多次检修后,终于实现了课程设计任务的全部功能。

本次课程设计汽车尾灯让学生能更加深入的了解许多芯片的接法以及功能表,设计了脉冲电路,译码控制电路,三进制计数器,开关控制发光二极管等,将各个部分组成起来设计成为汽车尾灯控制电路。

参考文献

[1]刘勇著《数字电路》电子工业出版社

[2]屠其非LED用于汽车尾灯的展望光源与照明2001

[3]张庆双主编《实用电子电路200例》机械工业出版社2005年版

[4]陈光梦主编《数字电子学基础》复旦大学出版社2005年3月

[5]刘修文主编《图解电子技术要诀》中国电力出版社2005年6月版

附录I:

电路总图

附录II:

元件清单

名称

规格

数量

电阻

100KΩ

6.8KΩ

200Ω

100Ω

2

电容

10nF

开关

-----

发光二极管

NE555

74LS10D

74LS86D

74LS163D

74LS138D

74LS00D

74LS04D

导线

若干

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