今天给各位分享七段数码管真值表的知识,其中也会对七段数码管仿真图进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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设计一个数字秒表
1、本设计采用555作为振荡电路,由74LSl974LS48和七段共阴LED数码管构成计时电路,具有计时器直接复位、启动、暂停、连续计时和报警功能。该电路制作、调试简单,采用普通器件,一装即成。
2、数字钟要完成显示需要6个数码管,八段的数码管需要译码器械才能显示,然后要实现时、分、秒的计时需要60进制计数器和12进制计数器,在在仿真软件中发生信号可以用函数发生器仿真,频率可以随意调整。
3、启动清零复位电路主要由U6A、U6B、U7B、U7D组成,其本质是一个RS触发器和单稳态触发器。J1控制数字秒表的启动和停止,J2控制数字秒表的清零复位。开始时把J1合上,J2打开,运行本电路,数字秒表正在计数。
4、设计要求设计一个数字秒表,要求从00:00秒开始计时,最大计时时间为99:99秒。并且具有启动、暂停和清零(复位)等功能。
5、需要用两片74161,分别对个位,十位计数。个位要改成十进制数计数器,十位改成六进制计数器。74HC161是四位二进制计数器,要设计60进制数秒表要用两片,个接改成十进制计数器,十位改成六进制计数器。
什么是构成编码器译码器的基本单元
译码是编码的逆过程。他可以将一段编码翻译成实际的含义。用来实现它的逻辑电路叫做译码器。二进制译码器 主要介绍3-8线译码器74138的逻辑功能。
现代的数字电路由半导体工艺制成的若干数字集成器件构造而成。逻辑门是数字逻辑电路的基本单元。存储器是用来存储二进制数据的数字电路。
数字电路的最基本单元是与、或、非逻辑门,所以数字电路基本是由基本逻辑门或由这些基本逻辑门构成的组合逻辑部件和时序逻辑部件构成的。如编码器、译码器、加法器、计数器、分频器、触发器等。
门电路,编码器,译码器,计数器,分频器,缓冲器,驱动器,触发器,运算器,寄存器,锁存器,数据选择器,模拟开关,锁相环,定时器;(还有微处理器,存储器,A/D,D/A等微机类的)太多了,自己慢慢学吧。
CD4511和74LS139显示电路的工作原理
驱动功能的CMOS电路能提供较大的拉电流。CD4511和 CD4518配合而成一位计数显示电路,若要多位计数,只需将计数器级联,每级输出接一只 CD4511 和 LED 数码管即可。
显示器电路工作原理显示器电路的工作原理主要是通过控制显示器的液晶片,来控制显示器的显示效果。
SB4 为年月日显示转换键,可使原来显示时分 秒转换显示年月日。 电路原理分析 显示原理 电原理图见附图1。由6 个共阴极的数码管组成时、分、秒的显示。
译码器的好坏怎么检测
1、由于7448(1)的 ,所以,当它的输入代码为0000时,满足灭零条件,显示器(1)无字形显示。7448(2)的,所以,当它的输入代码为0000时,仍能正常显示,显示器(2)显示0。
2、最土的办法,按照逻辑功能,在面包板上搭一个电路,用事先确定的逻辑关系,检验它的好坏。
3、LS48是BCD to 7SEG译码驱动器(共阴极),要判断各段好坏可用灯测试断LT或正常使用时ABCD接为8时作为测试条件。只是大概思路,具体看74LS48的手册。
4、LS输出下拉强上拉弱,HC上拉下拉相同。 工作电压不同,LS只能用5V,而HC一般为2V到6V; 电平不同。
这个译码器如何连接才能点亮数码管
个与非门和一个驱动器成对连接,以产生可用的BCD 数据及其补码至7 个与或非译码门。剩下的与非门和3 个输入缓冲器作为试灯输入(LT)端、灭灯输入/动态灭灯输出(BI/RBO)端及动态灭灯输入(RBI )端。
LT:3脚是测试输入端,当BI=1,LT=0 时,译码输出全为1,不管输入 DCBA 状态如何,七段均发亮,显示“8”。它主要用来检测数码管是否损坏。LE:5脚锁定控制端,当LE=0时,允许译码输出。
令74LS138的三个选通输入依次是ABC。Y1=AC的话 列出真值表,当ABC=101或者111的时候 Y1=1。 当ABC=101时,译码器选择Y5(即此时Y5输出0,其余输出1) 将Y5和Y7接到门电路的与非门即可。
因为计算机输出的是BCD码,要想在数码管上显示十进制数,就必须先把BCD码转换成7段字型数码管所要求的代码。把能够将计算机输出的BCD码换成7段字型代码,并使数码管显示出十进制数的电路称为“七段字型译码器”。
你这是仿真吗?138是3线-8线译码器,每次只能亮 一个。没有用138驱动数码管的,因为仿真是不行的。仿真电路是可以画出来,但是仿真的效果是一个一个亮的。这是仿真软件原因,与用138无关。要是实物开发板,是可以的。
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