1. 分析下面時序電路,寫出驅動方程,狀態方程,畫出狀態轉換圖表,狀態轉換圖
同步 D 觸發器電路,D0 = Q1⊕Q2,D1 = Q0 ,D2 = Q1 。
設各觸發器初始狀態為 0 ,則 :
Q0(n+1) = Q1(n+1) = Q2(n+1) = 0 ,電路處於靜止狀態。
設各觸發器初始狀態為 1 ,則電路可以正常工作,狀態轉換如下:
電路在 7、6、4、1、3 之間循環,無效碼 2、5 會自動回歸,0 不行,電路有瑕疵。至於作業的規范化寫法,你自己重新寫。
2. 數字直流電壓表電路分哪幾塊
本文介紹了用ADC0808集成電壓轉換晶元和AT89C51單片機設計製作的數字直流電壓表。在測量儀器中,電壓表是必須的,而且電壓表的好壞直接影響到測量精度。具有一個精度高、轉換速度快、性能穩定的電壓表才能符合測量的要求。為此,我們設計了數字電壓表,此作品主要由A/D0808轉換器和單片機AT89C51構成,A/D轉換器在單片機的控制下完成對模擬信號的採集和轉換功能,最後由數碼管顯示採集的電壓值。此設計通過調試完全滿足設計的指標要求。電路設計簡單,設計製作方便有較強的實用性。
關鍵詞:
ADC0808;單片機AT89C51;數字電壓表
Abstract:
In this paper, with ADC0808 voltage converter integrated chips and microcontroller designed AT89C51 the number of DC voltage table. In measuring instruments, voltage meter is necessary, and voltage meter will have a direct impact on measurement accuracy. With a high precision, the conversion speed and stable performance of the voltage meter to conform to the requirements of measurement. To this end, we design a digital voltage meter, this works mainly by A/D0808 converter and a microcontroller AT89C51, A / D converter under the control of the MCU to complete the acquisition and analog signal conversion functions, from the final Acquisition of the digital display voltage value. This design through debugging to fully meet the design requirements of the target. Circuit design simple, designed to facilitate a more practical.
Key words:
ADC0808; SCM AT89C51; Digital Voltmeter
目 錄
1.設計方案……………………………………………………………………………………1
2. 系統硬體設計……………………………………………………………………………2
2.1單片機晶元……………………………………………………………………………2
2.1.1.單片機晶元選擇……………………………………………………………2
2.1.2.單片機管腳說明……………………………………………………………3
2.2.A/D轉換器……………………………………………………………………………5
2.2.1.A/D轉換器晶元選擇………………………………………………………5
2.2.2.A/D轉換器管腳說明………………………………………………………6
2.3.電壓顯示電路…………………………………………………………………………7
3.系統程序設計……………………………………………………………………………………8
3.1.軟體總體框架設計……………………………………………………………………8
4.系統總圖及程序…………………………………………………………………………………9
5.參考文獻………………………………………………………………………………………………12
6.結束語……………………………………………………………………………………………………13
1.設計方案
在電量的測量中,電壓、電流和頻率是最基本的三個被測量,其中電壓量的測量最為經常。而且隨著電子技術的發展,更是經常需要測量高精度的電壓,所以數字電壓表就成為一種必不可少的測量儀器。數字電壓表(Digital Voltmeter)簡稱DVM,它是採用數字化測量技術,把連續的模擬量(直流或交流輸入電壓)轉換成不連續、離散的數字形式並加以顯示的儀表。由於數字式儀器具有讀數准確方便、精度高、誤差小、靈敏度高和解析度高、測量速度快等特點而倍受青睞。本設計從各個角度分析了由單片機組成的數字電壓表的設計過程及各部分電路的組成及其原理,並且分析了程序如何驅動單片機進而使系統運行起來的原理及方法。框圖如下:
本設計主要分為兩部分:硬體電路及軟體程序。而硬體電路又大體可分為A/D轉換電路、LED顯示電路,各部分電路的設計及原理將會在硬體電路設計部分詳細介紹;程序的設計使用匯編語言編程,利用WAVE和PROTEUS 軟體對其編譯和模擬,詳細的設計演算法將會在程序設計部分詳細介紹。
2.系統硬體電路設計
2.1 單片機晶元
2.1.1.單片機晶元選擇
AT89C51簡介
AT89C51是一種帶4K位元組閃爍可編程可擦除只讀存儲器(FPEROM—Falsh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低電壓,高性能CMOS8位微處理器,俗稱單片機。由於將多功能8位CPU和閃爍存儲器組合在單個晶元中,ATMEL的AT89C51是一種高效微控制器,AT89C2051是它的一種精簡版本。AT89C單片機為很多嵌入式控制系統提供了一種靈活性高且價廉的方案。外形及引腳排列如圖所示
圖2.1_1 AT89C51引腳圖
2.1.2.單片機管腳說明
主要特性:
3. 多位LED顯示器的動態掃描驅動電路 設計原理是什麼
它包括多位LED顯示器、一片解碼器74LS247、多路選擇器和控制電路4個組成部分。4位LED顯示器共用一片解碼/驅動器(74LS247),各位LED數碼管對應的筆段相並聯後,再與解碼器的輸出端連接。電路工作原理是:每個待顯示的BCD碼數據(D1、D2、D1、D0)分別送到4個不同的數據選擇器輸入端,控制電路產生的數據信號(S1、S0)控制數據選擇器的輸出,4個數據選擇器的輸出Y3、Y2、Y1、Y0合成一個BCD碼後,送到74LS247的數據輸出端,經過74LS247解碼後,送到4個顯示器輸入端,同時,控制電路產生的顯示器位選擇信號SG4~SG1分別送到顯示器的公共端,當位選擇信號為高電平時,對應的顯示器發光顯示數碼。當它為低電平時,其對應的顯示器不發光。
4. 高分急求!下面是一個光敏感測器檢測模塊的電路圖,從D0端輸出數字量高低電平0和1。求高手詳細解釋下。
參考電壓加在運放的同相的輸入端(也就是+端),輸入電壓加在反相的輸入端也就是(-端)。
調整可調電阻可以設定參考電壓(也就是閾值)的大小。
工作過程:1、首先設定閾值為Ur(+端對地電壓),輸入為Ui(就是光敏電阻兩端的電壓)
2、開始工作,假設光敏電阻處在暗光狀態(達不到閾值),則Ui>Ur,則DO端輸出低電平,隨著光照強度的增加,光敏電阻的阻值開始下降,那加在光敏電阻兩端的電壓會逐漸變小,當光強度超過閾值時,則Ui<Ur,DO端輸出高電平。
LM393是集電極開路輸出,輸出端必需接上拉了一個電阻(圖中接了DO端接了10K)否則輸出不正常。
關於電壓比較器:
電壓比較器可以看作是放大倍數接近「無窮大」的運算放大器。
電壓比較器的功能:比較兩個電壓的大小(用輸出電壓的高或低電平,表示兩個輸入電壓的大小關系。
當」+」輸入端電壓高於」-」輸入端時,電壓比較器輸出為高電平;
當」+」輸入端電壓低於」-」輸入端時,電壓比較器輸出為低電平;
如果將+ 端與 -端交換可以達到光線亮度達不到設定閾值時,DO端輸出高電平
寫的很累希望採納3Q
5. 電路如圖8-47所示,試寫出各觸發器的驅動方程、狀態方程、列狀態表,並說明電路具有什麼功能
驅動方程:D0 = Q0' , D1 = Q1' ;
狀態方程: Q0 = D0 = Q0' ; Q1 = D1 = Q1' = Q0*Q1' ;
狀態圖(Q0Q1): 00---11---01---10---00;
功能:每個觸發器實現對輸入觸發脈沖信號的二分頻,結果為四分頻;
6. 自動化中AI,A0,DI,D0,各表示什麼,有什麼聯系,如何接線
模擬量的輸入輸出和數字量輸入輸出