数字逻辑电路课程设计指导书

题目一 汽车尾灯控制电路设计

一、设计要求

假设汽车尾部左右两侧各有3个指示灯(可用实验箱上的电平指示二极管模拟) 1. 汽车正常运行时指示灯全灭

2. 右转弯时,右侧3个指示灯按右循环顺序点亮 3. 左转弯时左侧3个指示灯按左循环顺序点亮 4. 临时刹车时所有指示灯同时闪烁 二、设计过程

1. 列出尾灯与汽车运行状态表,如下表1所示

2、设计总体框图

由于汽车左右转弯时,三个指示灯循环点亮,所以用三进制计数器控制译码器电路顺序输出低电平,从而控制尾灯按要求点亮。由此得出在每种运行状态下,个指示灯与各给定条件(S 1、S 0、CP 、Q 1、Q 0)的关系,即逻辑功能表如表2所示(表中0表示灯灭状态,1表示灯亮状态),由表1可得出总体框图,如图1所示。

灯电路

图1 总体框图

3、设计单元电路

三进制计数器电路。由双JK 触发器74LS76构成,可根据表2进行设计。 汽车尾灯电路。其显示驱动电路由6个发光二极管和6个反相器构成。译码电路由 3-8线译码器74LS138和6个与非门构成。74LS138的三个输入端A 2、A 1、A 0分别接S 1、Q 1、Q 0,而Q 1Q 0是三进制计数器的输出端。当S 1=0、使能信号A=G=1,计数器的状态位00,01,10时,74LS138对应的输出端Y 0,Y 1,Y 2依次为0有效(Y 3,Y 4,Y 5信号为“1”无效),即反相器G 1~G 3的输出端也依次为0,故指示灯D 1→D 2→D 3按顺序点亮示意汽车右转弯。若上述条件不变,而S 1=1,则74LS138对应的输出端Y 4、Y 5、Y 6依次为0有效,即反相器G 4~G 6的输出端依次为0,故指示灯D 4→D 5→D 6按顺序点亮,示意汽车左转弯。当G=0,A=1时,74LS138的输出端全为1,G 6~G 1 的输出端也全为1,指示灯全灭;当G=0,A=CP时,指示灯随CP 的频率闪烁。

开关控制电路。设73LS138和显示驱动电路的使能端信号分别为G 和A ,根据总体逻辑功能表分析及组合得G 、A 与给定条件(S 1、S 0、CP )的真值表,如表3-3所示,由此表经过整理得逻辑表达式为

G =S 1⊕S 0

A =S 1S 0+S 1S 0CP =S 1S 0∙S 1S 0CP

2

4、设计汽车尾灯总体参考电路

由步骤3可得出汽车尾灯总体电路(参考),如图2所示

3

图2 总体参考电路

4

题目二 多路智力竞赛抢答器设计

一、设计要求 1、基本功能

(1)设计一个智力竞赛抢答器,可同时供8名选手或8个代表队参加比赛,他们的编号分别时0、1、2、3、4、5、6、7,各用一个抢答按钮,按钮的编号与选手的编号相对应,分别是S 0、S 1、S 2、S 3、S 4、S 5、S 6、S 7。

(2)给节目主持人设置一个控制开关,用来控制系统的清零(编号显示数码管灭灯)和抢答的开始。

(3)抢答器具有数据锁存和显示功能。抢答开始后,若有选手按动抢答按钮,编号立即锁存,并在LED 数码管上显示出选手的编号,同时扬声器给出音响提示。此外,要封锁输入电路,禁止其它选手抢答。优先抢答选手的编号一直保持到主持人将系统清零为止。

2、扩展功能

(1)抢答器具有定时抢答的功能,且一次抢答的时间可以由主持人设定(如30ns )。当节目主持人启动“开始”键后,要求定时器立即减计时,并用显示器显示,同时扬声器发出短暂的声响,声响持续时间0.5s 左右。

(2)参赛选手在设定的时间内抢答,抢答有效,定时器停止工作,显示器显示选手的编号和抢答时刻的时间,并保持到主持人将系统清零为止。

(3)如果定时抢答的时间已到,却没有选手抢答时,本次抢答无效,系统短暂报警,并封锁输入电路,禁止选手超时后抢答,时间显示器显示00。 二、设计过程

1、设计电路的总体框图

定时抢答器的总体框图如图1所示。它由主体电路和扩展电路两部分组成。主体电路完成基本的抢答功能,即计时抢答后,当选手按动抢答键时,能显示选手的编号,同时能封锁输入电路,禁止其它选手抢答。扩展电路完成定时抢答的功能。

图1所示的定时抢答器的工作过程是:接通电源时,节目主持人将开关置于“清除“位置,抢答器处于禁止工作状态,编号显示器灭灯,定时显示器显示设定的时间,当节目主持人宣布抢答题目后,说一声“抢答开始”,同时将控制开关拨到“开始”位置,扬声器给出声响提示,抢答器处于工作状态,定时器倒计时,当定时时间到,却没有选手抢答时,系统报警,并封锁输入电路,禁止选手超时后抢答。当选手在定时时间内按动抢答键时,抢答器要完成以下四项工作:a :优先编码电路立即分辩出抢答者的编号,并由锁存器进行锁存,然后由译码显示电路显示编号;b :扬声器发出短暂声响,提醒节目主持人注意;c :控制电路要对输入编码电路进行锁存,避免其它选手再次进行抢答;d :控制电路要使

定时器停止工作,时间显示器上显示剩余的抢答时间,并保持到主持人将系统清零为止,当选手将问题回答完毕,主持人操作控制开关,使系统回复到禁止工作状态,以便进行下一轮抢答。

图1

2、抢答电路设计

抢答电路的功能有两个:一是能分辩出选手按键的先后,并锁存优先抢答者的编号,供译码显示电路用;二是要使其它选手的按键操作无效。选用优先编码器74LS148和RS 锁存器74LS279可以完成上述功能,其电路组成如图2所示。

其工作原理是:当主持人控制开关处于“清除”位置时,RS 触发器的R 端为低电平,输出端(4Q ~1Q )全部为低电平。于是74LS48的BI =0,显示器灭灯;74LS148的选通输入端ST =0,74LS148处于工作状态,此时锁存电路不工作。当主持人开关拨到“开始”位置时,优先编码电路和锁存电路同时处于工作状态,即抢答器处于等待工作状态,等待输入端I 7„„I 0输入信号,当有选手将键按下时(如按下S 5),74LS148的输出Y 2Y 1Y 0=010,Y EX =0,经过RS 锁存器后,CTR =1,B 1=1,74LS279处于工作状态,4Q3Q2Q =101,经74LS48译码后,显示器显示出“5”。此外,CTR =1,使74LS148的ST 端为高电平,74LSE148处于禁止工作状态,封锁了其它按键的输入。当按下的键松开后,74LS148的Y EX 为高电平,但由于CTR 维持高电平不变,所以74LS148仍处于禁止工作状态,其它

6

按键的输入信号不会被接收。这就保证了抢答者的优先性以及抢答电路的准确性。当优先抢答者回答完问题后,由主持人操作控制开关S ,使抢答电路复位,以方便进行下一轮抢答。

图2

3、定时电路设计

节目主持人根据抢答题的难易程度,设定一次抢答的时间,通过预置时间电路对计数器进行预置,选用十进制同步加/减计数器74LS192进行设计,计数器的时钟脉冲由秒脉冲电路提供。具体电路如图3所示。

4、报警电路设计

由555定时器和三极管构成的报警电路如图4所示。其中555构成多谐振荡器,振荡频率

7

f 0=

11. 43

(R 1+2R 2) C ln 2(R 1+2R 2) C

其输出信号经三极管推动扬声器。PR 为控制信号,当PR 为高电平时,多谐振荡器工作,反之,电路停振。

图3

5、时序控制电路设计

时序控制电路是抢答器设计的关键,它要完成以下三项功能:

(1)主持人将控制开关拨到“开始”位置时,扬声器发声,抢答电路和定时电路进入正常抢答工作状态。

(2)当参赛选手按动抢答键时,扬声器发声,抢答电路和定时电路停止工作。 (3)当设定的抢答时间到,无人抢答时,扬声器发声,同时抢答电路和定时电路停止工作。

根据上面的功能要求以及图2、3,设计的时序控制电路如图5所示。图中,门G 1的

8

作用是控制时钟信号CP 的放行与禁止,门G 2的作用是控制74LS148的输入使能端ST 。图5(a )的工作原理是:主持人控制开关从“清除”位置拨到“开始”位置时,来自于图2中的74LS279的输出CTR =0,经G 3反相,A =1,则从555输出端来的时钟信号CP 能够加到74LS279的CP D 时钟输入端,定时电路进行递减计时。同时,在定时时间未到时,来自于图3中74LS192的借位输出端BO 2=1,门G 2的输出ST =0,使74LS148处于正常工作状态,从而实现功能(1)的要求。当选手在定时时间内按动抢答按键时,CTR =1,经G 3反相,A =0,封锁CP 信号,定时器处于保持工作状态;同时,门G 2的输出ST =1,74LS148处于禁止工作状态,从而实现功能(2)的要求。当定时时间到时,来自74LSE192的BO 2=0,ST =1,74LS148处于禁止工作状态,禁止选手进行抢答。同时,门G 1处于关门状态,封锁CP 信号,使定时电路保持00状态不变,从而实现功能(3)的要求。74LS121用于控制报警电路及发声的时间。

图4

图5(a ) 图5(b )

6、整体电路设计

9

经过以上各单元电路的设计,可以得到定时抢答器的整体电路,如图6所示

图6

由于电子技术实验箱上的数码管显示模块已集成了显示驱动电路,故实际实验时电路可更为简单,图6中的显示驱动电路部分可以不接,直接将锁存器74LS279和计数器74LS192的输出接数码管显示模块的输入插座A 、B 、C 、D ,其对应顺序为A0→A 、A1→B 、A2→C 、A3→D ,74LS279的输出也无须再接入74LS48的4脚,其它部分电路与图6相同。

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题目三 交通灯控制器的设计

一、设计任务及要求

设计一个用于十字路口的交通灯控制器。能显示十字路口东西、南北两个方向的

红、黄、绿的指示状态。

具有倒计时功能。用两组数码管作为东西和南北方向的倒计时显示,主干道每次

放行(绿灯)60秒,支干道每次放行(绿灯)45秒,在每次由绿灯变成红灯的转换过程中,要亮黄灯5秒作为过渡。 黄灯每秒闪亮一次。 二、设计过程

1、设计电路的总体框图

2、控制电路设计

设主干道绿灯、黄灯、红灯分别为G1、Y1、R1;支干道绿灯、黄灯、红灯分别为G2、Y2、R2

12

采用4位二进制计数器74161实现控制器的四个状态循环。当倒计时计数值为01时,产生7161的计数使能信号,使控制器从当前状态转入下一个状态。因此,计数值01可作为控制器状态转换的条件T1=1,同时也可产生同步置数信号,将下一状态的计数初值置入计数器。

由状态表

G 1=Q B ⋅Q A =m 0=Y 0; Y 1=Q B ⋅Q A =m 1=Y 1

R 1=Q B ⋅Q A +Q B ⋅Q A =m 2⋅m 3=Y 2⋅Y 3;

G 2=Q B ⋅Q A =m 2=Y 2

Y 2=Q B ⋅Q A =m 3=Y 3;

R 2=Q B ⋅Q A +Q B ⋅Q A =m 0⋅m 1=

Y 0⋅Y 1

二、倒计时电路设计

1)具有同步置数功能的十进制减法计数器

LDN=1时:通过卡诺图分别求解驱动方程D3D2D1D0(自己写出四个驱动方程) 。 LDN=0时: D3D2D1D0=DCBA

13

2)将2片级联实现2位十进制减法计数器。

3)当主干道或者支干道减法计数器值为01时,产生同步置数信号,将下一状态计数初值置入。

三、动态显示、译码

EDA 实验板上一共有8个数码管,如果按照传统的数码管驱动方式,则需要8个七段译码器和64个I/O口进行驱动,这样就会浪费大量的资源。所以最常见的数码管驱动电路为动态扫描显示。

数码扫描显示原理:利用人眼的视觉暂留效应,把多个数码管按一定顺序进行点亮(显

14

示)。当点亮的频率(即扫描频率)不大时,人眼看到的是数码管一个个的依次点亮,然而扫描频率足够大时,看到的不再是一个一个的点亮,而是全部同时点亮。 1、动态显示 2、七段译码 四、时钟电路

注意:本次设计采用alter 公司FPGA 芯片

附:参考电路图

15

图1:具有同步置数功能的十进制减法计数器

图2:级联实现2位十进制减法计数器

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图3:主干道、支干道倒计时电路

图4:动态显示电路

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图5: 7段译码电路(采用VHDL 语言描述)

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图6:时钟分配电路(采用VHDL 语言描述)

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图7:整体电路

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题目一 汽车尾灯控制电路设计

一、设计要求

假设汽车尾部左右两侧各有3个指示灯(可用实验箱上的电平指示二极管模拟) 1. 汽车正常运行时指示灯全灭

2. 右转弯时,右侧3个指示灯按右循环顺序点亮 3. 左转弯时左侧3个指示灯按左循环顺序点亮 4. 临时刹车时所有指示灯同时闪烁 二、设计过程

1. 列出尾灯与汽车运行状态表,如下表1所示

2、设计总体框图

由于汽车左右转弯时,三个指示灯循环点亮,所以用三进制计数器控制译码器电路顺序输出低电平,从而控制尾灯按要求点亮。由此得出在每种运行状态下,个指示灯与各给定条件(S 1、S 0、CP 、Q 1、Q 0)的关系,即逻辑功能表如表2所示(表中0表示灯灭状态,1表示灯亮状态),由表1可得出总体框图,如图1所示。

灯电路

图1 总体框图

3、设计单元电路

三进制计数器电路。由双JK 触发器74LS76构成,可根据表2进行设计。 汽车尾灯电路。其显示驱动电路由6个发光二极管和6个反相器构成。译码电路由 3-8线译码器74LS138和6个与非门构成。74LS138的三个输入端A 2、A 1、A 0分别接S 1、Q 1、Q 0,而Q 1Q 0是三进制计数器的输出端。当S 1=0、使能信号A=G=1,计数器的状态位00,01,10时,74LS138对应的输出端Y 0,Y 1,Y 2依次为0有效(Y 3,Y 4,Y 5信号为“1”无效),即反相器G 1~G 3的输出端也依次为0,故指示灯D 1→D 2→D 3按顺序点亮示意汽车右转弯。若上述条件不变,而S 1=1,则74LS138对应的输出端Y 4、Y 5、Y 6依次为0有效,即反相器G 4~G 6的输出端依次为0,故指示灯D 4→D 5→D 6按顺序点亮,示意汽车左转弯。当G=0,A=1时,74LS138的输出端全为1,G 6~G 1 的输出端也全为1,指示灯全灭;当G=0,A=CP时,指示灯随CP 的频率闪烁。

开关控制电路。设73LS138和显示驱动电路的使能端信号分别为G 和A ,根据总体逻辑功能表分析及组合得G 、A 与给定条件(S 1、S 0、CP )的真值表,如表3-3所示,由此表经过整理得逻辑表达式为

G =S 1⊕S 0

A =S 1S 0+S 1S 0CP =S 1S 0∙S 1S 0CP

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4、设计汽车尾灯总体参考电路

由步骤3可得出汽车尾灯总体电路(参考),如图2所示

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图2 总体参考电路

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题目二 多路智力竞赛抢答器设计

一、设计要求 1、基本功能

(1)设计一个智力竞赛抢答器,可同时供8名选手或8个代表队参加比赛,他们的编号分别时0、1、2、3、4、5、6、7,各用一个抢答按钮,按钮的编号与选手的编号相对应,分别是S 0、S 1、S 2、S 3、S 4、S 5、S 6、S 7。

(2)给节目主持人设置一个控制开关,用来控制系统的清零(编号显示数码管灭灯)和抢答的开始。

(3)抢答器具有数据锁存和显示功能。抢答开始后,若有选手按动抢答按钮,编号立即锁存,并在LED 数码管上显示出选手的编号,同时扬声器给出音响提示。此外,要封锁输入电路,禁止其它选手抢答。优先抢答选手的编号一直保持到主持人将系统清零为止。

2、扩展功能

(1)抢答器具有定时抢答的功能,且一次抢答的时间可以由主持人设定(如30ns )。当节目主持人启动“开始”键后,要求定时器立即减计时,并用显示器显示,同时扬声器发出短暂的声响,声响持续时间0.5s 左右。

(2)参赛选手在设定的时间内抢答,抢答有效,定时器停止工作,显示器显示选手的编号和抢答时刻的时间,并保持到主持人将系统清零为止。

(3)如果定时抢答的时间已到,却没有选手抢答时,本次抢答无效,系统短暂报警,并封锁输入电路,禁止选手超时后抢答,时间显示器显示00。 二、设计过程

1、设计电路的总体框图

定时抢答器的总体框图如图1所示。它由主体电路和扩展电路两部分组成。主体电路完成基本的抢答功能,即计时抢答后,当选手按动抢答键时,能显示选手的编号,同时能封锁输入电路,禁止其它选手抢答。扩展电路完成定时抢答的功能。

图1所示的定时抢答器的工作过程是:接通电源时,节目主持人将开关置于“清除“位置,抢答器处于禁止工作状态,编号显示器灭灯,定时显示器显示设定的时间,当节目主持人宣布抢答题目后,说一声“抢答开始”,同时将控制开关拨到“开始”位置,扬声器给出声响提示,抢答器处于工作状态,定时器倒计时,当定时时间到,却没有选手抢答时,系统报警,并封锁输入电路,禁止选手超时后抢答。当选手在定时时间内按动抢答键时,抢答器要完成以下四项工作:a :优先编码电路立即分辩出抢答者的编号,并由锁存器进行锁存,然后由译码显示电路显示编号;b :扬声器发出短暂声响,提醒节目主持人注意;c :控制电路要对输入编码电路进行锁存,避免其它选手再次进行抢答;d :控制电路要使

定时器停止工作,时间显示器上显示剩余的抢答时间,并保持到主持人将系统清零为止,当选手将问题回答完毕,主持人操作控制开关,使系统回复到禁止工作状态,以便进行下一轮抢答。

图1

2、抢答电路设计

抢答电路的功能有两个:一是能分辩出选手按键的先后,并锁存优先抢答者的编号,供译码显示电路用;二是要使其它选手的按键操作无效。选用优先编码器74LS148和RS 锁存器74LS279可以完成上述功能,其电路组成如图2所示。

其工作原理是:当主持人控制开关处于“清除”位置时,RS 触发器的R 端为低电平,输出端(4Q ~1Q )全部为低电平。于是74LS48的BI =0,显示器灭灯;74LS148的选通输入端ST =0,74LS148处于工作状态,此时锁存电路不工作。当主持人开关拨到“开始”位置时,优先编码电路和锁存电路同时处于工作状态,即抢答器处于等待工作状态,等待输入端I 7„„I 0输入信号,当有选手将键按下时(如按下S 5),74LS148的输出Y 2Y 1Y 0=010,Y EX =0,经过RS 锁存器后,CTR =1,B 1=1,74LS279处于工作状态,4Q3Q2Q =101,经74LS48译码后,显示器显示出“5”。此外,CTR =1,使74LS148的ST 端为高电平,74LSE148处于禁止工作状态,封锁了其它按键的输入。当按下的键松开后,74LS148的Y EX 为高电平,但由于CTR 维持高电平不变,所以74LS148仍处于禁止工作状态,其它

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按键的输入信号不会被接收。这就保证了抢答者的优先性以及抢答电路的准确性。当优先抢答者回答完问题后,由主持人操作控制开关S ,使抢答电路复位,以方便进行下一轮抢答。

图2

3、定时电路设计

节目主持人根据抢答题的难易程度,设定一次抢答的时间,通过预置时间电路对计数器进行预置,选用十进制同步加/减计数器74LS192进行设计,计数器的时钟脉冲由秒脉冲电路提供。具体电路如图3所示。

4、报警电路设计

由555定时器和三极管构成的报警电路如图4所示。其中555构成多谐振荡器,振荡频率

7

f 0=

11. 43

(R 1+2R 2) C ln 2(R 1+2R 2) C

其输出信号经三极管推动扬声器。PR 为控制信号,当PR 为高电平时,多谐振荡器工作,反之,电路停振。

图3

5、时序控制电路设计

时序控制电路是抢答器设计的关键,它要完成以下三项功能:

(1)主持人将控制开关拨到“开始”位置时,扬声器发声,抢答电路和定时电路进入正常抢答工作状态。

(2)当参赛选手按动抢答键时,扬声器发声,抢答电路和定时电路停止工作。 (3)当设定的抢答时间到,无人抢答时,扬声器发声,同时抢答电路和定时电路停止工作。

根据上面的功能要求以及图2、3,设计的时序控制电路如图5所示。图中,门G 1的

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作用是控制时钟信号CP 的放行与禁止,门G 2的作用是控制74LS148的输入使能端ST 。图5(a )的工作原理是:主持人控制开关从“清除”位置拨到“开始”位置时,来自于图2中的74LS279的输出CTR =0,经G 3反相,A =1,则从555输出端来的时钟信号CP 能够加到74LS279的CP D 时钟输入端,定时电路进行递减计时。同时,在定时时间未到时,来自于图3中74LS192的借位输出端BO 2=1,门G 2的输出ST =0,使74LS148处于正常工作状态,从而实现功能(1)的要求。当选手在定时时间内按动抢答按键时,CTR =1,经G 3反相,A =0,封锁CP 信号,定时器处于保持工作状态;同时,门G 2的输出ST =1,74LS148处于禁止工作状态,从而实现功能(2)的要求。当定时时间到时,来自74LSE192的BO 2=0,ST =1,74LS148处于禁止工作状态,禁止选手进行抢答。同时,门G 1处于关门状态,封锁CP 信号,使定时电路保持00状态不变,从而实现功能(3)的要求。74LS121用于控制报警电路及发声的时间。

图4

图5(a ) 图5(b )

6、整体电路设计

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经过以上各单元电路的设计,可以得到定时抢答器的整体电路,如图6所示

图6

由于电子技术实验箱上的数码管显示模块已集成了显示驱动电路,故实际实验时电路可更为简单,图6中的显示驱动电路部分可以不接,直接将锁存器74LS279和计数器74LS192的输出接数码管显示模块的输入插座A 、B 、C 、D ,其对应顺序为A0→A 、A1→B 、A2→C 、A3→D ,74LS279的输出也无须再接入74LS48的4脚,其它部分电路与图6相同。

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题目三 交通灯控制器的设计

一、设计任务及要求

设计一个用于十字路口的交通灯控制器。能显示十字路口东西、南北两个方向的

红、黄、绿的指示状态。

具有倒计时功能。用两组数码管作为东西和南北方向的倒计时显示,主干道每次

放行(绿灯)60秒,支干道每次放行(绿灯)45秒,在每次由绿灯变成红灯的转换过程中,要亮黄灯5秒作为过渡。 黄灯每秒闪亮一次。 二、设计过程

1、设计电路的总体框图

2、控制电路设计

设主干道绿灯、黄灯、红灯分别为G1、Y1、R1;支干道绿灯、黄灯、红灯分别为G2、Y2、R2

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采用4位二进制计数器74161实现控制器的四个状态循环。当倒计时计数值为01时,产生7161的计数使能信号,使控制器从当前状态转入下一个状态。因此,计数值01可作为控制器状态转换的条件T1=1,同时也可产生同步置数信号,将下一状态的计数初值置入计数器。

由状态表

G 1=Q B ⋅Q A =m 0=Y 0; Y 1=Q B ⋅Q A =m 1=Y 1

R 1=Q B ⋅Q A +Q B ⋅Q A =m 2⋅m 3=Y 2⋅Y 3;

G 2=Q B ⋅Q A =m 2=Y 2

Y 2=Q B ⋅Q A =m 3=Y 3;

R 2=Q B ⋅Q A +Q B ⋅Q A =m 0⋅m 1=

Y 0⋅Y 1

二、倒计时电路设计

1)具有同步置数功能的十进制减法计数器

LDN=1时:通过卡诺图分别求解驱动方程D3D2D1D0(自己写出四个驱动方程) 。 LDN=0时: D3D2D1D0=DCBA

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2)将2片级联实现2位十进制减法计数器。

3)当主干道或者支干道减法计数器值为01时,产生同步置数信号,将下一状态计数初值置入。

三、动态显示、译码

EDA 实验板上一共有8个数码管,如果按照传统的数码管驱动方式,则需要8个七段译码器和64个I/O口进行驱动,这样就会浪费大量的资源。所以最常见的数码管驱动电路为动态扫描显示。

数码扫描显示原理:利用人眼的视觉暂留效应,把多个数码管按一定顺序进行点亮(显

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示)。当点亮的频率(即扫描频率)不大时,人眼看到的是数码管一个个的依次点亮,然而扫描频率足够大时,看到的不再是一个一个的点亮,而是全部同时点亮。 1、动态显示 2、七段译码 四、时钟电路

注意:本次设计采用alter 公司FPGA 芯片

附:参考电路图

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图1:具有同步置数功能的十进制减法计数器

图2:级联实现2位十进制减法计数器

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图3:主干道、支干道倒计时电路

图4:动态显示电路

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图5: 7段译码电路(采用VHDL 语言描述)

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图6:时钟分配电路(采用VHDL 语言描述)

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图7:整体电路

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