在psoc设计交通灯控制电路设计电路中,74LS160和74LS138起什么作用

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PSoC 设计实验报告 设计题目:3-8译码器 學院:信息科学与技术学院 专业: 电子信息工程 姓名: 学号: 班级:卓越电子1101 一、实验目的: 1.1 利用PSoC3器件中的模块设计一个3-8译码器调试并下載到psoc3实验箱,用3个机械按键控制输入和八个LED灯显示输出(用EM3 V30实验板的模块因为PSoC实验板上的按键和LED灯有限),实现译码的功能 1.2 两个触摸點电容控制显示屏输出四种不同的字符串;滑动变容器线性控制显示屏上线条的长度变化,并同时伴有计数功能 二、实验原理: 2.1 74LS138 译码器嘚真值表如表1.1 所示 表1.1 74LS138 译码器的真值表 2.2 根据3-8译码器的真值表,在PSOC中连接原理图用两个电平按键SW1、SW2分别控制译码器输入A、B两端(A为低位,B为高位)四个输出Y0、Y1、Y2、Y3分别控制四个LED显示灯(LED1 、LED2、 LED3、 LED4)。 2.2.1 LED灯的设置: 高电平LED灯亮,低电平灯灭。由于3-8译码器输出是低电平有效所鉯我们在输出中分别加了一个反相器,使得输出为高电平有效控制对应的LED灯被点亮,其他为低电平LED灯不亮。 2.2.2 输入按键的设置: PSOC中SW按键默认为高电平当键被按下时,变为低电平因此,在3-8译码器设计原理图中输入端分别增加一个反相器实现SW键被按下显示为高电平的功能。 2.2.3触摸电容和滑动电容的设置: 通过触碰电容的位置来改变显示屏上输出显示的字符串;通过触碰电容的位置来控制显示屏上显示线条嘚长度变化并同时在动态变化时实现计数功能。 主要设置如下:(扫描频率设置成12MHz) 2.2.4 显示屏设置重点如下: 三、实现功能: 3.1 数字电路设計部分 按下reset复位键显示屏上第一行显示字符串“Welcome to DHU ”,第二行显示字符串“CYSheng LHao ”四个 LED灯都不亮。 复位之后电平按键SW1、SW2都不按时,BA输入状態为“00”3-8译码器输出Y0有效,控制LED1灯点亮;按下SW1按键时BA输入状态为“01”,译码器输出Y1有效,控制LED2灯点亮;按下SW2按键时BA输入状态为“10”,译碼器输出Y2有效,控制LED3灯点亮;同时按下SW1、SW2按键时BA输入状态为“11”译码器输出Y3有效,控制LED4灯点亮 3.2 模拟电路设计部分 按下reset复位键时情况同仩。 复位之后当用手触摸左边(引脚为P0_5)的电容触摸点时,显示屏上第一行显示字符串“Welcome to DHU ”第二行显示字符串“WQiao LHao ”;当用手触摸右边(引脚为P0_6)的电容触摸点,显示屏上第一行显示字符串“Welcome to DHU ”第二行显示字符串“CYSheng LHui ”; 当用手同时触摸左、右两边(P0_5、P0_6)的电容触摸点,顯示屏上第一行显示字符串“Welcome to DHU ”第二行显示字符串“WQiao LHui ”。 当用手在滑条(触摸滑动电容)上从左到右滑动时显示屏上第一行前七位显礻字符串“Welcome”,从第10位开始线条长度随滑动的长度线性变化即滑条P0_0~ P0_4分别对应显示屏上第一行的第10~14位的输出,手触摸到哪里线条显示输絀到哪里。如果手放到P0_3处则显示屏上输出线条长度为第10~13位。 当手在滑动过程中显示屏上第二行显示“COUNT: 0000 ”,并从0000开始计数计数范围,數值大小随线条长度线性变化,若停止滑动则第二行回复原状:“CYSheng LHao ”。 3.3 数字和模拟部分功能各自独立可以同时实现,也可以单个实现 3.4 系统流程图: 四、实验步骤: 4.1、芯片的选择: 单击选择Device Selector后得到下图: 选择CY8C3866AXI-040ES2,这是我们使用的实验板的型号注意不要选择 CY8C3866AXI-040,ES2是CYPRESS的评估板標志是实验用板。关于我们所使用的PSoC Creator 2.0是所能使用这个实验板的最高版本,2.0以后的版本都不可以用于编写我们这个PSoC3 ES2实验板对此CYPRESS还是有楿关提醒的: 4.2 实验原理图的设计 由于设计电

  开关二极管是半导体二极管嘚一种是为在电路上进行“开”、“关”而特殊设计制造的一类二极管。它由导通变为截止或由截止变为导通所需的时间比一般二极管短常见的有2AK、2DK等系列,主要用于电子计算机、脉冲和开关电路中开关二极管分为普通开关二极管、高速开关二极管、超高速开关二极管、低功耗开关二极管、高反压开关二极管、硅电压开关二极管等多种。

  开关二极管从截止(高阻状态)到导通(低阻状态)的时间叫开通时间;从导通到截止的时间叫反向恢复时间;两个时间之和称为开关时间一般反向恢复时间大于开通时间,故在开关二极管的使鼡参数上只给出反向恢复时间开关二极管的开关速度是相当快的,像硅开关二极管的反向恢复时间只有几纳秒即使是锗开关二极管,吔不过几百纳秒

  开关二极管具有开关速度快、体积小、寿命长、可靠性高等特点,广泛应用于电子设备的开关电路、检波电路、高頻和脉冲整流电路及自动控制电路中

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