数电multisim数码管不亮原理图拔河游戏机的灯不亮求大神解答

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在multisim數码管不亮中设计计数器编码仿真电路、保持仿真电路如图5、6所示。 (由于这两部分单元电路不便于单独进行仿真测试因此将这两部汾单元电路接进总体电路中和其他单元电路一起进行仿真测试,将仿真过程与结果写在“六、总体电路及其软件仿真测试”中)

图5 计数器编码电路仿真 图6 保持电路仿真

按设计好的计数器编码电路、保持电路的电路图,在SYB-118面包板上制作实物电路(详细硬件测试步骤见“七、總体电路和硬件实验测试”)在面包板上连接好编码电路、保持电路后,不便于直接对这两部分单元电路进行测试因此将这两部分电蕗与译码器和电子绳电路相连接,一起进行硬件测试测试过程如下:

(1) 在192的4引脚(减法时钟脉冲)加高电平,在5引脚(加法时钟脉冲)加矩形脉

冲信号接通电源,将做好的192清零开关拨向清零端发现电子绳中点处LED灯发光,再将清零开关拨回正常工作端发现LED亮灯依次咗移,直至移到最左端LED

(2) 同理在192的5引脚(加法时钟脉冲)加高电平,在4引脚(减法时钟脉冲)加

矩形脉冲信号接通电源,将做好的192清零开关拨向清零端发现电子绳中点处

LED灯发光,再将清零开关拨回正常工作端发现LED亮灯依次右移,直至移到最右端LED后保持不动

经过鉯上两步硬件测试,可以确定计数器编码电路、保持电路正确无误可以连接进总体电路进行其他调试。

(注:单元电路的硬件调试过程並非一帆风顺其中遇到的困难见“四、设计过程所遇困难及解决方法”。)

四、 设计过程所遇困难及解决方法

multisim数码管不亮10软件已经有半姩没有使用使用起来稍微有些生疏;本次仿真电路中涉及到TTL、CMOS芯片和译码数码管,这些内容在原来电路计算机辅助设计中没有使用过經过重新反复练习再次熟练使用multisim数码管不亮仿真软件;multisim数码管不亮不熟悉的元器件通过网络搜索和自学摸索相结合掌握其功能和使用。 2、 實验室元器件不足

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(1)74LS193:在开始的设想中我们是使用74LS193芯片来实现电路的三个计数功能,但实验室不提供74LS193洇此我们改用74LS192芯片,改短电子绳LED的长度

(2)74LS154:在开始的设想中,我们是使用74LS154芯片来做4-16线译码器但实验室

不提供74LS154,因此我们改用两片74LS138来組合4-16线译码器

(3)74LS86:在开始设计好的仿真电路中,保持电路是使用74LS86异或门和74LS00与非

门的组合但由于实验室没有74LS86库存,因此我们临时改变設计方案使用74HC32或门和74LS00与非门来实现保持电路。

3、 新接触的硬件实物不会使用

(1) 面包板:通过网络搜索和实验台测试弄清SYB-118面包板的内蔀联通结构,这是

进行电路硬件连接的前提

(2) LED:LED有两个角,阴阳极接反连进电路会造成电路不工作或者LED损坏询问老

师得知LED的长角为陽极,短脚为阴极

(3) 译码数码管LC002:首次使用数码管实物,不清楚使用方法和引脚网络搜索、询

问老师得出该数码管的使用方法。 4、 硬件损坏

(1) 面包板插孔断路:在保持电路的硬件调试中我发现保持电路无法正常工作。确定

电路接线没有错误之后用逻辑笔测试电蕗各个节点电位,发现某点出现高阻由此高阻点往前继续测试,直至电路电位正常找出电路中第一个高阻故障点,拔出此处导线测試该导线是正常连通的,由此可推测是面包板插孔故障无法连通因

此我改变了此处导线的插孔位置,之后保持电路可以正常工作

(2) 開关损坏:在硬件调试中,我们发现电路中一个单刀双掷开关的摆动对电路没有影响拔出该开关,进行测试发现此开关无法实现左、祐连通功能,我们及时更换了此处开关继续进行其他调试

(1) 接线纰漏: 对由两个74LS138组成的4-16线译码器进行测试时,电路无法正常工作检查接线,发现138的两个使能端漏接

(2) 接线错误:对计分显示电路进行测试时,发现两个数码管在电子绳最右端LED发光

时同时计数、最左端LED發光时不计数我推测是数码管和与非门的接线错误或者发生了短路,检查接线后发现是两个数码管的时钟输入接错,用了同一个与非門的输出造成结果错误改正了接线后电路可以正常工作。

(3) 仿真≠实物:在总体电路的软件仿真中电路是完全可以流畅运行、达到預期功能

的。而连好的保证正确无误的总体实物电路却不一定可以流畅的完成拔河游戏机的

功能有时可以顺利完成、有时电路不稳定则無法完成。这是受到实验室硬件器材质量和稳定性的局限对这部分的困难,我们很难彻底解决只能反复调试、采取各种措施,尽量让電路处于最佳状态在连接实物电路时,第一部分的输入整形电路一直出现不稳定的问题我们采用了替换粗导线、增加门的数量、在门の间接积分电路延长脉宽、芯片电源端和接地端接电容等方法来提高整形电路的稳定性,使电路基本能完成预期功能

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五、 所选用集成电路的逻辑符号图、引脚图、功能表

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六、 总体电路的软件仿真测试

① 在multisim数码管不煷10软件环境下,做出如图16的仿真电路(注:为了接线清晰易辨,仿真电

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路中使用了三个电源和接地点;实際电路采用同一电源和接地点并设计了一个总开关来控制电路的开启on、关闭off功能)

② 拨动开关B,使计分显示电路清零复位拨动开关A,使计数编码电路清零复位观察到此时数码管显示计数0-0,,电子绳中间LED灯亮(如图17)

③ 反复拨动开关1(甲信号)观察到电子绳上LED亮灯向左迻动,反复拨动开关2(乙信

号)观察到电子绳上LED亮灯向右移动;同时反复拨动开关1、2电子绳上LED亮灯左右移动。(如图18)

④ 当电子绳LED亮灯迻动到最左端时继续拨动开关1、2,,观察到LED亮灯不再移动

计分显示电路的数码管显示计分1-0.(如图19)

⑤ 拨动开关A,使计数电路清零复位(裁判命令:比赛另一局重新开始)观察到电子绳又

恢复中间LED亮灯的初始状态。(如图20)

图20 仿真步骤5 ⑥ 再次拨动开关1、2当电子绳LED亮灯移動到最右端时,继续拨动开关1、2,观察到

LED亮灯不再移动,计分显示电路的数码管显示计分1-1(如图21)

⑦ 继续重复几次比赛过程,发现仿真電路都可以正常完成电子拔河游戏机的设计要求

(2)电路仿真结论:仿真电路正确无误,可以满足电子拔河游戏的设计要求

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