节日彩灯控制器器怎么接线

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简易彩灯控制器功能的扩展
【摘要】:正目前市场上购买到的简易彩灯控制器.功能单一,各路彩灯依次接通,若在彩灯控制器输出端增加二三个双控开关将可以得到多种功能,我们经过多次使用,灯光效果不错,现举两例: 例1:将三路依次接通扩展为三路依次接通和三路同时通断两种功能。接线图如图1所示。控制原理:当K_1、K_2分别接通a、
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400-819-9993正在初始化报价器12v彩灯控制器该怎么去接线?1个回答soufun-s1、控制器两边有线 一边有两根红线 另一边有6根线(从下到上红一根/ 黄一根/ 绿一根/ 黄三根)
2、一边有两根红线的是进线也就是我们要接插头的一边。
3、红一根 是正极所有灯珠正极的接线都接到这里.
4、黄一根 是中有的字一直亮而不会闪动(接所要效果灯珠的负极线)
5、绿一根 是就是中间主要字闪动的效果(把所有主要字的负极接到这根线上)
6、控制器的每根线都有说明黄三根(三路跑马灯 就是灯箱周围一圈的灯珠负极接到这三根线上。)
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彩灯控制器的设计完整版
华北科技学院课程设计- - 0 - -目录1、设计任务和要求 12、基本组成方框图 23、设计方案的选择与论证 33.1 数列循环模块 33.2 数列显示模块 73.3 脉冲信号的产生 73.4 方案的确定 84、单元电路的设计及其原理 94.1 数列循环电路的设计 94.2 序列显示电路的设计 104.2.1 十进制自然序列的显示电路 104.2.2 奇数序列显示电路 104.2.3 偶数序列显示电路 114.2.4 音乐序列显示电路 124.3 脉冲产生电路的设计 124.4 二分频电路的设计 134.5 总电路图的设计 145、仿真分析 165.1 脉冲产生电路的仿真 165.2 二分频电路的仿真‥ 17华北科技学院课程设计- - 1 - -6、 PCB 板的制作 197、体会与心得208、参考文献21附录 元件清单 22彩灯循环显示控制电路设计报告1 设计任务和要求1.以 LED 数码管作为控制器的显示元件,它能自动地依次显示出数字 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9(自然数列) ,1、3、5、7、9(奇数列),0、2、4、6、8(偶数列)和 0、1、2、3、4、5、6、7、0、1(音乐符号数列) ,然后由依次显示出自然数列、奇数列、偶数序列,音乐符号序列 如此周而复始,不断循环。2.打开电源时,控制器可自动清零。3.每个数字的一次显示时间基本相等,这个时间在 0.5s 到 2s 范围内连续可调。华北科技学院课程设计- - 2 - -2 基本组成方框图利用 555 定时器组成一个多谐振荡器,发出连续脉冲,作为计数器的时间脉冲源。通过分频器改变时钟脉冲的频率,从而改变彩灯变化速度。用计数器的输出接译码器以实现对自然序列、奇数序列、偶数序列、音乐序列的循环变化。最后有数码管显示其结果。原理方框图如图 2.1 所示。图 2.1 方框图华北科技学院课程设计- - 3 - -3 设计方案的选择与论证3.1 数列循环模块方案一设计数列的循环有很多种方法,这个方案就是利用移位寄存器将串行数据右移和左移的特点来设计的。电路图如图 3.1 所示图 3.1 74LS 194 构成的循环电路原理图这个电路图实现循环主要是依靠 74LS194 的移位功能来完成的。先让开关 J1 拨至与电源相接,就是接入高电平,这样移位寄存器有了脉冲信号之后就可以实现置数的功能,四个输出端为 1000,再将开关 J1 拨至与华北科技学院课程设计- - 4 - -地相接也就是接入低电平,这时寄存器就可以实现移位的操作了,然后通过脉冲信号的触发下,寄存器的输出就可以从 →,这样依次循环了。然后四个输出端用来控制计数器的信号控制端就可以控制序列输出了。循环电路的设计采用 74LS194 移位寄存器,通过 74LS194 移位寄存器的四个输出端子分别控制四个计数器工作,74LS194 的功能表如表 4.1 所示,引脚图如图 3.2 所示表 3.1 74LS194 的功能表图 3.2 74LS194 的引脚图方案二这个电路图实现循环主要是依靠 74LS160 的计数功能来完成的。通过输入 输出控制信号 串行输入清零CLR S1 S0 右移 左移时钟CLK工作状态0 01 0 0 保持1 0 1 0(1) ↑ 右移1 1 0 0(1) ↑ 左移1 1 1 ↑ 置数华北科技学院课程设计- - 5 - -进位端或门输出作为脉冲信号就可以可以控制 74LS160 来实现计数功能,输出从 →,这样依次用两个 74LS153 的四个输出端依次去控制计数器的清零端。其电路图如图 3.3 所示图 3.3 用数选器器实现的循环电路这个部分主要用到的是芯片 74LS160 计数器和 74LS153 数选器,它们的功能表和引脚图分别如下图 3.4 图 3.5 和表 3.2 所示。 华北科技学院课程设计- - 6 - -表3.2 74LS153 的功能表 图 3.4 74LS153 的引脚图 图 3.5 74LS160 的引脚图这两种方案都可以实现数列的循环,第一种方案需要拨动开关,而第二种就不需要可以自动依次产生数列。另外第一种开关使其依次产生序列还需要一个脉冲控制,而在设计总体的电路的时候四个计数器也需要有脉冲信号的触发,这样的话就要多设计一个方波脉冲的产生电路,另外还要与计数器的脉冲信号匹配,因为 74LS194 的移位是要一个计数器的全部数列产生完后才下一个脉冲,这样不是很好与计数器的脉冲频率想匹配。但华北科技学院课程设计- - 7 - -是第二个方案就很好的解决了这个问题,这个方案的数列循环部分就是依靠芯片 74LS160 和 74LS153 也就是一个计数器还有一个数选器来实现的。74LS160 的脉冲信号是由计数器的进位端来控制的,这样就很好解决了方案一的问题,只有当一个计数器的全部数列输出完了之后才会有脉冲信号过来触发 74LS160 让它进入下一个状态,这样就是由电路自己控制的,不会产生方案一的问题。3.2 数列显示模块这个部分是利用 74LS160D 计数器来实现的。根据数列不同的特点来连接电路的。其中主要使用的是 74LS160D 来实现的,其功能表 与管脚排列如图 3.5 所示。表 3.3 74HC1603.3 脉冲信号的产生产生信号脉冲的方法很多,这里我在设计的时候选用的是用多谐振荡器,它是一种在接通电源后,就能产生一定频率和一定幅值矩形波的自激CLROADENP ENT CLK A B C D QA QB QC QD RCO0 0 0 0 0 01 0 0 0 POS A B C D ﹡11 1 1 1 POS Count ﹡11 1 1 QA0 QB0 QC0 QD0 ﹡11 1 1 QA0﹡QB0 QC0 QD0 ﹡1华北科技学院课程设计- - 8 - -振荡器,常做为脉冲信号源。由于不用接输入信号就可以产生所需要的矩形波,所以在设计的时候就选用这个方案。而选用的电路是用 555 定时器构成的,因为 555 定时器内部的比较器灵敏度较高,而且采用差分电路形式,用它组成的多谐振荡器的振荡频率受电源电压和温度变化的影响很小,这样使产生的矩形波更稳定。电路图如图 4.6 所示。555_VIRTUALTimerGNDDISOUTRSTVCCTHRCONTRI1kΩR111kΩR210nFC 100nFCf1 12VVs31540图 3.6 脉冲信号产生电路图3.4 方案的确定在数列循环的部分我采用的是用一个四进制计数器和两个数选器来实现的,这样避免了脉冲的混乱。在数列显示部分用的是芯片 74LS160 的计数器的计数功能实现的。在脉冲信号产生的环节则就是采用 555 定时器构成的多谐振荡器。华北科技学院课程设计- - 9 - -4 单元电路的设计及其原理4.1 数列循环电路的设计在这个部分主要是应用了一个四进制的计数器和两个数选器,这个部分的作用是为了使自然序列,奇数序列,偶数序列,音乐序列的循环显示。其中四个 74LS160 计数器的进位端与 74LS160 的 CP 相接,这样就可以通过进位端状态由 0 变为 1 的瞬间给它一个脉冲触发,而另一个脉冲端则是与其输出端 QA 相接的,这样的接法是为了使 74LS160 实现 8421BCD 码十进制计数的功能。然后再让 74LS160 的输出端 QA,QB 分别与数选器74LS153 相接,这样可以用数选器来控制计数器的动作状态,它可以决定由哪个 74LS160 计数器来工作。当 QA,QB 为“0” , “1”时,这时数选器的输出端就只有 Y0为 1,然后再接产生自然序列的计数器的清零端;这样就可以实现只有自然序列输出的功能,同理当 QA,QB 为“0”,“1”时,这是译码器的输出端就只有 Y1为 0,接一个反相器然后再接产生奇数序列的计数器的清零端,这样就可以实现只有奇数序列输出的功能; 当 QA,QB 为“1”,“0”时,这是译码器的输出端就只有 Y2为 0,接一个反相器然后再接产生偶数序列的计数器的清零端,这样就可以实现只有偶数序列输出的功能; 当 QA,QB 为“1”,“1”时,这是译码器的输出端就只有 Y3为0,接一个反相器然后再接产生音乐序列的计数器的清零端,这样就可以实现只有音乐序列输出的功能。其产生序列的功能就是这样实现的。其电路图如图 3.2 所示。华北科技学院课程设计- - 10 - -4.2 序列显示电路的设计4.2.1 十进制自然序列的显示电路由于 74HC160 本身就是一个十进制计数的芯片,因此对于这个部分就只需按照其功能表来接电路就可以实现十进制自然序列输出了。在脉冲信号的触发下,计数器的输出端的状态依次为→→→→,然后再将计数器的输出端和数码管的输入端口相接就可以在数码管上面看到依次显示从 0 到 9 了。其序列显示电路图如图 4.2 所示。图 4.2 自然数列的现实电路图4.2.2 奇数序列显示电路将奇数 1,3,5,7,9 用 8421BCD 码分别表示为“0001” ,“0011”, “0101”, “0111”, “1001”,可以发现最后一位都为 1,因此可以U3DCD_HEXU574LS160DQA 14QB 13QC 12QD 11RCO 15A3 B4C5 D6ENP7 ENT10LOAD9 CLR1CLK2VCC5VV150 Hz 5 V 100 6789华北科技学院课程设计- - 11 - -在上述十进制自然序列的基础上将数码管的最低位接高电平就可以实现奇数序列了。虽然在每个脉冲触发的作用下,芯片实现的仍然是十进制,但是由于数码管最低位接高电平,在数码管显示的则是奇数列,但是显示的时间间隔是正常自然序列的 2 倍,为了实现相邻显示时间间隔相等,我们可以利用二分频电路解决上述问题。其序列显示电路图如图 5.3 所示。图 4.3 奇数序列的现实电路图4.2.3 偶数序列显示电路将偶数 0,2,4,6,8 用 8421BCD 码分别表示为“0000” , “0010”,“0100”,“0110”,“1000”,可以发现最后一位都为 0,因此可以在上述十进制自然序列的基础上将数码管的最低位接低电平就可以实现偶数序列了。虽然在每个脉冲触发的作用下,芯片实现的仍然是十进制,但是由于数码管最低
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