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文档简介
1、拔河游戏机学院:专业班级:姓名:学号:指导老师:2011 年 12月这一方就得胜,此时双方按键均无作用,输出保持,只有经复位后才能点亮,恢复到中心线。最后,显示器显示优胜者的盘数甲组按键乙组按键(1)整形电路:使甲,乙两组按出的脉冲经整形后形成一个占空比较大的脉冲,这样就减少了一计数时另一计数为低电平的情况,从而使每一次按键都有可能进行有效(2)加减计数器:甲组按键按下时进行加法计数,乙组按键按下时进行减法计数,哪组按键快,计数器执行哪组所对应的计数。(3)译码器:的计数。将加减计数器输出的二进制数编译为十进制数,并控制显示电路的显示情况。(4)计数器:乙组计数器不计数,乙组同样的道理。(5)
2、显示电路:显示电路用电平显示灯显示甲乙双方按键快慢的情况。设计思路:数,根据题目要求,可置数为(这里采用 74LS192芯片,为异步置数),再由应的计数器不计数。过的器件。(1)74LS192同步二进制可逆计数器逻辑功能说明:74LS192 为 可 预 置 的 十 进 制 同 步 加 / 减 计 数 零和异步置数功能。当清除端(MR)为高电平时,不管时钟端(CPDCPU)状态如何,即可完成清除功能。当置入控制端(PL)为低电平时,不管时钟 CP的状态如何,输出端(Q0Q3)即可预置成与数据输入端(P0P3)相一致的状态。192 CPDCPU同时加在 4 CPDCPU上升作用下 Q0Q3 同时变
3、化,从而消除了异步计数器中出现的计数尖峰。当进行加计数或减计数时可分别利用 CPD或 CPU,此时另一个时钟应为高电平。当计数上溢出时,进位输出端(TCU)输出一个低电平脉冲,其宽度为 CPU低电平部分的低电平脉冲;当计数下溢出时,错位输出端(TCD)输出一个低电平脉冲,其宽度为CPD TCD和TCU分别连接后一级的CPD、CPU,即可进行级联。以下是有关 74LS192芯片的一些基本图示说明。74LS192 管脚说明:当置入控制端(PL)为低电平时,不管时钟 CP 的状态如何,输出端 3,2,6,7 即可预置成与数据输入端 15,1,10,9 相一致的状态。可当成输出端14 为置零端 ;11
4、 为置数端。3,2,6,7 为输出端;14 为置零端;5 为加法计数端;4 为减法计数端 ;12,13 分别为进.借位端。74LS192 逻辑符号图74LS192 逻辑功能表74LS192内部原理图(2)3线-8线 74LS138译码器逻辑功能说明:输入的 3位二进制代码共有 8出线上的高、低电平信号。1)为3线-8线译码器 74LS138的逻辑符号图, 其有 3个附加的控制端 G1G2A和 G2B。当G1=1G2A+G2B=0时,其附加门GSS=1图(23线-8线译码器 74LS138的逻辑符号图,图(3)为74LS138的内部原理1 3线8线译码器 74LS138的功能表,由 3线-8线译
5、码器 74LS138的功能表也可以看出,当 S1=0时,无论 S2+S3等于 0还是 1,译码器都处于禁止状态,当 S1=1,S2+S3=0时,译码器处于工作状态。74LS138的逻辑符号图图(2) 74LS138的逻辑框图表 (1) 3线8线译码器 74LS138的功能表S1 S2+S3A0 A1 A0 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y70X11111111X100000000XX00001111XX00110011XX010101011101111111111011111111110111111111101111111111011111111110111111111101111
6、1111110(3)1) 下图为按键和整形电路的电路图:脉冲,随后又立即回复高电平。甲,乙按键均用此电路实现,当甲按键速度快的情况:2) 其电路如右图所示当按键按下时,计数示灯亮即游戏结束的时候就能通过控制电路对计数器进行置数而使输出保持不变。(3)译码器,显示器电路和控制电路 Y4 和 Y5 端通过一个电平,此时置数无效,当游戏结束时,与门输出端为低电平,计数器置数端有效而清零端无效(此时清零端为低电平),计数器进行置数,此时游戏双方的按键不再起作用,游戏结束。下图为其电路图:(3)计数模块Y4和 Y5输出端相连,当Y4的输出端有效时(此时终端电平指示灯亮,游戏结个清零按键,当按键按下时,计数器实行清零功能。下图为计数模块的电路图:输出端还接有数码管用来显示盘数。形电路接 down,乙方按键整形电路接 up,当家按键快时,实
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