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电子电路综合实验

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  • 2025/7/14 16:29:20

方案的具体思路 :

首先采用红外一体化接受器HS0038将万能遥控器所发出的信号进行接收并将其转换成电平信号,通过调节74HC123单稳态触发器周围两处的滑动变阻器来设置脉冲门限将所发不同编码选择出来并通过74HC595移位寄存器将数据加以锁存住,1MHz的有源晶振通过计数器4020来产生一定的时间脉冲,移位寄存器输出端口输出为编码的数据反码,然后将其送给数码管显示驱动芯片并通过数码管将万能遥控器的按键信息的编码的反码显示出来。本实验缺一非门,故显示的是补码。 设计参考电路

※注释

在万能遥控器发送0-9时,板子能接收并稳定显示为FF,FE,Fd,FC,Fb,FA,F9,F8,F7,F6。数码管采用的是两个共阴极数

码管,其显示主要是由MC14495驱动芯片,移位寄存器74HC595芯片将数据编码反码输出作为驱动芯片的控制端,使数码管相应段亮灭。

1.3方案对比论证:

方案一中由红外一体化接收头接收电路,单片机最小系统,串口通信模块(用于下载stc单片机),数码管显示电路连接共同构成,要求对51单片机及C语、汇编语言等有一个较深的掌握,然后对串口通信等有一个大体的认识。

方案二中采用的是硬件解码,用红外一体化接受器HS0038、74HC123单稳态触发器、74HC595、STC89C51等芯片实现解码功能,便于系统功能的扩展。对C语言等要求较低,不过对这些完全陌生的芯片功能及管脚使用要求较高。

从经济的角度而言,因为分立元件的芯片和数码管可以重复利用等因素,方案二更加省钱!与此同时,选择芯片的价格合理,成本低,所以经济上本设计完全可行。并且,与重新熟悉一门软件语言相比,掌握那些芯片的使用方法可能跟容易和更加节省时间。因此,我选择了方案二.

1.4可行性分析

此设计要求最终制作出实体,因此,设计原理图时应着重考虑设计最终的电路板的可行性。在设计时要对每一个电路模块仔细检查,

查阅其他书籍进行校对,还要进行实物实验,以确保设计的可实现性。在最后的电路板的调试阶段,需要调节两电位器的阻值得到一个较合适的脉宽、同时应该仔细检查虚焊等电路问题,确保实验的成功实现。以上对设计中可能遇到的较为重要的问题进行了分析并提出了解决方法,基本上可以解决。

第二章 主要器件介绍

2.1 HS0038塑封一体化红外线接收器

本电路采用HS0038塑封一体化红外线接收器,它是一种集红外线接收、放大、整形于一体的集成电路,不需要任何外接元件,就能完成从红外线接收到输出与TTL电平信号兼容的所有工作,没有红外遥控信号时为高电平,收到红外信号时为低电平,而且体积和普通的塑封三极管大小一样,它适合于各种红外线遥控和红外线数据传输。

2.2 74HC123单稳态触发器

74HC123 是单稳态触发器. 其 RxCx (7,15) 和 Cx 端 (6,14) 接定时的电阻和电容, 即决定触发后 Q 端产生的单脉冲宽度. Rbar (3,11) 是低电平复零, 不作复零时为高电平. Abar (1,9) 是下降沿触发输入端, 通过 Abar 用负脉冲触发, 不用时保持高电平. B (2,10) 是上升沿触发输入端, 通过 B 用正脉冲触发, 不用时置低. Q (5,13) 与 Qbar (4,12) 分别输出正负定时单脉冲

2.3 74HC595

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方案的具体思路 : 首先采用红外一体化接受器HS0038将万能遥控器所发出的信号进行接收并将其转换成电平信号,通过调节74HC123单稳态触发器周围两处的滑动变阻器来设置脉冲门限将所发不同编码选择出来并通过74HC595移位寄存器将数据加以锁存住,1MHz的有源晶振通过计数器4020来产生一定的时间脉冲,移位寄存器输出端口输出为编码的数据反码,然后将其送给数码管显示驱动芯片并通过数码管将万能遥控器的按键信息的编码的反码显示出来。本实验缺一非门,故显示的是补码。 设计参考电路 ※注释 在万能遥控器发送0-9时,板子能接收并稳定显示为FF,FE,Fd,FC,Fb,FA,F9,F8,F7,F6。数码管采用的是两个共阴极数码管,其显示主要是由MC14495驱动芯片,移位寄存器74HC595芯片将数据编码

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