数字逻辑课程设计——交通灯

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时间:2018-07-22

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1、交通灯控制系统###班###学号:#####摘要:本文着眼于目前普遍应用在城市道路上的交通灯控制系统,设计了一个东西方向和南北方向十字路口的交通灯控制电路。进行交通灯状态变换的分析和交通灯总体框架的设计。关键词:交通灯控制电路proteus仿真电路设计引言:首先设计让倒计时显示器按规律运行的电路,再通过倒计时电路的信号来控制交通灯按4种状态循环变换。电源电路采用9V变压器、整流桥和稳压管,使220V的交流电转换为5V的直流电。4Hz方波脉冲由555定时器产生,再由74LS193实现4分频,最终输出1Hz的脉冲信号;用两块74LS193实现倒计

2、时,一块显示十位,一块显示个位,用2个D触发器74HC74实现30s,20s,5s时间的转换;利用倒计时电路控制4个状态。最后通过74LS138和相应的逻辑门实现对交通灯亮灭的控制。正文:1,设计一个东西方向和南北方向十字路口的交通灯控制电路。要求如下:(1)南北方向(主干道)车道和东西方向(支干道)车道两条交叉道路上的车辆交替运行,主干道每次通行时间都设为30s、支干道每次通行间为20s;(2)东西方向、南北方向车道除了有红、黄、绿灯指示外,每一种灯亮的时间都用显示器进行显示(采用倒计时的方法);(3)在绿灯转为红灯时,要求黄灯先亮5s钟,

3、才能变换运行车道;(4)黄灯亮时,要求每秒闪亮一次;(5)同步设置人行横道红、绿灯指示。(6)设计相关提示:所设计的交通路口为一十字路口,不涉及左右转弯问题2交通灯控制电路分析(1)交通灯运行状态分析交通灯控制电路,要求每个方向有三盏灯,分别为红、黄、绿,配以红、黄、绿三组时间到计时显示。一个方向绿灯、黄灯亮时,另一个方向红灯亮。每盏灯顺序点亮,循环往复,每个方向顺序为绿灯、黄灯、红灯。交通灯的运行状态共有四种,分别为:状态0:东西方向车道的绿灯亮,车道,人行道通行;南北方向车道的红灯亮,车道,人行道禁止通行。状态1:东西方向车道的黄灯亮,车

4、道,人行道缓行;南北方向车道的红灯亮,车道,人行道禁止通行;状态2:东西方向车道的红灯亮,车道,人行道禁止通行;南北方向车道的绿灯亮,车道,人行道通行;状态3:东西方向车道的红灯亮,车道,人行道禁止通行;南北方向车道的黄灯亮,车道,人行道缓行;4种状态循环往复,并且红灯的倒计初始值为绿灯的倒计初始值和黄灯的倒计初始值之和。交通灯电路的具体运行状态框图如图2.1(人行道交通灯未标明)所示:图2.1交通灯运行状态分析图(2)电路工作总体框图交通灯控制电路主要由以下几部分构成,如图2.2所示,有电源电路,脉冲电路,分频电路,倒计时电路,(交通灯)状

5、态控制电路,灯显示电路。3,所需各部分电路(1)电源电路:电源电路主要由整流、滤波、稳压三部分组成,用于供给数字电路的工作电源。整流部分由变压器与整流桥KBP210G组成。220V、50Hz的交流输入经过变压器之后,输出9V、50Hz的交流电压。该电压输入整流桥,整流桥由四只整流二极管接成电桥的形式组成。整流桥输出8.1V的直流电压。滤波电路用于滤去整流输出电压中的纹波,由1mF的电容组成电容滤波电路。电容滤波电路简单,负载直流电压较高,纹波也较小,适合负载电压较高,负载变动不大的场合。稳压电路用于稳定电压的输出,由三端集成稳压器L7805和

6、电容组成。C2、C3用来实现频率补偿,防止稳压器产生高频自激振荡和抑制电路引入的高频干扰,C4用于减少稳压电源输出端由输入电源引入的低频干扰。图3.1稳压电源(2)脉冲电路:利用555定时器为主组成多谐振荡器,输出4Hz的矩型方波,实现脉冲电路功能。555定时器的原理图如图3.2所示,功能表如表1所示:图3.2555定时器原理图组成的脉冲电路如图3.3所示:根据功能表和电路图计算如右式:取R1=10kW,R2=10kW,C=1.6uF。即可实现输出4Hz的矩型方波。值得注意的是,在输出端接上了一个开关,可以控制系统工作的开始和暂停。(3)分频

7、电路分频电路利用计数器74LS193来实现,根据上面计算取4分频,即输出为2Q端,电路如图3.4所示:(4)倒计时电路:十字路口要有数字显示,作为倒计时提示,以便人们更直观地把握时间。具体为:当某方向绿灯亮时,置显示器为某值,然后以每s减1的计数方式工作,直至减到数为5和0,十字路口绿、黄、红灯变换,一次工作循环结束,而进入下一步某方向的工作循环。根据题目的要求南北方向(主干道)车道和东西方向(支干道)车道两条交叉道路上的车辆交替运行,主干道每次通行时间都设为30s、支干道每次通行时间为20s。也就是一个循环是50s,如此先显示30s后显示2

8、0s倒计时,然后再显示30s倒计时,以此类推。设计时采用两块74LS193,一块是显示十位,一块是显示个位。个位接成十进制,从9开始倒计时,当到达0时,向高位发出一

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