数码管显示控制电路
- 格式:doc
- 大小:91.50 KB
- 文档页数:4
数码管的显示的实验报告数码管的显示的实验报告引言:数码管是一种常见的数字显示装置,广泛应用于各种电子设备中。
本实验旨在通过实际操作,了解数码管的原理和工作方式,并通过一系列实验验证其显示效果和功能。
实验一:数码管的基本原理数码管是由多个发光二极管(LED)组成的,每个发光二极管代表一个数字或符号。
通过对不同的发光二极管进行点亮或熄灭,可以显示出不同的数字或符号。
本实验使用的是共阳数码管,即共阳极连接在一起,而阴极分别连接到控制芯片的输出引脚。
实验二:数码管的驱动电路为了控制数码管的显示,需要使用驱动电路。
常见的驱动电路有共阴极驱动和共阳极驱动两种。
本实验使用的是共阳极驱动电路。
驱动电路由控制芯片、电阻和电容组成。
控制芯片通过控制输出引脚的高低电平来控制数码管的点亮和熄灭。
实验三:数码管的显示效果通过控制芯片的输出引脚,可以实现数码管的显示效果。
本实验使用的是四位数码管,可以显示0-9的数字。
通过改变控制芯片输出引脚的电平,可以控制数码管显示不同的数字。
实验中通过编写程序,使数码管显示从0到9的数字循环显示,并通过按键控制数字的增加和减少。
实验四:数码管的多位显示除了显示单个数字外,数码管还可以实现多位显示。
通过控制不同位数的数码管,可以显示更多的数字或符号。
本实验使用的是四位数码管,可以同时显示四个数字。
通过编写程序,可以实现四位数码管的多位显示,例如显示当前时间、温度等信息。
实验五:数码管的亮度调节数码管的亮度可以通过改变驱动电路中的电阻值来实现。
本实验通过改变电阻值,调节数码管的亮度。
实验中通过编写程序,通过按键控制数码管的亮度增加和减少,从而实现亮度的调节。
结论:通过本次实验,我们深入了解了数码管的原理和工作方式。
数码管可以通过驱动电路的控制,实现数字和符号的显示。
同时,数码管还可以实现多位显示和亮度调节。
数码管作为一种常见的数字显示装置,具有广泛的应用前景,可以应用于各种电子设备中。
通过进一步的研究和实践,我们可以更好地利用数码管的功能,满足不同应用场景的需求。
数码管显示控制实验原理
嘿,朋友们!今天咱来聊聊数码管显示控制实验原理。
想象一下,数码管就像是一个个小小的窗户,每个窗户里都能显示出不同的数字或符号。
其实啊,这原理就好像是一个聪明的指挥家在控制着一场精彩的灯光秀。
数码管里的每一段就像是一个小灯,通过巧妙地控制这些小灯的亮灭,就能组合出我们想要的数字啦。
比如说,要显示数字“8”,那就得让数码管的所有段都亮起来,就像把所有的灯光都打开,一下子就呈现出一个完整的“8”啦。
而要显示其他数字呢,就按照特定的组合让相应的段亮起来就行。
这就好像我们家里的电灯开关,想开哪个灯就按哪个开关,只不过这里的开关是通过电路和程序来控制的哦。
在实验里,我们就是要搞清楚怎么去设置这些开关,让数码管乖乖地显示出我们想要的东西。
是不是感觉挺有意思的呀?就像是在玩一个超级有趣的电子游戏,只不过这个游戏是关于数字和电路的。
所以,下次当你看到数码管显示出清晰的数字时,就可以想象一下背后那个神奇的“指挥家”是怎么工作的啦!。
数电实验报告数码管显示控制电路设计实验目的:设计一个数码管显示控制电路,实现对数码管的显示控制。
实验器材:数码管、集成电路、电阻、开关、电源等。
实验原理:数码管是一种用它们来显示数字和字母的一种装置。
它由几个独立的发光二极管组成,每个数字由不同的发光二极管的组合表示。
对数码管的显示控制通常使用多路复用技术实现,即通过控制数码管的分段和共阴极或共阳极来实现不同数字的显示。
实验步骤:1.确定数码管的类型和接线方式。
本实验中使用共阳数码管,数码管共阳极通过电阻连接到正极电源。
2.选取适当的集成电路作为显示控制电路。
本实验中选择CD4511作为显示控制芯片,它可以实现对4位共阳数码管的显示控制。
3.连接电路。
将4位共阳数码管的阳极分别连接到CD4511芯片的A、B、C和D端口,共阴极连接到电源正极。
将CD4511芯片的输入端口IN1、IN2、IN3和IN4连接到微控制器的输出端口,控制微控制器输出的电平来选通不同的数码管。
4.设置微控制器的输出。
通过编程或手动设置微控制器的输出端口来控制数字的显示。
根据需要显示的数字,将相应的输出端口设置为高电平,其余端口设置为低电平。
通过适当的延时控制,便可以实现数字的连续显示。
实验结果与分析:经过上述步骤完成电路搭建后,我们可以通过改变微控制器的输出端口来控制数码管的显示。
当我们设置不同的输出端口为高电平时,相应的数码管会显示对应的数字。
通过适当的延时控制,我们可以实现数字的连续显示,从而实现对数码管的显示控制。
实验结论:通过本次实验,我们成功地设计并实现了一个数码管显示控制电路。
通过对微控制器输出端口的控制,我们可以实现对数码管的数字显示控制。
这对于数字显示系统的设计和开发具有重要意义。
实验心得:通过本次实验,我对数码管的显示控制有了更深入的了解。
数码管作为一种常见的数字显示装置,广泛应用于各种电子设备中。
掌握其显示控制原理和方法对于电子技术爱好者来说至关重要。
通过实际操作,我对数码管显示控制电路的设计和实现有了更深入的认识,同时也提高了我对数字显示系统的理解和设计能力。
数码管显示电路的原理
数码管显示电路通过控制电压信号的高低来驱动数码管的不同段进行显示。
数码管是由多个发光二极管组成的,每个发光二极管对应显示一个数字或符号。
数码管显示电路主要由以下几个部分组成:
1. 数字信号发生器:用来产生需要显示的数字或符号的电信号。
该信号可以通过逻辑门、计数器、微控制器等方式产生。
2. 译码器:将数字信号转换为控制数码管显示的信号。
译码器一般采用BCD码(二进制编码十进制)或者7段码来表示数字。
3. 驱动电路:将译码器输出的信号转换为适合驱动数码管的电压和电流。
驱动电路一般使用三极管、开关电路等来完成。
4. 数码管:由多个发光二极管(LED)组成,每个发光二极管对应一个数字或符号的显示段。
数码管的引脚连接到驱动电路上。
5. 电源电路:为整个数码管显示电路提供工作电压。
一般使用稳压电源或者适配器来提供稳定的直流电压。
工作原理如下:
当数字信号发生器产生需要显示的数字或符号的电信号时,该
信号经过译码器转换为对应的亮灭控制信号,然后通过驱动电路产生适合数码管的控制电压和电流。
驱动电路按照控制信号的要求,通过对应的引脚将控制信号传递给数码管。
这样,数码管的不同段就会根据控制信号的高低来亮灭,从而显示出对应的数字或符号。
整个数码管显示电路在工作时,可以通过改变数字信号的输入来实现不同数字或符号的动态显示。
经过适当的控制和调节,数码管显示电路可以显示出各种数字、字母、符号等。
实验八数码管显示控制电路设计一、实验要求与目的实验目的:能自动循环显示数字:0、1、2、3、4、0、3、0、3、4;实验要求:1、用原理图输入方式完成设计;2、给出仿真波形;3、计数脉冲CLK安BUTTON,计数结果按7段码HEXO显示(DEO板);二、实验设备数字电路实验箱、FPGA板、74LS00、74LS47、74LS32、74LS90三、实验内容及结果分析:对于M 10的序列,可通过选择不同的码制接法或者选择特定的计数值来简化实验电路。
74LS90有8421码和5421码两种接法,但在本次实验中采用5421码连接电路比较简单。
用74LS90实现十进制计数,然后将其输出通过卡诺图化简接相应门电路至七段译码器的输入端。
真值表:Q A Q D Q C Q B D C B A 输出字形0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 1 0 0 0 1 10 0 1 0 0 0 1 0 20 0 1 1 0 0 1 1 30 1 0 0 0 1 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 1 0 0 1 1 31 0 1 0 0 0 0 0 01 0 1 1 0 0 1 1 31 1 0 0 0 1 0 0 4经卡诺图化简得到如下表达式:A= Q BB= Q C+ Q A Q BC= Q DD=01、打开QuartusⅡ,新建一个工程,使用图形编辑器进行设计输入,即导入逻辑门符号、导入I/O符号、链接节点,得到如下电路:2、编译设计电路无错后,打开波形编辑器,设置仿真时间区间,将工程的端口信号节点选入波形编辑器中,编辑输入波形(输入激励信号),编辑运行后会得到理想的输出波形图。
再根据表分配标注引脚,进行相关硬件设置。
编译运行后的波形图如下(Y代表输出波形):3、进行仿真器参数设置(“Assignment”→“Setting” ),然后启动仿真器(“Processing”→“Start Simulation”)。
共阳极数码管显示5电路
共阳极数码管是一种常见的电子元器件,它可以用来数字显示。
这种
数码管的一个特点是它的阳极是共用的,而每个数字的七段LED是独
立的。
因此,要实现数字显示,需要使用多路开关和电阻网络进行控制。
首先,我们需要明白数码管的构成。
共阳极数码管由七个LED灯组成,分别为a、b、c、d、e、f、g。
每个LED的阳极都是相同的,而阴极则独立。
当将一个数字显示在数码管上时,需要同时点亮多个LED,
这就需要使用多路开关来控制每个LED的阴极。
假设我们要将数字5显示在数码管上,那么需要点亮d、e、f、a、b
这五个LED。
我们可以使用一个4:16的多路开关来实现。
这样,就可以选择每个数字所对应的七段LED,然后将它们和电阻网络连接在一起。
电阻网络的作用是保证每个LED的电流不会超过它的额定值。
当我们向数码管中输入数字5时,多路开关会选择d、e、f、a、b这
五个LED,并将它们连接到电阻网络上。
然后,通过共阳极的阳极驱
动电路,就可以将电流引导到这五个LED上,从而点亮它们,形成数
字5的显示。
总之,共阳极数码管的显示为每个数字的七段LED独立控制,每个数字的LED通过多路开关选择连接到电阻网络,分别连接到单独的导通控制器控制引脚。
在实际应用中,我们可以通过编程控制多路开关和导通控制器,从而实现数字的显示。
数电实验报告数码管显示控制电路设计一、实验目的1.学习数码管介绍和使用;2.熟悉数码管控制电路设计思路和方法;3.掌握数码管显示控制电路的实验过程和步骤。
二、实验原理数码管是数字显示器件,具有低功耗、体积小、寿命长等优点。
常见的数码管有共阳极和共阴极两种。
共阳极数码管的阳极端口是一个共用的端口,通过将不同的阴极端口接地来控制数码管的发光情况。
共阴极数码管的阴极端口是一个共用的端口,通过将不同的阳极端口接地来控制数码管的发光情况。
数码管的控制电路可以使用逻辑门电路或微控制器来实现。
本实验采用逻辑门电路来设计数码管显示控制电路。
三、实验器材和器件1.实验板一块;2.74LS47数码管译码器一颗;3.共阴极数码管四个;4.逻辑门IC:7404、7408、7432各一个;5.杜邦线若干。
四、实验步骤1.将74LS47数码管译码器插入实验板上的相应位置,并用杜邦线连接74LS47和逻辑门IC的引脚:1)将74LS47的A、B、C和D引脚依次连接到7408的输入端;2)将74LS47的LE引脚连接到VCC(高电平,表示使能有效);3)将74LS47的BI/RBO引脚连接到GND(低电平,表示译码输出);4)将7408的输出端依次连接到7432的输入端;5)将7432的输出端依次连接到数码管的阴极端口。
2.将四个数码管的阳极端口分别连接到4个控制开关上,并将开关接地。
3.将实验电路接入电源,调整电压和电流,观察数码管的显示情况。
五、实验结果和分析实验结果显示,控制开关的状态可以控制数码管的显示内容。
当其中一控制开关接地时,对应的数码管会显示相应的数字。
通过调整开关的状态,可以实现不同数字的显示。
六、实验总结通过这次实验,我学会了数码管的基本使用方法和控制电路的设计思路。
数码管作为一种数字显示元件,广泛应用于各种电子产品中,掌握其控制方法对于电子工程师来说非常重要。
在今后的学习和工作中,我将继续深入研究数码管的相关知识和应用,提高自己的技术水平。
实验七:数码管显示控制电路设计一、实验目的:1.能自动循环显示数字0、1、2、3、4、0、3、0、3、42.计数显示能由快到慢、再由慢到快循环变化二、实验设备:数字电路试验箱、数字双踪示波器、74LS00、74LS90 1.74LS90引脚定义;2.74LS00引脚定义:三、实验原理:1.数码显示控制电路原理框图数码管显示7段译码电路组合逻辑译码十进制计数器脉冲发生器四、实验内容与步骤1、74LS90是二—五—十进制异步计数器。
首先,确定实现十进制的方式:将时钟从CP2引入,Q3接CP1,即将五进制输出与二进制的输入相连,则Q0Q3Q2Q1输出为十进制5421BCD码。
2、根据设计要求,需要74LS90的是个输出状态分别对应数码管显示的0、1、2、3、4、0、3、0、3、4,则真值表如表一。
十进制计数器输出数码显示电路输入Q0Q3Q2Q1D3D2D1D00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 1 0 0 0 10 0 1 0 0 0 1 00 0 1 1 0 0 1 10 1 0 0 0 1 0 01 0 0 0 0 0 0 11 0 0 1 0 0 1 11 0 1 0 0 0 0 01 0 1 1 0 0 1 01 1 0 0 0 1 0 03.实验电路图:五、实验结果经测试,实验电路能抽实现自动循环显示数字0、1、2、3、4、0、3、0、3、4六、心得体会:1. 通过这次实验,我对74LS00、74LS90有了一定的了解,并会用它来实现一些功能。
2.在这次实验过程中,我遇到了一些问题,但后来通过慢慢分析还是顺利的完成了实验,我学到了很多。
3.这次实验用的是试验箱而没有用仿真图,我觉得用仿真要稳定一些。
因为试验箱问题不太好分析。
4.实验由于一开始不知道试验箱有一个接口是松动的,浪费了很多时间,所以实验过程一定得严谨认真。
实验八:数码管显示控制电路设计一、设计任务与要求:能自动循环显示数字0、1、2、3、4、0、3、0、3、4。
二、实验设备:1、数字电路实验箱;2、函数信号发生器;3、8421数码管;4、74LS00、74LS90。
三、实验原理图和实验结果:1、逻辑电路设计及实验原理推导:将0、1、2、3、4、0、3、0、3、4用8421码表示出来,如下表:表一用8421码表示设想用5421码来实现8421码表示的0、1、2、3、4、0、3、0、3、4,故将0、1、2、3、4、5、6、7、8、9用5421码表示出来以与上表做对比:表二 用5421码表示:观察表一,首先可得到最高位全为0,故译码器的“8”直接接低电平即可;对比表一和表二得,“4”位上的数字两表表示的数字是一样的,故“4”直接与5421码的“4”输出相连即可,即译码器的“4”连74LS90的“Q 3”端;数码管的“2”对应的无明显规律,列卡诺图如下:可得F2=1020Q Q Q Q ;最后一位与5421的“1”相同,故74LS90的Q1直接接数码管的“1”。
至此,实验原理图即可画出了.2、实验原理图:3、实验结果:编码器上依次显示0、1、2、3、4、0、3、0、3、4。
四、实验结果分析:实验结果为编码器上依次显示0、1、2、3、4、0、3、0、3、4,满足实验设计要求。
五、实验心得:在实验之前我用仿真软件,使用同样的实验器件仿真了序列0、1、2、3、4、1、3、0、2、4,已经把利用74LS90产生序列的原理掌握了,所以在实验时老师布置了本次的实验目的之后,我很快的设计出了如何连接电路,但是实验过程却没有想象的那么简单,实验电路板和仿真软件毕竟不同,实验中可能出现插线不紧或者松动的现象,函数发生器的相关参数的设置,偏移量的设置等等问题都会出现。
这就给实验的进行造成了很大的麻烦,查了几遍连线完全没有错误,但就是出不来想要的序列,最后重新安了一遍线,保证插线完好,并用了输出比较稳定的函数发生器产生序列,终于调出来了。
实验六数码管显示控制电路
一、实验目的
1、设计一个逻辑电路,使数字显示译码器依次显示0123403034;
2、掌握74LS00 74LS90芯片的综合应用。
3、熟悉常用中规模计数器的逻辑功能。
4、掌握二进制计数器和十进制计数器的工作原理及使用方法。
5、学会利用计数器进行不规则数列的输出。
6、掌握由真值表作卡诺图并列些函数表达式的方法步骤。
二、实验设备
(1)数字电路实验箱
(2)数字双踪示波器
(3)74LS00,74LS90
(4)导线若干
三、实验原理
首先,我们知道74LS90可以输出8421BCD码和5421BCD码,要使得数字显示所要求的顺序,相对应74LS47的输入可以通过对以上两种码中的一种进行变换得到。
由于实验设备的限制,我们只能实现由5421BCD码到8421BCD码的转换。
接着,我们列出了8421BCD 码,5421BCD码以及要求序列对应的译码器的输入,进行比较:
根据题目要求,目标显示如下:
四、实验内容
实现0123403034计数
五:实验方法及结果
实验方法:
由实验原理中的三个表格,通过卡诺图化简如下:(1)对F8,由图(2)可知只需接地就可以;(2)对F4,有图(1)可知F4=Q3;
(3)对F2,卡若图如下:
可得,
20102F Q Q Q Q ∙=
(4)1F1Q =
实验结果:
综合上述分析,实现该功能的逻辑电路图如下图:
★ U4按照0123403034的顺序依次进行计数,实验结果与预期结果完全一致。
七.心得体会
这次实验综合性较强,主要考察了我们从实际问题中抽象出逻辑函数的能力。
在逻辑函数化简中,利用无关项来简化结果使得逻辑函数更为简单,电路更易搭建。
本次实验,通过对计数器工作过程的探索,基本上了解了计数器的工作原理,以及74LS90的数字特点,让我更进一步掌握了如何做好数字电路实验,也让我认识到自身理论
知识的不足和实践能力的差距,以及对理论结合实践的科学方法有了更深刻理解。
另外,74LS90器件的连接方法选择也至关重要,必须要进行充分的准备,否则电路不易搭建。