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电源电路由整流二极管VDl-VD4、限流电阻器Rl、稳压二极管VS和滤波电容器Cl组成。彩灯控制电路由计数器集成电路IC、电阻器肛-R13、电容器C2、可变电阻器RP、晶闸管VTl-VTlO和彩灯HLl-HLlO组成。为简化电路,图中IC的Q7-QlO端、Q12、Q13端(该集成电路无Ql-Q3和Qll端)和电阻器R7-Rl2、晶闸管VT4-VT9、彩灯HL4-HL9本画出。交流220V电压经VDl,VD4整流、Rl限流降压、VS稳压及Cl滤波后,为IC提供68V直流工作电源。RP、R2、R3、C2和IC的9-11脚内电路组成多谐振荡器。在接通电源后,多谐振荡器即振荡工作,IC对多谐振荡器产生的振荡信号进行分频计数后,从IC的Q4-QlO端和Q12-Q14端输出变化的控制电平,使VTl-VTlO间歇导通,彩灯HLl-HLlO按不同的频率闪烁发光 (HLl的闪烁频率最高,HLlO的闪烁频率最低)。调节RP的阻值,可改变彩灯闪烁的频率。元器件选择Rl选用1/2W金属膜电阻器;R2-R13均选用1/4W金属膜电阻器。Cl选用耐压值为16V的铝电解电容器;C2选用独石电容器或CBB电容器。RP选用有机实心可变电阻器。VDl-VD4选用1N4004或1N4007型硅整流二极管。VS选用lW、68V的硅稳压二极管,例如lN4736等型号。VTl-VTl4均选用2P4M(2A、400V)的晶闸管。IC选用14级二进制计数分频器集成电路。HLl-HLlO选用成品彩灯串。
led七彩灯的工作原理:变色灯是由红(R)、绿(G)、蓝(B)三基色LED组成的。双色LED是我们十分熟悉的。一般由红光LED及绿光LED组成。它可以单独发出红光或绿光。若红光及绿光同时亮点时,红绿两种光混合成橙。变色灯的变色原理是通过三种基色LED分别点亮两个LED时,它可以发出黄、紫、青色(如红蓝两LED点亮时发出紫色光)若红绿蓝三种LED同时点亮时,它会产生白光。如果有电路能使红绿、蓝光LED分别两两点亮、单独点亮及三基色 LED同时点亮,则他就能发出七种不同颜色的光来,于是就出现了七彩LED灯的这种现象。您信我一句话,这个东西你自己做。大学里面只有课程设计才能学到一点有用的东西,浪费了它,等毕业的时候你会后悔的。我在大学里面的数字电路课程设计中完全掌握了数字电路的设计方法,谁也没求,自己硬抠出来的,和我同组的两个同学什么也没学到,毕业的时候,做毕业设计哭爹喊娘的是他们,找不到工作的是他们。
自己从头学一遍数电吧,算是对自己有个交待。
简单提示一下:hc4060+CD4013(D触发器,用它做2分频电路)+32768Hz的晶振组成秒定时,产生秒脉冲。
彩灯循环用HC4017做,直接就可以出来,不会用查查资料。
64秒改一次花样,可以用3个加法器做,其中两个用作64计数,另外一个用来确定4中花样。
接下来彩灯的控制可以用显示译码+门电路做,仔细想想,并不难。
只能帮你这么多了,希望你能学到些东西。(一)设计要求包括:1、八路彩灯分别用8个发光二极管模拟,编号依次为0,1,…7,8个数码管依次显示;数字0、1、2……8不断循环,相应的8路彩灯能够自动循环点亮,每个数字显示时间相等;2、需要设计时钟脉冲产生电路,循环控制彩灯,时钟脉冲产生电路由555定时电路组成多谐振荡触发器产生连续始终脉冲,彩灯循环控制电路采用74lS194实现。 本设计采用两片双向移位寄存器CT74LS194来实现彩灯电路的循环控制。当CP端不断地输入计数脉冲时,其输出端Q0—Q3,Q0’-Q3’将会依次输出高电平,555定时电路产生连续时钟脉冲进行信号的输入,使彩灯LED1-LED8就会依次循环点亮,在视觉上就能形成流动感。(二)设计原理如下:用一块八进制计数分频器C T74LS194数字集成电路,当CPD端不断地输入计数脉冲时,其输出端Q0—Q4将会依次输出高电平,使彩灯LED1-LED4就会依次循环点亮,在视觉上就能形成流动感。时钟脉冲发生器由555时基集成电路IC 1组成,它接成典型的无稳态工作模式,输出脉冲由第3脚输出直接送人IC2的CP端,即第14脚,作为IC2的计数脉冲,调节电位器RP可以调节其振荡频率,从而可改变灯串LED1---LED8的流动速度。
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