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北京大学设计了一份包含电路图的流水灯霓虹灯实验报告,该设计基于Quartus平台。

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简介:
北京大学的实验项目涉及对基于Quartus的流水灯霓虹灯设计的详细研究,并附带了相应的电路图。该实验报告记录了北京大学在这一领域的实践成果。

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  • Quartus
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    本实验报告详细介绍了在Quartus平台上进行的流水灯和霓虹灯的设计与实现过程,包含详细的电路图解析及硬件描述语言编写,适合于学习数字逻辑设计的学生参考。 北京大学基于Quartus的流水灯霓虹灯设计实验报告(含电路图)
  • EWB制作动态
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    本实验报告由EWB团队精心编制,详细记录了动态流水霓虹灯的设计与实现过程。内容涵盖电路原理、硬件搭建及软件编程等方面,展示了一个创新照明装置从概念到成品的完整旅程。 这是用EWB软件做的动态流水霓虹灯实验报告,结构简单、操作简便易懂,供大家参考和学习。
  • 数字五:彩.docx
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    本文档是关于数字电路课程中的一项实验报告,详细记录了彩灯流水电路的设计过程、硬件搭建及测试结果分析。通过该实验加深对数字逻辑的理解和应用能力。 数字电路实验五报告-彩灯流水电路的设计 深圳大学 实验报告 数字电路实验五报告-彩灯流水电路的设计 深圳大学 实验报告 数字电路实验五报告-彩灯流水电路的设计 深圳大学 实验报告
  • PLC.zip_plc _关PLC
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    本资源包提供了有关使用PLC(可编程逻辑控制器)控制霓虹灯项目的详细信息和代码示例,适用于学习或实践自动化技术。 中南大学第四次PLC实验内容是设计一个霓虹灯左右循环亮灯的程序。
  • PLC控制广.docx
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    本文档探讨了基于PLC(可编程逻辑控制器)技术的霓虹灯广告屏幕的设计方案,包括控制系统架构、硬件选型及软件实现方法。 本段落介绍了霓虹灯广告屏PLC控制设计的实现方法。该系统利用可编程逻辑控制器(PLC)来管理霓虹灯的开关以及流水灯光效的变化,以增强宣传效果。通过自动化的闪烁和移动功能,使得广告屏幕更加引人注目。 一、前言 霓虹灯广告屏通常由各种颜色与形状各异的霓虹管构成,并配以醒目的标语或图像来吸引观众注意。为了更好地控制这些灯光的效果,使用了PLC控制系统进行管理。 二、控制系统介绍及要求 该系统用于实现霓虹灯和流水灯的有序闪烁功能,在无人操作的情况下自动完成宣传任务。具体包括: - 霓虹灯字的亮灭顺序与时间间隔设定; - 流水灯移动模式及其速度控制; - 单步运行或连续工作的选择机制; - 启动及停止按钮的功能设置。 三、I/O分配表和PLC型号选取 根据上述需求,确定了以下输入输出点配置: - 输入端:启动(X0)、停机(X1)、模式切换(X2)以及手动步骤推进(SB3); - 输出端:Y0至Y7控制八根霓虹灯字, Y10到Y15负责六组流水灯光。 选用型号为FX2N-48MR-001的PLC,其主要参数如下: - 输入继电器数量为24个; - 输出继电器同样有24个可使用; - 工作电源范围AC 100—240V, 频率为50/60Hz。 四、端子接线图 具体连接方式参照提供的PLC端口布局示意图,其中输入信号包括启动按钮(SB1)与停止按钮(SB2),单步模式选择器(SA3), 以及手动步骤推进开关(SB4);输出部分则涵盖八根霓虹灯字(Y000-Y007)及六组流水灯光单元(Y010-Y015). 五、控制流程图 展示了整个系统的状态转换过程,包括霓虹灯的正反序亮灭以及流水灯的隔位明暗变化。 六、梯形图与指令表 详细说明了PLC程序中的关键部分: - 第20至第21个步骤涉及霓虹灯光效的变化; - 而从60到75的状态则处理流水灯的不同模式切换。 此设计通过PLC控制技术优化了霓虹灯广告屏的表现形式,使其更具吸引力和宣传效果。
  • FPGA
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    本项目基于FPGA平台设计了一种流水灯电路,通过硬件描述语言实现灯光依次亮灭的效果,展示数字逻辑电路的应用与魅力。 本设计基于超高速硬件描述语言VHDL,在Altera公司的实验箱主控板上编程实现。主要通过状态机完成对彩灯的控制,并设有分频模块分别管理彩灯循环及数码管扫描计时,从而实现了彩灯自动循环、手动控制、清零和定时等功能。
  • 跑马
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    本实验报告详细介绍了跑马灯电路的设计与实现过程。通过理论分析和实际操作,完成了跑马灯效果的电子电路搭建,并探讨了其工作原理及优化方案。 本次设计的目的是使用EDA工具编写一个跑马灯程序。通过这个课题,我们不仅学习如何用VHDL语言设计可编程逻辑器件,还要了解相关的硬件知识。
  • PLC控制广饰系统梯形
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    本项目旨在设计一套以PLC为核心的广告霓虹灯饰控制系统,通过绘制梯形图实现灯光变换与动画效果,提升视觉吸引力并简化操作流程。 霓虹灯的使用情况介绍如下: 1. 可根据需求选择不同的霓虹灯光源数量(例如,“中南民大欢迎您”需要7盏灯),也可以一个汉字用两盏或更多灯来展示,如需14盏。 2. 霓虹灯每天自动开启和关闭的时间可以预先设定,并且可以根据季节变化调整开闭时间。同时提供手动控制功能以适应特殊情况的需求。 3. 为了增加视觉效果的多样性与美观性,霓虹灯光源的变化模式通常设计为6到10种不同风格。例如:两侧向中间逐个点亮再从中心逐步熄灭;或由左侧开始向右侧依次亮起直至全部同时发光等变化形式。对于字数较少的情况,则可以根据需要采用每个汉字使用两盏或者三盏灯的方式进行自行创意。 4. 霓虹灯光源的变换可以通过PLC控制系统按照预设顺序执行,也可以通过外部设备简单选择来实现任意调整花样切换的功能。
  • PLC课程.doc
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    本文档提供了关于基于PLC(可编程逻辑控制器)技术实现霓虹灯控制系统的详细设计方案,包括硬件选型、程序编写及调试过程等内容。适合工程技术人员和相关专业学生参考学习。 本段落介绍了一个PLC课程设计报告,其中包括一个霓虹灯广告屏的示意图和控制要求。该广告屏共有4根灯管和16只流水灯,每4只灯为一组。控制要求包括中间4根灯管亮灭的时序:时间间隔为1秒,全亮后显示3秒;随后按1秒间隔顺序熄灭直至全部熄灭,并停顿2秒;然后从第4组开始重新点亮并循环此过程。
  • ARM智能方案.doc
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    本文档提出了一个基于ARM处理器的智能霓虹灯设计概念,详细探讨了硬件选型、软件架构以及能效优化策略,旨在实现高效且具有互动性的照明解决方案。 目录 1 摘要 2 设计目的 3 设计要求 4 设计内容 4.1 整体设计 4.2 霓虹灯工作原理 4.3 器件选择 4.3.1 S3C2440简介 4.3.2 LED 5 各模块电路 5.1 电源电路的模块 5.2 时钟电路的模块 5.3 复位电路的模块 5.4 串口电路模块 5.5 LED显示模块 6 软件设计 7 总结与致谢 8 参考文献 9 附录 摘要 近年来,随着科技的进步与发展,霓虹灯逐渐融入人们的日常生活。特别是在当今竞争激烈的环境中,各地政府为了吸引游客和投资者,在城市的主要街道、沿河地带等地方使用霓虹灯进行景观美化工作,并实施“亮化工程”,以此来提升城市的形象与环境质量。 在ARM嵌入式系统的广泛应用下,这些系统的能力日益增强,对人机界面的需求也相应提高。因此,在Linux操作系统下的图形用户界面软件包开发和移植过程中需要解决底层LED驱动程序的问题。基于此需求,选择使用ARM微处理器,并在其构成的嵌入式系统中实现LED驱动功能的应用变得越来越广泛。 本章将针对所选的ARM芯片进行硬件元件的选择、单元电路的设计方案确定以及绘制系统电路图并调试整个硬件系统的操作步骤说明。 关键词: 嵌入式; ARM;霓虹灯; 硬件 1 设计目的 设计一个智能霓虹灯光控制系统,该系统支持自动控制和手动控制两种模式。在自动模式下,它可以持续展示不同的霓虹灯效果,并且每种效果会保持两分钟的显示时间;而在手动模式中,则可以单独操作每个特定的效果以及所有灯具的开关状态。此外,系统的全部信息可以通过串口传输到电脑上进行查看。 2 设计要求 根据设计任务的要求与已知参数对输入信号特征和需求进行全面分析,并选择合适的ARM芯片型号、霓虹灯类型及串行通信控制芯片型号以完成系统硬件的设计工作。 3 基本教学设备:每名学生配备一台装有ADS和Protel软件的计算机。 3 设计内容 4.1 整体设计 本次课程设计采用了S3C2440这款ARM微处理器。该处理器内置了高度先进的ARM920T内核,由 ARM公司开发完成。通过对系统软硬件的设计步骤、实现细节以及调试技巧等多方面进行深入研究和分析后,最终形成了霓虹灯显示控制电路的框架。 此方案以S3C2440芯片为核心控制器,并结合电源模块、复位模块、时钟模块及显示模块构成完整的硬件平台。在软件层面上,则根据各种灯光展示时间的不同需求,在不同的时刻输出相应的亮或灭指令,从而驱动不同颜色的灯泡产生变化效果。 该设计的实际应用表现良好:它具有多种照明模式,使用者可根据实际需要调整亮度和持续时间;相较于普通LED彩灯而言,本方案提供的新型LED霓虹灯具具备体积小巧、成本低廉、耗电量低以及通用性强等优点。 4.2 霓虹灯光源工作原理 霓虹灯是一种在低压环境下通过气体放电发光的光源类型。当电流穿过封闭玻璃管内填充了氦气或氖气等多种惰性气体时,会产生明亮而多彩的颜色效果。 通常情况下,气体是绝缘体不能导通电流。但在强电压、光辐射等外界条件的影响下,部分原子会失去电子变成带正电荷的离子和自由移动的负电子,在外加电力的作用下形成电流流动现象,即为气体放电过程。 在霓虹灯工作原理中,管内充有特定种类的惰性气体,并且两端装有两个金属电极。当高压电源接入后,少量自由电子开始向正极运动并引发更多原子发生游离反应和光辐射效应,在整个过程中形成导电流现象并且发出色彩斑斓的辉光线。 4.3 器件选择 4.3.1 S3C2440简介 S3C2440A是一款由三星半导体公司开发的高度集成化、低能耗高性能微处理器,同时具备宽广的工作温度适应范围和出色的工业级性能指标。