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交通灯的数字逻辑实验。

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简介:
北邮数字逻辑小学期实验中,设计并开发了一套基于VHDL语言的交通灯控制系统。该项目旨在通过实际的硬件实验,深入理解数字逻辑电路的设计原理和编程实现方法,为学生提供一个探索和应用VHDL技术的实践平台。

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客服
客服
  • 优质
    本实验通过模拟设计交通信号控制系统,运用数字逻辑原理,旨在帮助学生理解并掌握基本电路和时序逻辑的设计方法。 北邮数字逻辑小学期实验交通灯VHDL编写
  • 控制
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    交通灯控制的数字逻辑实验旨在通过设计和实现模拟交通信号控制系统,帮助学生理解基本的数字电路原理及其在实际生活中的应用。 使用QuartusII实现交通灯控制。
  • (使用Multisim软件)
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    本实验通过Multisim软件模拟交通灯控制系统,运用数字逻辑电路设计原理,实现交通信号的自动切换与管理。 数字逻辑课程设计的交通灯项目已经完成并可以在Multisim软件上运行。该项目包含一个详细的Word文档说明,内容清晰易懂。
  • ):设计控制器
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    本课程为《数字电子技术》实践环节,重点在于设计并实现一个基于数字逻辑的交通灯控制系统。学生将学习如何运用所学理论知识解决实际问题,通过硬件电路的设计与调试来控制交通信号灯的工作状态,包括红绿灯切换时间、行人过街指示等,旨在提升学生的工程实践能力。 设计一个十字路口交通灯控制器以确保车辆能够安全、顺畅地通过交叉口。 系统功能如下: 1. 主干道与支路各有红黄绿三盏信号灯,并且按照一定规则交替工作:当主干道为绿色时,支线路的信号灯应显示红色;同样,在主干道亮起黄色信号灯或红色信号灯的情况下,支线路也相应地保持红色。反之亦然。 2. 两个方向的工作顺序如下:每一方向绿灯持续时间为10秒,黄灯作为缓冲时间则为5秒。 3. 在十字路口的通行过程中需要有数字显示来提示剩余的时间,并且该计数器以递减的方式进行倒计时,在到达零时刻后数码管自动熄灭。 4. 控制方式:在没有紧急情况发生的情况下,主干道绿灯亮10秒之后转为黄灯5秒钟的缓冲期再切换至支路通行模式。当有救护车或警车等特殊情况需要优先通过路口时,可手动操作开关或者按下按钮使所有方向同时变为红灯状态直至紧急事件结束;此时松开按钮系统将自动恢复到被中断前的状态继续运行。
  • 控制电路报告
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    本实验报告详细记录了基于数字逻辑设计的交通灯控制系统实验过程。通过Verilog硬件描述语言编程和FPGA验证,实现了模拟十字路口交通信号灯的切换机制,并分析了其工作原理与优化方案。 数字逻辑实验报告-交通灯控制电路摘要 一、总体分析及框架 1.1 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 1.2 交通灯控制电路分析 1.2.1 交通灯运行状态分析 1.2.2 电路工作总体框架 二、交通灯控制电路的部分电路 2.1电源电路 2.2 脉冲电路 2.3 分频电路 2.4 状态控制电路 2.5 灯显示电路 三、结语
  • 系统设计训.txt
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    本实训教材聚焦于交通灯系统的数字逻辑设计,通过理论与实践结合的方式,指导学生掌握数字电路的基本原理及应用技巧。 数字逻辑--交通灯系统设计实训 该文档主要介绍了基于数字逻辑的交通灯系统的实验设计过程。内容包括了交通信号控制的基本原理、电路的设计与实现以及相关的仿真测试等环节,旨在帮助学生掌握如何运用所学知识解决实际问题,并加深对数字电子技术的理解和应用能力。
  • 课程中设计
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    本课程将带领学生深入理解数字逻辑的基础理论,并通过设计交通信号灯系统项目,让学生掌握逻辑门、时序电路及PLD编程等关键技术。 数字逻辑课程设计:交通信号灯 一、设计要求: 创建一个十字路口的交通灯控制器,确保车辆能够安全顺畅地通过交叉口。红灯亮起表示禁止通行;黄灯亮起提示停车;绿灯亮起则允许该方向上的道路通行。 二、系统功能描述: 根据上述需求,交通信号控制系统的具体功能如下所示: 1. 控制器在南北和东西两个方向各配置了三盏不同颜色的指示灯(红、黄、绿)。其工作模式包括同时进行的情况:当南北方显示绿色时,东方与西方则亮起红色;南方或北方黄色闪烁时,同样对应的方向也保持红色警示状态。而一旦南北向变为红色,则东西方向会切换至绿色或者黄色。 2. 两个不同方向的指示灯按照特定的时间顺序交替工作: - 当东、西两方显示红灯的状态持续时间应等于南、北双方亮起黄绿双色信号总时长之和。 - 南北方处于禁止通行红色状态下的延续周期应当与东方或西方开启黄色及绿色灯光组合的累计时间相等。 3. 系统具备数字计数器,用于显示倒计时信息,帮助驾驶员准确掌握各方向通过的时间: - 每个信号灯亮起的具体时间为:绿灯20秒、黄灯4秒和红灯24秒。 - 数字显示屏采用递减方式来提示剩余时间。 4. 提供手动与自动两种操作模式的选择机制。当切换至“手动”状态时,用户可以单独控制某一方的信号指示;而在“自动”状态下,则遵循预设的时间序列进行循环运作。在夜间时段内,整个系统会转为黄灯闪烁的工作方式以提高能见度和安全性。 以上是设计的基本要求与功能描述,请根据这些指导原则进一步开发和完善你的项目方案。
  • 系统设计(HUST)
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    本项目旨在探讨和实现基于数字逻辑的交通灯控制系统的设计与优化,专为华中科技大学(HUST)课程作业定制,强调理论与实践相结合。 第1关:7段数码管驱动电路设计实验内容是在 Logisim 中打开实验资料包中的 RGLED.circ 文件,在数码管驱动子电路中实现对应功能。全部1-12关的代码,全对代码!!!
  • 循环
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    本实验通过编程实现彩灯按特定模式循环闪烁,旨在帮助学习者理解基础的数字逻辑与电路控制原理。 以下是关于Multism软件的五个实验。
  • 控制课程设计
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    本课程设计围绕交通控制灯系统进行,旨在通过数字逻辑电路的设计与实现,教授学生信号处理、时序控制及硬件描述语言的应用。 合工大数字逻辑课程设计包括完整的报告及可运行的代码。该设计要求使用实验台上的4个红色指示灯、4个绿色指示灯和4个黄色指示灯来模拟路口东、西、南、北四个方向的红绿黄交通信号,控制这些灯光按照以下规律亮灭: 1. 初始状态为四面红灯全亮,持续时间1秒; 2. 东西向绿灯亮起,南北向红灯保持点亮。此时允许东西方向车辆通行,时间为5秒; 3. 东西向黄灯闪烁而南北向仍为红色信号,此阶段用于提醒司机减速准备停车或让行其他方向的交通流,持续时间2秒; 4. 接下来是东、西两方红灯亮起,并且南北方绿灯点亮。允许南北方向车辆通行5秒钟; 5. 此后东西向保持红灯状态而南方和北面黄灯开始闪烁,表示即将转换信号给对面车道使用,持续时间2秒; 6. 然后再重复步骤②的流程继续循环执行下去; 7. 当有紧急情况发生(如救护车、警车等需要优先通行)时按压单次按钮触发所有方向红灯亮起。待紧急状况解除后自动恢复到初始状态并重新开始上述运行模式。 整个设计过程应确保交通信号切换逻辑清晰,能够有效保障交通安全与顺畅流动。