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彩灯流动电路的设计

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简介:
《彩灯流动电路的设计》一文介绍了如何设计实现灯光顺序亮灭效果的电子电路,包括所需元件、电路图及制作方法。 该电路可以通过以下两种方案实现:1. 使用一片十进制计数器(74LS90)接成八进制计数器与3/8线译码器(74LS138)。2. 采用一片四位二进制计数器(74LS161)和一个3/8译码器(74LS138)。 任务:设计电路以驱动八盏灯,使其七亮一暗,并且这一盏熄灭的灯按照一定节奏向右循环移动。具体实验步骤如下: 1. 选用一片四位二进制计数器(74LS161)和一个3/8译码器(74LS138)来实现电路。 2. 将74LS161的Q0、Q1、Q2、Q3引脚分别连接到74LS138的A0、A1、A2端,同时将对应的74LS161的LD非、CT非、CTT和CTp接到逻辑电平开关。 3. 把74LS138的输出端(即第15至9及第7引脚)连接到LED灯上;将其输入控制端(即第4、5、6引脚)也接入逻辑电平开关。 4. 设置74LS138的第4、5、6引脚为0、0和1,同时将74LS161的LD非、CR非以及CTT和CTp均设置成高电平状态。 5. 将CP端连接到固定脉冲信号源。

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    《彩灯流动电路的设计》一文介绍了如何设计实现灯光顺序亮灭效果的电子电路,包括所需元件、电路图及制作方法。 该电路可以通过以下两种方案实现:1. 使用一片十进制计数器(74LS90)接成八进制计数器与3/8线译码器(74LS138)。2. 采用一片四位二进制计数器(74LS161)和一个3/8译码器(74LS138)。 任务:设计电路以驱动八盏灯,使其七亮一暗,并且这一盏熄灭的灯按照一定节奏向右循环移动。具体实验步骤如下: 1. 选用一片四位二进制计数器(74LS161)和一个3/8译码器(74LS138)来实现电路。 2. 将74LS161的Q0、Q1、Q2、Q3引脚分别连接到74LS138的A0、A1、A2端,同时将对应的74LS161的LD非、CT非、CTT和CTp接到逻辑电平开关。 3. 把74LS138的输出端(即第15至9及第7引脚)连接到LED灯上;将其输入控制端(即第4、5、6引脚)也接入逻辑电平开关。 4. 设置74LS138的第4、5、6引脚为0、0和1,同时将74LS161的LD非、CR非以及CTT和CTp均设置成高电平状态。 5. 将CP端连接到固定脉冲信号源。
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