微机原理,用8255实现花式跑马灯 proteus 8255aISIS仿真。

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微机原理课程设计-基于PROTEUS的跑马灯系统设计及仿真
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基于8255扩展的多模式跑马灯设计
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&&85扩​展​ ​ ​多​模​式​跑​马​灯​设​计​ ​ ​ ​论​文​完​整​版
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基于Proteus的跑马灯设计及仿真
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  摘 要 跑马灯是数字电路设计中一个非常有趣的课题,本文给出了8个跑马灯设计方案,并进行了Proteus仿真。 中国论文网 /1/view-7234062.htm  【关键词】跑马灯 设计 仿真   移位寄存器是数字系统设计中应用很广的时序逻辑电路,不仅可以实现串并和并串转换、构成环形计数器、顺序脉冲发生器,还可以利用其功能设计跑马灯。   1 Proteus介绍   Proteus是英国Labcenter公司研发的EDA,是目前最先进的电子应用系统设计和实时交互仿真、PCB设计的平台。它真正实现了在计算机上完成从原理图与电路设计、电路分析与仿真、单片机代码级调试与仿真、 系统测试与功能验证到形成PCB制板图的完整仿真设计(虚拟样机)过程。Proteus有超过5万个元件模型,近5000个封装模型。   2 跑马灯设计要求   设计8个LED跑马灯,其设计要求如下:   (1)分别实现三个过程,构成一个循环共24秒。   (2)第一个过程要求8个LED灯依次点亮,共8秒。   (3)第二个过程要求8个LED灯依次熄灭,共8秒,先亮者后灭。   (4)最后8秒要求8个LED灯亮一下灭一下,共闪8下。   3 跑马灯设计原理   74LS194是四位双向移位寄存器,有保持、右移、左移和并行输入四种工作方式,分别由S1S0控制。   首先把两片74LS194连接成一个8位的双向移位寄存器,两片74LS194的S1、S0、MR、CLK并联,低片的Q3连接到高片的SR,高片的Q0连接到低片的SL。第三个过程8个灯闪烁8次后两片74LS194的Q0~Q3全是0,可以将高片的Q3取反后输入给低片的SR,低片的Q0取反后输入给高片的SL。   根据设计要求,这个8位的双向移位寄存器在右移、左移和并入三个工作状态循环,即S1S0在01、10和11之间循环。计数器74LS190是一个十进制可逆计数器,利用它设计一个三进制计数器如图1所示,当输出为0100时装入数据0001,构成→的循环,将其Q1、Q0分别连接到两片74LS194的S1、S0。   第三个过程是8个灯闪烁,将两片74LS194的D0~D3连接在一起后再并联,实现8个灯同时亮或灭,其输入接另一个时钟CLOCK。   最后是三个时钟之间的频率关系,选择74LS194的CLK周期为1秒,即频率1HZ,则74LS190的的CLK周期为8秒,即频率0.125HZ。两片74LS194的D0~D3在1秒内要亮一下和灭一下,则两片74LS194的D0~D3在1秒内输入1和0的频率为2,送给D0~D3的时钟周期为0.5秒,即频率2HZ。   4 Proteus仿真   打开Proteus,单击左侧工具箱中的图标后再单击“P”按钮,将设计电路原理图所需的元件74LS194、74LS190、74LS04、或门、LED-RED和CLOCK从元件库中对象选择器中,再从对象选择器中放置到图形编辑区中,点击编辑窗口上方的自动连线图标进行电路连线,完成后单击Proteus ISIS环境中左下方的控制按钮开始仿真运行。   8个跑马灯电路原理图及其在Proteus下的仿真结果如图2所示。   本文介绍了利用Proteus仿真软件设计跑马灯的原理和基本步骤,并进行了Proteus仿真。   将Proteus仿真软件引入数字电子技术课程教学,进行移位寄存器和计数器综合应用为主的跑马灯这种有趣的电路设计和仿真,可以大大激发学生的学习兴趣,提高设计能力。   参考文献   [1]张靖武,周灵彬.单片机系统的Proteus设计与仿真[M].北京:电子工业出版社,2007.   [2]阎石.数字电子技术基础-5版[M].北京:高等教育出版社,2006.   [3]房国志.数字电子技术实验教程[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2013.   [4]康华光,邹寿彬,秦臻.电子技术基础数字部分(第五版)[M].北京:高等教育出版社,2006.   作者简介   马惠兰(1969-),女,甘肃省康乐县人。现为西北民族大学电气工程学院副教授。主要研究方向为嵌入式系统及应用。   作者单位   西北民族大学电气工程学院 甘肃省兰州市 730030
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延时,反正用一个端口如B,C等.编程就是要轮流亮,但这里不好讲清楚,再接地,通过电阻(510欧左右吧)接LED 这个是比较简单的实验,注意最后一个亮延时后要让第一个亮
呵呵 理工的学生伤不起啊 网上找不到这个答案
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