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[導讀]倒計時器的設計方法很多,本文介紹了一種實現(xiàn)計時器變?yōu)榈褂嫊r器的設計方案。方案通過巧妙的設計方法實現(xiàn)了所有計時器變?yōu)榈褂嫊r器。而且該設計方法適用于所有的十進制計時器,具有很好的普遍性和實用性。

0 前言

一般計時器變?yōu)?strong>倒計時器的設計思路是改變計時器中的計數(shù)芯片,或是重新設置芯片的功能等,其實還可以采用將顯示器顯示的結果“倒”過來顯示,從而達到倒計時的目的。

1 方案設計的思路

計時器每位顯示的結果是遞增的數(shù)值,如0.1.2.3.4.5.6.7.8.9,而倒計時器所顯示的是遞減的數(shù)值,如9.8.7.6.5.4.3.2.1.0,那只要用合適的邏輯電路完成這個顯示結果轉換,就可以將計時器變?yōu)榈褂嫊r器。

首先找計時器顯示結果和倒計時器的顯示結果的邏輯關系,表1是列出了計時器和倒計時器每位顯示結果對應的BCD 碼,從該表可容易發(fā)現(xiàn)計時器和倒計時器的BCD 碼中最低位Q1 與Y1 是相反的;Q2 與Y2 是相同的;Q3 與Y3 的關系:倒計時器的Y3 是計時器Q3、和Q2 的異或;Q4 與Y4 的關系:倒計時器的Y4 位是計時器的Q4、Q3、和Q2的或的相反值,也等于Q4、Q3、Q2的非再與。

 

 

上述的邏輯表達式是:

 

 

上述邏輯關系的邏輯圖如圖1所示。

 

 

因此只要選擇能夠完成上述邏輯轉換關系的電路就可以實現(xiàn)由計時器變?yōu)榈褂嫊r器的設計,如圖2所示是顯示兩位數(shù)的計時器電路,加入上述轉換電路后的就成為了如圖3所示的倒計時電路。

 

 

 

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2 設計方案的實現(xiàn)

2.1 用兩片74LS00和74LS20芯片

前者是四個二輸入與非門,一片用于完成Y1 的轉換和生成Q4、Q3、Q2 的非,后者是兩個四輸入與非門,用于將Q4、Q3、Q2的非再與獲得Y4,另外一片74LS00有四個與非門,可以根據(jù)如下的邏輯關系:

 

 

其邏輯圖如圖4所示。

 

 

得知可以完成異或門的運算,即可以完成Y3 的轉換。上述Y4,Y3,Y1轉換具體實物的連接電路圖如圖5所示。

 

 

如圖6所示是倒計時器實物圖。

 

 

2.2 用74LS27和74LS86芯片

前者是兩個四輸入或非門,用于完成Y4 和Y1 的轉換,后者是四個二輸入異或門,用于Y3的轉換。

3 結論

本文所介紹的一種實現(xiàn)計時器變?yōu)榈褂嫊r器的設計方案,該方案通過巧妙的設計方法實現(xiàn)了所有計時器變?yōu)榈褂嫊r器。該設計方法不需要改變原來計數(shù)器電路,只是在原電路的基礎上在每位譯碼器前嵌入設計的電路就可以完成計數(shù)器變?yōu)榈褂嫈?shù)器。倒計時器廣泛應用于籃球比賽、交通亭等領域,從而證實了本方案具有很好的普遍性和實用性。

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