译码器数码管电路图大全(74HC138/CD4511/74HC47/74HC164)

译码器数码管电路图(一):脉宽测量电路图 如图所示是由bcd锁存/7段译码器/驱动器cd4511和双bcd同步加计数器cd4518组成的数字式脉宽测量电路,该电路主要应用于脉冲宽度测量电路、频率计。
脉宽测量电路
该电路采用一个100khz的基准频率,这样电路的分辨率为10μs。在被测信号的脉冲宽度范围内计数,被测脉宽的数值为分辨率与计数值的乘积,通过4位七段数码管进行显示。
译码器数码管电路图(二):2-10进制译码电路图 如图所示是由bcd-七段译码器74hc47、六反相器74hc04以及数码管等组成的2-10进制译码电路,该电路适用教学实验用。
2-10进制译码电路图
在图中,bcd码-七段译码器74hc47可提供7段共阳极数字显示。74hc04六反相器和4个led发光二极管构成了二进制指示器,其输出端与译码器74hc47的输入端a0~a3相连。根据74hc04的输出端1a~4a的状态,译码器的输出端含显示相应十进制数0~9的信息,该输出可直接驱动数码管显示相应的数字。
译码器数码管电路图(三) 从图2中可以看出,驱动八个八段数码管总共用了6个单片机io口,其中三个io通过控制74hc595来实现对数码管中的各段驱动,另外三个io通过控制74hc138来实现对8个数码管中的公共端驱动。此外为了增加74hc595输出的驱动能力,在其输出后接了一级74hc245芯片,以提高驱动能力,增加数码管的亮度。
图2数码管动态驱动电路图
74hc138是常用的3-8线译码器,即具有3个输入端(管脚1,2,3)与8个输出端(管脚15,14,13,12,11,10,9,7),作用为完成3位二进制数据到8位片选的译码。也就是说,3个输入端对应8个二进制数据(000,001,010,011,100,101,110,111),对于每个输入的数据,输出端相应位输出低电平,其他7位输出高电平。74hc138具有2个低电平使能端(管脚4,5)与1个高电平使能端(管脚6),当低电平使能端接低电平且高电平使能端接高电平时74hc138才能正常工作,否则8个输出端全部输出高电平。
译码器数码管电路图(四):100分钟定时电路图 如图所示是由双bcd同步加计数器cd4518、bcd锁存/7段译码器/驱动器cd4511、双d触发器cd4013、555电路以及数码管组成的100分钟定时电路图,该电路常应用于电器控制中。
100分钟定时电路图
在图电路中,555电路和电阻r4、r5和电容器c3构成多谐振荡器,用来产生时基信号,计数器cd4518组成一个100分频器。
当接通电源后,c1、r2和c2、r3产生的脉冲使计数器cd4518和双d型触发器cd4013复位清零,cd4013的q(2脚)为高电平状态,三极管导通,继电器吸合。多谐振荡器产生1分钟时基信号,该信号连接到cd45l8的cp(1脚)端并进行分频,输出的bcd码连接到译码器cd4511的数据输入端,输出信号直接驱动数码管显示。当多谐振荡器产生100个分钟时基信号时,cd4518的qlb、q2b、q3b、q4b(14、13、12、11脚)状态为0101,此状态经cd4011后,形成一个高电平状态,使cd4013q(2脚)跳变为低电平状态,此时,三极管截止,继电器释放,计数器重新开始计数。当计数器计满100个脉冲时,继电器又重新吸合,如此反复进行。
译码器数码管电路图(五) 动态数码管显示原理电路,通过p0端口接动态数码管的字形码笔段,p2端口接动态数码管的数位选择端,p1.7接一个开关,当开关接高电平时,显示“12345”字样;当开关接低电平时,显示“hello”字样。如下图所示。
#p#
数码管点亮电路 #e#
译码器数码管电路图(六) cd4511是一片cmosbcd-锁存/7段译码/驱动器,用于驱动共阴极led(数码管)显示器的bcd码-七段码译码器。它具有bcd转换、消隐和锁存控制、七段译码及驱动功能的cmos电路能提供较大的拉电流。可直接驱动共阴led数码管。
以下是cd4511数码管驱动原理电路图。是cd4511实现led与单片机的并行接口方法。
译码器数码管电路图(七):数码管点亮电路 单片机执行程序后,pl口输出到双向驱动芯片74ls245的输入端,同相驱动数码管各段,根据pl口输出的信息,在数码管形成字符,达到用数码管显示字符的目的。
pl口与74ls245的输入端相连,其输出端直接与数码管的各段相连。其中,74ls245的19脚称为使能控制端,当该脚处于低电平时,74ls245才传输数据,所以19脚与地线相接。1脚是传输方向控制端,当该脚为高电平时,2~9脚为输人端,18~11脚为对应的输出端;当1脚为低电平时,18~11脚为输入端,2~9脚为对应的输出端。本例电路的1脚接低电平,输入与输出采用的是后者。数码管的共阴端与地线相连,这种接法称为静态方式。
译码器数码管电路图(八):晶体管和共阴极数码管组成的测试电路图 如图所示电路,正电源vcc和地端gnd用夹子与被测电路相连,uin端通过探针接被测点。当被测点为高电平时,vt1导通,h、c、g笔段为高电平并发光,同时经隔离管vd1使e、f笔段也发光,数码管显示出h字形;被测点为低电平时,vt2导通,d、e、f笔段发光,显示1字形。vd1、vd2起隔离作用,并完成逻辑“或”的功能(也可用二输入端或门代替),使显示h或l时e、f笔段均发光。调整r3、r4大小可改变高、低电平的检测阈值,调整r5可改变数码管发光亮度。
译码器数码管电路图(九) 通过74hc164的输出可实现led的驱动控制,有关led的结构原理段码表已在前面节中详细介绍,图4中由8个74hc164输出控制led显示器为静态显示,lm317提供了led2v的恒定电压省去了74hc164输出的限流电阻lm317输出电压,vout由r1r2通过下式算出vout=1.25(1+r2/r1)。

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