cd4067應用電路一:計數器電路
該演示電路由低頻脈沖電路、計數器和CD4067導通情況顯示電路組成。參看附圖。
低頻脈沖電路由NE555、R22、R23、RP、C1等元件組成振蕩器,產生計數脈沖。調整RP可改變脈沖周期,若將RP的阻值調節到最大,脈沖周期可接近1s,學生可以通過閃光,清楚地看到連續輸出的脈沖。若想再增大脈沖周期,可適當增大C1或R23的值。對于NE555振蕩電路的工作原理。有關介紹甚多,此不贅述。
計數部分由兩塊CD4013雙D觸發器組成,是采用8421編碼的異步計數器。發光二極管1EDD、1EDC、1EDB、1EDA顯示計數器即時計數情況,1EDD為最高位,1EDA為最低位,“1”表示發光,“0”表示熄滅。計數器依次產生的0000~1111數碼。周而復始地輸送到CD4067的數控端。由于計數過程是16個脈沖為一個周期。計數顯示發光二極管閃亮節奏比脈沖輸出指示管1EDQ更慢,學生可以邊看邊數邊理解計數器計數過程。
CD4067的工作電路十分簡單,由計數器輸出的8421碼,與CD4067數控端相對應連接。
CD4067的0~15通道的輸入(輸出)端與發光二極管1ED0~1ED15各支路對應相連,可以顯示CD4067的導通情況。本電路只設計了一種傳輸情況下的顯示電路,只能顯示選擇開關S1接地時的電流流向。S2為禁止開關,撥至高電位,各通道均不導通。
演示全電路工作原理時,把S1、S2都撥至與地相連,外接6V電源從XJ插入,電源指示發光管1ED亮,振蕩電路開始工作,輸出計數脈沖。調節RP,使振蕩頻率最低,此時1ED0約每秒閃亮一次,計數器開始計數,發光管1EDD、1EDC、1EDB、1EDA遵循8421碼的原則發光,計數器將編碼輸送到CD4067數控端,再根據編碼順序,依次接通CD4067的0~15通道,使1ED0~1ED15的16只發光二極管依次發光,每只發光管發光時間受計數脈沖控制。由于計數是連續進行的,所以CD4067的16個通道依次輪流導通,且周而復始,整個電路工作原理及功能可一目了然。
將S2撥至高電位端,使CD4067的⑩腳處于高電位,此時可以看到計數顯示在不停的工作。
但1ED0~1ED15全部熄滅,CD4067處于關閉狀態。
再將S2撥回低電位,將S1撥至高電位,使通過CD4067的電流改變方向。
1ED0~1ED15熄滅,此時可用萬用表測量0~15各通道輸出端隨計數脈沖跳動的電壓,以證實CD4067具有雙向導通的功能。
通過調節RP,使振蕩周期加快,讓發光管快速閃亮,出現一個亮燈從首至尾快速游動的感覺。這就形成了一個彩燈控制電路。如改變0~15通道的接法,可接成循環、追逐、放射等多樣形式的彩燈控制電路。還可利用CD4067的16個輸出端去實現音量控制、調速、調光等
cd4067應用電路二:十六通道數顯式自動巡檢電路
本電路圖所用到的元器件:
CCD4520 CCD4511 CCD4067 CCD4069 CCD4071
自動巡檢電路用于對多臺生產設備的檢測與控制,該巡檢電路可對十六臺生產設備進行定時巡檢。它由巡檢脈沖發生器、十六路自動巡檢電路和通道數顯電路組成,如圖所示。
cd4067應用電路三:流水燈數控電路
如圖所示的彩燈控制電路有30路輸出,可通過外接驅動電路控制30只燈作流水運動,可作為大型裝飾彩燈控制器,電路組成如圖所示。電路由控制脈沖發生器、控制脈沖分配器和彩燈控制輸出電路組成。
cd4067應用電路四:采集分站電路
采集分站主要是完成對十個測點的溫度測量,并與檢測主站進行通信,從而完成溫度數據的傳輸。分站CPU選用片內資源與標準8051單片機完全兼容的STC12C2052型號單片機。由于系統測量精度要求不高,而且排水泵房中各測點(主電機前后軸、減速機前后軸以及液壓油站等)的溫度值都低于 100℃,因此,選用低功耗的數字溫度傳感器MAX6577作為各測點的溫度檢測傳感器。分站對各測點的溫度傳感器供電,傳感器的輸出端即可產生與溫度有關的頻率值,分站經計算后即可得到各測點的溫度數據。分站CPU通過控制16選1數字控制模擬開關芯片CD4067來完成對十路溫度頻率信號的分時采集。分站電源部分采用開關電源穩壓芯片LM2576-5.0將DC12V電源轉換為DC5V電源,為溫度傳感器以及分站供電,同時對DC5V電源隔離后,為通信模塊供電。采集分站電路圖如圖所示。
煤礦主排水泵房溫度監測系統在煤礦現場的應用提高了煤礦檢測儀器的總體智能化水平,減輕了現場工作人員的檢修工作量,有效地減少了煤礦因排水系統故障引起的安全事故。現已在山東裕隆集團某煤礦運行,現場運行反應良好,對煤礦安全生產起到一定的積極作用,具有很好的應用前景。
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