交通灯,也称为交通信号灯,是城市交通管理的重要工具,用于指示车辆和行人通行。它由红灯、黄灯和绿灯(有时还包括其他类型的信号灯,如箭头灯、闪光警告信号灯等)组成,通过不同颜色的灯光周期性交替显示,以控制交通流,保障交通安全,优化交通流量和维护交通秩序。
交通灯通常指的是由红、黄、绿(绿有时为蓝绿)三种颜色灯组成的信号灯系统,用于指挥交通通行。具体来说,交通灯系统包括以下几个主要部分:
交通灯的工作原理主要通过信号时序控制器和信号控制器控制红、黄、绿三种灯光的交替显示来实现。这一过程可以分为时序控制和电控制两个阶段:
交通灯作为城市交通管理的重要工具,具有以下几个显著特点:
除了基本的红、黄、绿三色灯外,交通灯系统还包括其他类型的信号灯和附加功能:
交通信号灯对于调节道路上的车辆和交通非常重要,简单的四路交通灯电路采用定时器IC 555和计数器IC CD4017设计。我们知道每个交通信号灯设置都有三种颜色,分别代表红色代表停止、黄色代表等待、绿色代表前进,这些信号是根据时间间隔起作用的。
在这个简单的四路交通灯电路中,我们使用定时器 IC 555 作为非稳态多谐振荡器,根据定时电阻器和定时电容器产生脉冲,然后将 IC 555 的输出脉冲馈入计数器 IC CD4017 时钟输入,该计数器集成电路对脉冲进行计数并改变将输出线(Q)逻辑变为高电平或低电平,通过在该计数器IC输出端连接适当颜色的LED,我们可以获得交通信号灯。
这个简单的四路交通灯电路有两个阶段,一个是计时和计数阶段,另一个是指示灯阶段。这些指示灯应正确放置在四个车道上。这里,定时器 IC 555 与定时电阻器 R1、VR1 和定时电容器 C1 一起放置,这些元件基于这些元件值在输出引脚传送的输出脉冲。这些脉冲决定了交通灯信号的定时间隔。
对于该方程,RA = R1、RB = VR1 且 C = C1。
定时器 IC 的输出脉冲通过 R2 电阻馈入计数器 IC CD4017 时钟输入。计数器IC输出Q0至Q3将驱动北巷和南巷的绿色信号,以及东巷和西巷的红色信号。输出 Q4 驱动北车道和南车道的黄色信号。
输出 Q5 至 Q8 将为东车道和西车道驱动绿色信号,为北车道和南车道驱动红色信号。输出 Q9 驱动东车道和西车道的黄色信号。
我们将在这个交通灯项目中构建一个电路来控制四路信号。该电路配备了555定时器IC和十进制计数器。定时器产生脉冲,提供给 10 级十进制计数器。
TEN 是 10 级 DECADE COUNTER 的存储器。最多可以计数十个脉冲。计数器将其视为一个事件,并在每个时钟峰值后对其进行纪念。记忆的活动数量用相应的引脚显示。
下图显示了使用 555 定时器 IC 的交通灯四路图。随着时间的推移,计时器会产生大约 100ms 的脉冲。 ON 时间为 50ms,OFF 时间为 50ms。改变电容值将调整时间。虽然路灯在轮班时间持续2分钟,但这里测试电路的时间减少了。
该电路中 4 路交通灯的时移可以通过用一个 470uF 电容器替换 10uF 电容器来实现。电源接通后,定时器像方波发生器一样工作并产生时钟,该时钟被馈送到十进制二进制计数器。例如,十进位二进制计数器计数时,计数时钟提供的脉冲个数为长,引脚输出为高电平。每 100 毫秒就会有一个尖峰。该尖峰将为计数器存储器提供一个,并且输出也将是。
这款简单的四路交通灯使用 555 定时器 IC。 555 定时器 IC 用作非稳态多谐振荡器。它产生依赖于电阻器和电容器的定时的脉冲波。我们将脉冲输入电路中接线的计数器 IC 的时钟输入端。此过程产生高电平或低电平逻辑。通过将不同颜色的 LED 与不同的信号相关联(例如,红色表示停止,绿色表示行驶,黄色表示等待),我们可以在输出处得到结果。该电路是一个原型,可以大规模有效地工作,只需要一些额外的元件。
在本教程中,我们将设计四路 交通灯项目电路 。交通灯信号对于控制道路上的车辆起着重要作用。四路交通灯采用555定时器IC和计数器IC CD4017。
555 定时器 IC 作为非稳态多谐振荡器运行。它产生的脉冲取决于电阻器和电容器的时序。然后脉冲被送入计数器 IC 的时钟输入。这会将输出逻辑更改为高电平或低电平。通过在计数器 IC 的输出端连接适当颜色的 LED,可以获得交通灯信号。
四路交通灯电路由两级组成。第一个是计时和计数阶段。另一个是光阶段的指示。灯光舞台的指示应适当布置在四车道上。电容器和电阻器的值设置 555 IC 的时序。然后它将它们传送到输出引脚。这些脉冲决定交通灯信号的时间间隔。十进制计数器 IC 有十个输出。 Q0 至 Q3 将为北车道和南车道驱动绿灯,为东车道和西车道驱动红灯。输出 Q4 为北车道和南车道驱动黄色信号。然后Q5至Q8的输出将驱动东、西车道的绿色信号,以及北、南车道的红色信号。输出 Q9 驱动东车道和西车道的黄色信号。
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