芯片引脚图
74ls247是4线——七段译码器/驱动器(BCD输入,OC,15V)
简要说明:
247为集电极开路输出的BCD——七段译码器/驱动器,共有54/74247和54/74LS247两种线路结构型式。其主要电特性的典型值如下(不同厂家具体值有差别):
输出端(a~g)为低电平有效,可直接驱动指示灯或共阳极LED。
当要求输入0~15时,消隐输入(/BI)应为高电平或开路,对于输出0时还要求脉冲消隐输入(/RBI)为高电平或开路。
当BI为低电电平,不管其它输入端状态如何,a~g均为截止态。
当/RBI和地址端(A~D)均为低电平,并且灯测试(/LT)为高电平时,a~g均为截止态,脉冲消隐输出(/RBO)为低电平。
当BI为高电平开路时,/LT的低电平可使a~g为低电平。
引出段符号:
A,B,C,D译码地址输入端
/BI,/RBO消隐输入(低电平有效)
脉冲消隐输出(低电平有效)
/LT灯测试输入端(低电平有效)
/RBI脉冲消隐输入端(低电平有效)
a~g段输出(低电平有效)
极限值:
电源电压…………………………………………。7V
输入电压
54/74247…………………………………。5.5V
54/74LS247…………………………………。7V
截止态时流入输出端电流…………………………。1mA
工作环境温度
54XXX…………………………………。-55~125℃
74XXX…………………………………。0~70℃
存储温度…………………………………………。-65~150℃
本设计主要有5V直流电源电路(整流、滤波、稳压电路)和计数报警电路(计数电路、译码电路、显示电路、声光报警电路)。
其原理图如图所示。
图 计数报警电路的原理框图
计数电路:采用两片74LS192N实现。用开关的闭合与打开产生计数脉冲,将脉冲信号送到74LS192芯片的UP端,由于74LS192是双时钟方式的十进制可逆计数器,所以当计数器计到9时,当下一个脉冲信号到来时它就要产生一个进位信号。这个进位信号可以接在下一个74LS192芯片的UP端,这样就可以实现00到99之间的计数,当十位上的数字计到9时,当下一个脉冲信号到来时它也要产生一个进位信号,这个信号可以用来控制声光报警系统的工作;在计数器的计数过程中,我们是需要显示出当前的数字的,所以这就需要用译码电路实现。计数电路如图所示。
译码电路:采用74LS247译码器。将74LS192芯片的对应接口接到74LS247芯片上,这时74LS247芯片便可以将接收到的信号译码,将译码后的信号送到数码管,数码管就可以显示当前计数器所计的数字。译码电路如图所示。
显示电路:用两个共阳极七段数码管实现。显示电路如图所示。
声光报警电路:声光报警功能用蜂鸣器和LED灯实现,控制LED报警十秒,蜂鸣器报警10秒。此电路需要555定时器中的单稳态触发器。根据Tw=1.1RC(Tw=10)来选择合适的R和C即可,其中要想显示出报警的秒数,需要在单稳态触发器的输出端再接一个555定时器构成的多谐振荡器,由此产生的脉冲通过74LS160计数器计数,再通过74LS47N译码并通过七段共阳极数码管显示。声光报警电路如图所示。
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