《電子技術應用》
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基于Multisim 10的十字路口交通燈控制器的設計與仿真
摘要: 利用Multisim 10對十字路口交通燈控制器各個單元電路和整體電路的設計和仿真,只要點擊鼠標就能方便、快捷地搭建電路,并且修改電路方便。在電路設計仿真完成之后再構建實際電路,從而降低了成本,大大提高了教學和專業設計的效率。
Abstract:
Key words :

  隨著計算機與微電子技術的發展,電子設計自動化EDA領域已成為電子技術發展的主體。EDA(Electronic Design Automation電子設計自動化技術)是在電子CAD技術基礎上發展起來的計算機軟件系統,它在教學、科研、產品設計與制造等方面發揮著巨大的作用。 Multisim " style="text-decoration:underline;color:blue" title="Multisim ">Multisim 10是一款知名的EDA仿真軟件,由加拿大IIT、公司于2007年推出最新版本。在Windows環境下,Multisim 10軟件有一個完整的集成化設計環境,它將原理圖的創建、電路的測試分析、結果的圖表顯示等全部集成到同一個電路窗口中。在搭建實際電路之前,采用 Multisim 10仿真軟件進行虛擬測試,可使實驗方法和實驗手段現代化,擴展實驗容量,使實驗內容更完備,提高了實驗效率,節省大量的實驗資源。Multisim 10軟件進行設計仿真分析的基本步驟為:設計創建仿真電路原理圖→電路圖選項的設置→使用仿真儀器→設定仿真分析方法→啟動Multisim 10仿真。

  下面介紹以Muitisiml0為平臺設計一個十字路口交通控制器系統的過程。

  1 系統概述

  在城鎮街道的十字路口中,為保證交通秩序和行人安全,一般在每條道路上各有一組紅、黃、綠交通信號燈。圖1是一個典型的十字路口的平面位置示意圖:有主干道和支干道兩條道路,每條道路上各有一組紅、黃、綠交通信號燈。主干道與支干道上的車輛交替運行,主干道上的車輛比較多,因此主干道的車輛通行時間長,支干道上的車輛少,因此支干道的車輛通行時間短。主干道通行時,主干道綠燈亮,支干道紅燈亮,時間為60 s;支干道通行時,主干道綠燈亮,主干道紅燈亮,時間為30 s。每次綠燈變紅時,黃燈先閃爍3 s(頻率為5Hz)。此時另一路口的紅燈不變?;谝陨弦巹t設計的交通控制器控制十字路口兩組紅、黃、綠交通信號燈的狀態轉換,可以方便地實現指揮各種車輛和行人通行實現十字路口交通管理的自動化。

十字路口的平面位置示意圖

  2 交通控制器電路設計與仿真

  交通控制器電路按功能分成3個單元電路:振蕩電路、計數器和譯碼顯示電路、主控制電路和信號燈譯碼驅動。

  2.1 振蕩電路

  振蕩電路輸出頻率分別為1Hz和5Hz、幅度為5 V的時鐘脈沖。為提高精度,本設計系統利用555定時器設計一個輸出頻率為100 Hz的多諧振蕩器,再通過100分頻(100進制計數器)而得到1 Hz的時鐘脈沖,通過20分頻得到5 Hz的時鐘脈沖。

  2.1.1 555定時器構成的100 Hz多諧振蕩器

  555定時器是一種多用途的模擬、數字混合集成電路,在波形的產生與變換、控制與檢測、家用電器以及電子玩具等領域等許多領域中得到了應用。555定時器功能多樣,應用廣泛,只要外部配上幾個阻容元器件即可構成單穩態觸發器、施密特觸發器、多諧振蕩器等電路。

由555定時器構成的100 Hz多諧振蕩器電路原理圖

  由555定時器構成的100 Hz多諧振蕩器電路原理圖如圖2所示。電路由一個555芯片、兩個電阻和兩個電容組成,通過電阻給電容C充電、放電的過程來產生振蕩,從而輸出矩形脈沖。

  2.1.2 74LS192構成的100分頻和20分頻的分頻器

  計數器是一個用以實現計數功能的時序部件,它不僅可用來計脈沖數,而且常用作數字系統的定時、分頻和執行數字運算以及其他特定的邏輯功能,在電路設計中應用相當廣泛。74LSl92是同步十進制可逆計數器,它具有雙時鐘十進制可逆計數器、異步并行置數功能、保持功能以及清零功能。CLR是清零端,LOAD 是置數控制端。用2片74LSl92可以構成二級十分頻器,將100 Hz矩形波100分頻得到1 Hz的時鐘脈沖、通過20分頻得到5 Hz的時鐘脈沖。100分頻和20分頻電路如圖3所示。

100分頻和20分頻電路

  右邊1片74LSl92的輸出端QA端是經過20分頻得到的5 Hz的時鐘脈沖,而輸出端QD端是經過100分頻后得到的1 Hz的時鐘脈沖。

  2.2 74LSl92構成的計數器和譯碼顯示電路

  計數器電路具有60 s倒計時(計數范圍為60~1的減數計數器)、30 s倒計時(計數范圍為30~1的減數計數器)以及3 s計時功能。此三種計數的實現主要是由2片十進制計數器74LSl92芯片組成,然后通過主控制電路實現轉換,最終各個方向的倒計時共用一套譯碼顯示數碼管顯示出來。74LSl92構成的計數器電路圖如圖4所示:左邊的1片74LSl92芯片為計數器的個位,右邊的1片74LSl92芯片為計數器的十位,個位和十位計數器的四個輸出端都接上數碼管顯示。其中作為個位數的74LS192芯片的CLK接的是1 Hz時鐘脈沖。

74LSl92構成的計數器電路圖

   2.3 主控制電路和信號燈譯碼驅動

  主控制電路和信號燈譯碼驅動用各種門電路和T觸發器組成,能實現計時電路的轉換、各方向信號燈的控制。主控制電路和信號燈譯碼驅動電路如圖5所示。圖5中的紅燈1,黃燈1,綠燈1是主干道的三個交通信號燈,紅燈2,黃燈2,綠燈2則是支干道的三個交通信號燈。圖4中的兩片74LSl92的8個輸出端用或門連起來,接到LD置數端,決定倒計時器是置數還是計數。

 

主控制電路和信號燈譯碼驅動電路

  工作開始時,LD為O,計數器預置數,此時T觸發器的初始狀態Q=0,因此預置數為30 s。置數完后,LD變為1,計數器開始從30 s倒計時,T觸發器狀態發生翻轉Q=1,主干道的紅燈1及支干道的綠燈2亮。當計數器計數到“03”秒時,由于圖4中的十位計數器的 QD2,QC2,QB2,QA2與個位計數器的QD1,QC1用一個或非門連起來,使信號燈發生轉換,綠燈2滅,黃燈2在這3 s內以5 Hz的頻率閃爍,紅燈1不變。當倒計時減到數“00”時,LD又變為0,計數器又預置60 s,之后又倒計時,如此循環下去。

  2.4 仿真結果

  將上述各單元電路組合起來,可以得到交通控制燈的整體電路,點擊Multisim 10軟件的“Simulate/Run”按鈕或直接按“F5”鍵,便可以進行交通燈控制電路的仿真。電路的倒計時顯示首先為30 s,支干道的綠燈2亮,支干道的車輛可自由通行;主干道的紅燈1亮,主干道的車輛禁止通行。時間顯示器從預置的30 s,以每秒減1,減到數3時,支干道的綠燈2轉換為黃燈2,而且黃燈以O.2 s(5 Hz的頻率)閃一次,其他燈不變。減到數1時,1 s后顯示器又轉換成預置的60 s,支干道的黃燈2轉換為紅燈2,支干道的車輛禁止通行,主干道的紅燈1轉換為綠燈1,主干道的車輛可自由通行,如此循環下去。

  3 結語

  利用Multisim 10對十字路口交通燈控制器各個單元電路和整體電路的設計和仿真,只要點擊鼠標就能方便、快捷地搭建電路,并且修改電路方便。在電路設計仿真完成之后再構建實際電路,從而降低了成本,大大提高了教學和專業設計的效率。

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