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  • EDA交通灯课程设计十字路口交通灯控制器设计PAGEEDA技术课程设计十字路口交通灯控制器设计学 院电气与信息工程专 业电子信息工程班 级课程名称EDA技术学号姓名指导教师***成绩评定·一、指导教师评语(根据学生设计...

    EDA交通灯课程设计十字路口交通灯控制器设计

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    EDA技术课程设计

    十字路口交通灯控制器设计

    学 院

    电气与信息工程

    专 业

    电子信息工程

    班  级

    课程名称

    EDA技术

    学号

    姓名

    指导教师

    ***

    成绩评定·

    一、指导教师评语(根据学生设计报告质量、答辩情况及其平时表现综合评定)。

    二、评分

    评分项目

    设计报告评分

    答辩评分

    平时表现评分

    合 计

    (100分)

    任务完成

    情 况

    (20分)

    课程设计

    报告质量

    (40分)

    表达情况

    (10分)

    回答问题

    情 况

    (10分)

    工作态度与纪律

    (10分)

    独立工作

    能力

    (10分)

    得分

    课程设计成绩评定

    班级 0934111

    班级 0934111 姓名 学号 0934111

    成绩: 分(折合等级 )

    指导教师签字 年 月 日

    目录 TOC \h \z \t "标题 1,1,副标题,2,样式3 小标题,3"

    HYPERLINK \l "_Toc390760294" 一、设计题目 PAGEREF _Toc390760294 \h 1

    HYPERLINK \l "_Toc390760295" 二、设计任务和要求 PAGEREF _Toc390760295 \h 1

    HYPERLINK \l "_Toc390760296" 三、EDA设计 PAGEREF _Toc390760296 \h 2

    HYPERLINK \l "_Toc390760297" 3.1、明确系统的功能,并进行逻辑抽象 PAGEREF _Toc390760297 \h 2

    HYPERLINK \l "_Toc390760298" 3.2、模块功能说明 PAGEREF _Toc390760298 \h 3

    HYPERLINK \l "_Toc390760299" 3.3、波形仿真及分析 PAGEREF _Toc390760299 \h 3

    HYPERLINK \l "_Toc390760300" 3.3.1、代码 PAGEREF _Toc390760300 \h 3

    HYPERLINK \l "_Toc390760301" 3.3.2、各模块rtl电路及功能仿真和时序仿真 PAGEREF _Toc390760301 \h 4

    HYPERLINK \l "_Toc390760308" 四、硬件测试 PAGEREF _Toc390760308 \h 7

    HYPERLINK \l "_Toc390760309" 五、实验困难问题及解决措施 PAGEREF _Toc390760309 \h 7

    HYPERLINK \l "_Toc390760310" 参考文献 PAGEREF _Toc390760310 \h 9

    HYPERLINK \l "_Toc390760311" 附录 PAGEREF _Toc390760311 \h 10

    PAGE \* MERGEFORMAT

    PAGE \* MERGEFORMAT 19

    前 言

    伴随着社会的发展以及人类生活水平的提高, EDA技术在电子信息、通信、自动、控制及计算机应用等领域的重要性日益突出。随着技术市场与人才市场对DEA需求的不断增加,交通的问题日益突出,单单依靠人力来指挥交通已经不可行了,所以设计交通灯来完成这个需求就显的越加迫切了。为了确保十字路口的行人和车辆顺利、畅通地通过,往往采用电子控制的交通信号来进行指挥。以下就是运用数字电子设计出的交通灯:其中红灯亮,表示该条路禁止通行;黄灯亮表示停车;绿灯亮表示允许通行。

    一、设计题目

    十字路口交通灯控制器设计。

    二、设计任务和要求

    用EDA技术设计一个十字路口的交通信号灯控制器,控制A、B两条交叉道路上的车辆通行,具体要求如下:

    设计一个十字路口交通信号管理控制器。对于每个路口,可实现直行、停止、左转指示,并显示当前状态剩余时间

    每个方向有直行红灯、直行绿灯、停行黄灯和左转绿灯共4个LED指示灯组成;

    每个方向用两位数码管显示当前状态剩余时间;

    系统复位后进入东西直行,南北禁行状态;

    直行状态最后3秒内,绿灯闪烁状态;

    三、EDA设计

    由于本设计实验的功能较多,所以就采用模块化设计。整个程序设计基于8种状态,如下表所示:

    交通灯状态转换表

    状态S

    S1

    S2

    S3

    S4

    S5

    S6

    S7

    S0

    A方向

    左拐a1

    黄灯ay

    绿灯ag

    黄灯ay

    红灯ar

    红灯ar

    红灯ar

    红灯ar

    亮灯时间

    10s

    4s

    20s

    4s

    33

    B方向

    红灯br

    红灯br

    红灯br

    红灯br

    左拐b1

    黄灯by

    绿灯bg

    黄灯by

    亮灯时间

    38s

    10s

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    【实例简介】

    由本人制作的含有EDA交通灯控制器课程设计,课题内容为:

    (1)正常情况下保证主干道的畅通;

    (2)当步行街道上的行人要穿过主干道时,通过按钮来发出请求;

    (3)当有人按下控制按钮时,主干道变为黄灯,设置计数器计时时间为3秒。

    (4)3秒过后,主干道变为红灯,计数器继续计时(计时时间为15秒),在15秒内若有人再次按按钮,计数器不重新计时;

    (5)步行街道在主干道变为红灯时指示变为绿灯,行人可通行,在行人通行10秒后绿灯闪烁,5秒后主干道变为绿灯,与此同时步行道变为红灯。

    (6)在主干道变为绿灯后,必须保证主干道车辆通行时间达到30秒以上,在此期间,行人按钮无效。30秒过后,若有人再次按下按钮

    【实例截图】

    【核心代码】

    交通灯控制器

    └── eda

    ├── COUNT.bsf

    ├── count.vhd

    ├── count-wave.vwf

    ├── db

    │   ├── light.(0).cnf.cdb

    │   ├── light.(0).cnf.hdb

    │   ├── light.(1).cnf.cdb

    │   ├── light.(1).cnf.hdb

    │   ├── light.asm_labs.ddb

    │   ├── light.asm.qmsg

    │   ├── light.asm.rdb

    │   ├── light.cbx.xml

    │   ├── light.cmp0.ddb

    │   ├── light.cmp2.ddb

    │   ├── light.cmp.bpm

    │   ├── light.cmp.cdb

    │   ├── light.cmp.ecobp

    │   ├── light.cmp.hdb

    │   ├── light.cmp.kpt

    │   ├── light.cmp.logdb

    │   ├── light.cmp_merge.kpt

    │   ├── light.cmp.rdb

    │   ├── light.cmp.tdb

    │   ├── light.db_info

    │   ├── light.eco.cdb

    │   ├── light.eds_overflow

    │   ├── light.fit.qmsg

    │   ├── light.fnsim.hdb

    │   ├── light.fnsim.qmsg

    │   ├── light.hier_info

    │   ├── light.hif

    │   ├── light.lpc.html

    │   ├── light.lpc.rdb

    │   ├── light.lpc.txt

    │   ├── light.map_bb.cdb

    │   ├── light.map_bb.hdb

    │   ├── light.map_bb.logdb

    │   ├── light.map.bpm

    │   ├── light.map.cdb

    │   ├── light.map.ecobp

    │   ├── light.map.hdb

    │   ├── light.map.kpt

    │   ├── light.map.logdb

    │   ├── light.map.qmsg

    │   ├── light.pre_map.cdb

    │   ├── light.pre_map.hdb

    │   ├── light.rtlv.hdb

    │   ├── light.rtlv_sg.cdb

    │   ├── light.rtlv_sg_swap.cdb

    │   ├── light.sgdiff.cdb

    │   ├── light.sgdiff.hdb

    │   ├── light.sim.cvwf

    │   ├── light.simfam

    │   ├── light.sim.hdb

    │   ├── light.sim.qmsg

    │   ├── light.sim.rdb

    │   ├── light.sim_temp_.vwf

    │   ├── light.sld_design_entry_dsc.sci

    │   ├── light.sld_design_entry.sci

    │   ├── light.smart_action.txt

    │   ├── light.sta.qmsg

    │   ├── light.sta.rdb

    │   ├── light.syn_hier_info

    │   ├── light.tan.qmsg

    │   ├── light.tis_db_list.ddb

    │   ├── logic_util_heursitic.dat

    │   ├── prev_cmp_light.asm.qmsg

    │   ├── prev_cmp_light.fit.qmsg

    │   ├── prev_cmp_light.map.qmsg

    │   ├── prev_cmp_light.qmsg

    │   ├── prev_cmp_light.sim.qmsg

    │   ├── prev_cmp_light.sta.qmsg

    │   ├── prev_cmp_light.tan.qmsg

    │   └── wed.wsf

    ├── DITHER.bsf

    ├── dither.vhd

    ├── dither.vhd.bak

    ├── dither-wave.vwf

    ├── incremental_db

    │   ├── compiled_partitions

    │   │   ├── light.root_partition.cmp.cdb

    │   │   ├── light.root_partition.cmp.dfp

    │   │   ├── light.root_partition.cmp.hdb

    │   │   ├── light.root_partition.cmp.kpt

    │   │   ├── light.root_partition.cmp.logdb

    │   │   ├── light.root_partition.cmp.rcfdb

    │   │   ├── light.root_partition.cmp.re.rcfdb

    │   │   ├── light.root_partition.map.cdb

    │   │   ├── light.root_partition.map.dpi

    │   │   ├── light.root_partition.map.hdb

    │   │   └── light.root_partition.map.kpt

    │   └── README

    ├── light1.vwf

    ├── light.asm.rpt

    ├── light.bdf

    ├── LIGHT.bsf

    ├── light.done

    ├── light.fit.rpt

    ├── light.fit.summary

    ├── light.flow.rpt

    ├── light.hexout

    ├── light.map.rpt

    ├── light.map.summary

    ├── light.pin

    ├── light.pof

    ├── light.qpf

    ├── light.qsf

    ├── light.qws

    ├── light.sim.rpt

    ├── light.sof

    ├── light.sta.rpt

    ├── light.sta.summary

    ├── light.tan.rpt

    ├── light.tan.summary

    ├── light.vhd

    ├── light.vwf

    ├── light-wave.vwf

    ├── try.vwf

    ├── tuxing.bdf

    ├── Waveform1.vwf

    ├── z.vwf

    └── 交通灯控制器.doc

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    展开全文
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    41528d3028836879cd698677c3999917.gif基于ewb平台的交通灯电路设计.doc

    电子技术课程设计题目基于EWB平台的交通灯电路设计指导教师班级电子082姓名学号2008成绩时间第十八周一、课程设计的目的1掌握交通灯控制电路的设计、组装与调试方法。2熟悉数字集成电路的设计和使用方法。二、课程设计的任务1设计一个主要街道和次要街道十字路口的交通灯控制器。主要街道绿灯亮6S,黄灯亮2S;次要街道绿灯亮3S,黄灯亮1S。依次循环。2当主要街道绿灯亮6S时,次要街道的红灯亮;接着主要街道的黄灯亮2S,次要街道红灯依然亮;紧接着次要街道的绿灯亮3S,这时主要街道的红灯亮;然后次要街道的黄灯亮1S,主要街道的红灯依然亮;最后主要街道绿灯亮,次要街道变红灯,依次顺序循环控制的电路。3设计各个信号灯的显示电路。显示出各个灯发光时间的倒计时。四、课程设计的内容(1)熟悉EWB仿真软件的主要功能及特点。(2)根据设计要求列出交通灯控制器的真值表,利用卡诺图简化或公式法简化获得最简的逻辑表达式,根据公式直接设计总体电路。(3)逐一设计完成各单元电路并从EWB所提供的器件库中选择元器件。(4)进行总体连接完成总体设计,然后进行仿真,测量相关数据,按设计要求修改仿真电路直至符合设计要求。五、设计过程电路大致如下脉冲计数器控制电路主干道灯次干道灯1先由电路的功能得到真值表如下主次干道的绿、黄、红灯分别用G1,Y1,R1和G2,Y2,R2表示序号Q3Q2Q1Q0G1Y1R1G2Y2R200000100001100011000012001010000130011100001401001000015010110000160110010001701110100018100000110091001001100101010001100111011001010真值表显示器显示器又由真值表可以得到各个灯的卡诺图如下G1卡诺图Y1卡诺图表达式表达式R1卡诺图G2卡诺图表达式表达式Y2卡诺图R2卡诺图表达式表达式00X000X001X001X011X011X010X010X000X100X100X100X100X100X100X000X100X000X000X100X011X011X011X011X02由以上的出来的表达式改装计数器以及控制电路主要是通过改装一个模十六的计数器(74163)为模十二(因为我们每个循环只需要12S),然后通过其四个输出来控制六个信号灯的变换。给计数器的CP端输入一个频率为1HZ的脉冲信号,计数器输出端会累加输入信号从而达到控制信号等的目的。计数器的改装经过如图一的改装之后,计数器的输出端将会有如表一的状态转移表。图一序号Q3Q2Q1Q000000101012011030111410005100161010710118110091101101110111111表一然后按表达式添加一些元件连接控制电路如下图控制电路3数字显示倒计时设计A主干道先显示绿灯的6S倒计时,然后是黄灯的2S,接着是红灯4S。B次干道在主干道亮绿黄灯的同时显示红灯8S,然后绿灯3S,最后是黄灯1S。数字显示器的设计主要是通过使用同步十进制可逆计数器(74192)来实现减计数。通过控制置数端ERRORERROR来实现信号灯所需要显示的秒数的循环。由于这个芯片的ERRORERROR端需要在低电平时才可工作,否则输出为0000,所以可以通过一个非门连接信号灯端来控制其工作状态。当计数器所对应的信号灯有信号时,计数器的ERRORERROR端才可接收到低电平,否则为高电平。此时只需在74192的DOWN端接入一个频率为1HZ的脉冲信号。也可以连接其信号灯端和一个频率为1HZ的脉冲信号通过一个与门来实现控制计数器的工作状态及计数。通过显示器的显示要求,得到真值表序号QDQCQBQAG1Y1R1101101002001001030100001主干道次干道序号QDQCQBQAG2Y2R210011100200010103100001从而得到表达式表达式A表达式B由表达式可以得到计数器与各灯的连接电路。所得的整个实验电路图如下六、心得体会数字电子技术开放实验的目标是培养学生综合实验能力和实验设计创新能力,加强数字电子技术知识的深广度,与实际接轨,初步具备分析问题、解决问题的能力。在数字电子技术开放实验中从现实应用中提取素材,从创新应用成果中汲取题材,替代过于陈旧落后的实验内容。通过应用范围的拓展领悟到数字电子技术原理在生活中的应用价值,意识到当前做的数字电子技术开放实验,其思想、其原理、其方法、其手段,肯定对今后的其他学科的学习带来启发和帮助,拓宽自己创新的思维空间

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    数字电路课程设计–大汇总

    1. 电子钟
    2. 交通灯
    3. 抢答器
    4. 自动循环计数器
    5. 篮球比赛
    6. 彩灯控制
    7. 拔河控制器
    8. 乒乓球游戏
    9. 智力竞赛抢答器
    10. 八路循环彩灯
    11. 病房呼叫系统
    12. 步进电机调速控制
    13. 答辩自动报时器
    14. 电风扇控制
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    16. 开关延时报警电路
    17. 频率显示
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    19. 声光控路灯设计
    20. 直流电机控制
    21. 重力加速度测定
    22. 逆计时数显示定时器
    23. 音频放大器
    24. 三维模式密码卡关
    25. 多动能电路测试仪
    26. 10位按钮互斥开关控制器
    27. 快速同步压控震荡器
    28. 出租车计费器
    29. 公交车动力参数显示
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    31. 数字脉搏检测
    32. 数字电子密码锁
    33. 频率统计器
    34. 语音录放器
    35. BCD转码
    36. MT法测速
    37. 多芯电缆检测
    38. 权电阻正弦波发生器
    39. 数控可调电源
    40. 运动计分器


    需要报告、电路设计图
    直接添加QQ:3098024513

    验证信息填:数电课设资料

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交通灯控制器课程设计报告