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文檔簡介
1、<p><b> 目錄</b></p><p><b> 第1章 概述2</b></p><p> 第2章 設(shè)計要求2</p><p> 第3章 總體框圖3</p><p> 第4章 功能模塊5</p><p> 4.1 輸入模塊5</
2、p><p> 4.2 控制模塊8</p><p> 4.3 顯示模塊16</p><p> 第5章 總體設(shè)計電路圖18</p><p> 第6章 設(shè)計心得體會21</p><p><b> 參考文獻23</b></p><p><b> 第1
3、章 概述</b></p><p> 電子密碼鎖在生活中十分常見,在這我將設(shè)計一個具有較低成本的電子密碼鎖,本文講述了我整個設(shè)計過程及收獲。講述了電子密碼鎖的的工作原理以及各個模塊的功能,并講述了所有部分的設(shè)計思路,對各部分電路方案的選擇、元器件的篩選、以及對它們的調(diào)試、對波形圖的分析,到最后的總體圖的分析。</p><p><b> 第2章 設(shè)計要求</b&
4、gt;</p><p> 本設(shè)計名稱為電子密碼鎖,用四個模塊,分別為輸入模塊、控制模塊、掃描器模塊、顯示模塊,來控制密碼的輸入、驗證與顯示。</p><p> 設(shè)計所要實現(xiàn)的功能為:</p><p> 1 數(shù)碼輸入:手動用3個撥碼開關(guān)與3個按鍵設(shè)計三位密碼的輸入,并在顯示器顯示出該數(shù)值。</p><p> 2 數(shù)碼驗證:開鎖時輸入密碼
5、后,撥動 RT鍵使其為高電平,而CHANGE為低電平檢測,密碼正確時開鎖,輸出LOCKOPEN燈滅,LOCKCLOSE燈亮,表示開鎖成功。</p><p> 3 錯誤顯示:當密碼輸入錯誤時,LOCKOPEN燈亮,LOCKCLOSE燈滅,表示開鎖失敗。</p><p> 4 更改密碼:當改變密碼時,按下CHANGE鍵使其為高電平,而RT為低電平時,可改變密碼。</p>&l
6、t;p> 5 密碼清除:按下REST可清除前面的輸入值,清除為“888”。</p><p><b> 第3章 總體框圖</b></p><p><b> 1)設(shè)計方案:</b></p><p> 電子密碼鎖,主要由三部分組成:密碼輸入電路、密碼鎖控制電路和密碼鎖顯示電路。</p><p&g
7、t; 作為電子密碼鎖的輸入電路,可選用的方案有撥碼與按鍵來控制輸入和觸摸式鍵盤輸入等多種。撥碼與按鍵和觸摸式4*4鍵盤相比簡單方便而且成本低,構(gòu)成的電路簡單,本設(shè)計中采用撥碼與按鍵來作為該設(shè)計的輸入設(shè)備。</p><p> 數(shù)字電子密碼鎖的顯示信息電路可采用LED數(shù)碼顯示管和液晶屏顯示兩種。液晶顯示具有高速顯示、可靠性高、易于擴展和升級的特點,但是普通的液晶存在亮度低、對復(fù)雜環(huán)境適應(yīng)能力差的特點,但是在本設(shè)計
8、中任然使用LED數(shù)碼管。</p><p> 根據(jù)以上選定的輸入設(shè)備與與顯示器件,并考慮到現(xiàn)實各項密碼鎖功能的具體要求,與系統(tǒng)的設(shè)計要求,系統(tǒng)設(shè)計采用自頂向下的設(shè)計方案。整個密碼鎖系統(tǒng)的總體總體框圖如圖1.1所示。</p><p> 圖3.1電子密碼鎖系統(tǒng)總體框圖</p><p><b> 第4章 功能模塊</b></p>&
9、lt;p><b> 4.1 輸入模塊</b></p><p><b> 1)功能介紹</b></p><p> 輸入時有三個撥碼鍵控制輸入,每個撥碼各控制一位密碼,對于其中一個撥碼鍵每撥一次碼按一次按鍵,表示輸入一位,當輸入四位時輸出一位數(shù),用“888”作為初始密碼。</p><p> 2)輸入模塊與仿真圖
10、形</p><p> 單脈沖控制如圖5.1如下圖</p><p><b> 圖5.1</b></p><p> 上圖為單脈沖控制輸入,當M給一上升沿信號將在PUL輸出一位與之對應(yīng)的高或低電平。</p><p> 四位串行輸入并行輸出寄存器如下圖5.2</p><p><b>
11、圖5.2</b></p><p> 上圖為4為串行輸入并行輸出寄存器,它由4個D觸發(fā)組成,當reset為高電平時,每給一脈沖輸入數(shù)據(jù)將向右移一位二值代碼,它能同時復(fù)位</p><p><b> 3)程序的輸入</b></p><p> 在文本區(qū)內(nèi)輸入程序,程序如下: </p><p><b>
12、 單脈沖信號控制</b></p><p><b> puls.vhd</b></p><p> LIBRARY IEEE;</p><p> USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;</p><p> ENTITY puls IS</p><p> PORT
13、 (PUL,M:IN STD_LOGIC;</p><p> Q:OUT STD_LOGIC);</p><p><b> END puls;</b></p><p> ARCHITECTURE BEHAVE OF puls IS</p><p> SIGNAL TEMP:STD_LOGIC;</p>
14、<p><b> BEGIN</b></p><p> PROCESS(M)</p><p><b> BEGIN</b></p><p> IF M'EVENT AND M='1' THEN</p><p> IF PUL='1' T
15、HEN </p><p> TEMP<='1';</p><p> ELSE TEMP<='0';</p><p><b> END IF;</b></p><p><b> END IF;</b></p><p> EN
16、D PROCESS;</p><p><b> Q<=TEMP;</b></p><p> END BEHAVE;</p><p> 4位串行輸入并行輸出寄存器</p><p> shifter.vhd</p><p> LIBRARY IEEE;</p><p
17、> USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;</p><p> ENTITY shifter IS</p><p><b> PORT</b></p><p> (din:INSTD_LOGIC;</p><p> reset,CLK: INSTD_LOGIC;</p>
18、<p> qout: buffer STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 3)</p><p><b> );</b></p><p> END shifter;</p><p> ARCHITECTURE act OF shifter IS</p><p><b> BEGIN
19、</b></p><p> PROCESS(CLK)</p><p> VARIABLE q:STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 3);</p><p><b> BEGIN</b></p><p> IF reset='0' THEN </p><p>
20、; q:=(others=>'0');</p><p><b> ELSE</b></p><p> if clk'event and clk='1' then</p><p> q(3):=q(2);</p><p> q(2):=q(1);</p>
21、<p> q(1):=q(0);</p><p> q(0):=din;</p><p><b> END IF;</b></p><p><b> END IF;</b></p><p><b> qout<=q;</b></p>&
22、lt;p> END PROCESS;</p><p> END architecture act;</p><p><b> 4.2 控制模塊</b></p><p><b> 1)功能介紹</b></p><p> 開鎖時輸入密碼后,撥動 RT鍵使其為高電平,而CHANGE為低
23、電平檢測,密碼正確時開鎖,輸出LOCKOPEN燈滅,LOCKCLOSE燈亮,表示開鎖成功。當密碼輸入錯誤時,LOCKOPEN燈亮,LOCKCLOSE燈滅,表示開鎖失敗。當改變密碼時,按下CHANGE鍵使其為高電平,而RT為低電平時,可改變密碼。按下REST可清除前面的輸入值,清除為“888”。</p><p> 2)控制模塊與仿真圖形</p><p> 輸入譯碼器圖5.3,如下圖<
24、;/p><p><b> 圖5.3</b></p><p> 上圖為譯碼器將4位二值代碼轉(zhuǎn)化成BCD碼從“0000”~“1001”表示</p><p><b> 0~9。</b></p><p> 表5-1輸入譯碼的真值表</p><p> 輸入
25、 輸出</p><p> D C B A Y1 Y2 Y3 Y4 字形</p><p> 0 0 0 0 0 0 0 0 0</p><p> 0
26、 0 0 1 0 0 0 1 1</p><p> 0 0 1 0 0 0 1 0 2</p><p> 0 0 1 1 0 0 1 1
27、 3</p><p> 0 1 0 0 0 1 0 0 4</p><p> 0 1 0 1 0 1 0 1 5 </p><p> 0 1
28、 1 0 0 1 1 0 6</p><p> 0 1 1 1 0 1 1 1 7 </p><p> 1 0 0 0 1 0 0 0
29、 8 </p><p> 1 0 0 1 1 0 0 1 9</p><p><b> 表5-1</b></p><p> 總功能控制模塊圖5.4,如下圖</p><p><b> 圖5.4</b
30、></p><p> 當CHANGE為高電平且rt為低電平時開始輸入密碼這時lockopen為高電平,而lockclose為低電平,當rt為高電平,change為低電平時開始檢測密碼,如上圖開始密碼為“108”當再次出現(xiàn)“108”時lockopen為高電平,而lockclose為低電平,當密碼錯誤時lockopen為低電平,而lockclose為高電平。</p><p> 4選1
31、選擇器與掃描器圖5.5,如下圖</p><p><b> 圖5.5</b></p><p> 如上圖多路選擇器可以從多組數(shù)據(jù)來源中選取一組送入目的地,在本設(shè)計中利用多路選擇器做掃描電路來分別驅(qū)動輸出裝置,可以將低成本消耗,如上圖當輸入“819”時,在時鐘地控制下qout將輸出“819”,而與之對應(yīng)的sel掃描對應(yīng)的數(shù)碼管。</p><p>
32、 在文本區(qū)內(nèi)輸入程序,程序如下:</p><p><b> 輸入譯碼器</b></p><p> KEY.vhd </p><p> LIBRARY IEEE;</p><p> USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; </p><p>
33、ENTITY KEY IS</p><p> PORT(clk:IN STD_LOGIC;</p><p> data:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);</p><p> q:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);</p><p> q1:OUT STD_LOGIC_VECT
34、OR(3 DOWNTO 0));</p><p> END ENTITY KEY;</p><p> ARCHITECTURE ART OF KEY IS</p><p><b> BEGIN</b></p><p> PROCESS(clk,data)IS</p><p><b&g
35、t; BEGIN</b></p><p> IF clk'EVENT AND clk='1' THEN</p><p> CASE data IS</p><p> WHEN "0000"=>q<="0000";q1<="0000";</p
36、><p> WHEN "0001"=>q<="0001";q1<="0001";</p><p> WHEN "0010"=>q<="0010";q1<="0010";</p><p> WHEN "
37、0011"=>q<="0011";q1<="0011";</p><p> WHEN "0100"=>q<="0100";q1<="0100";</p><p> WHEN "0101"=>q<="0
38、101";q1<="0101";</p><p> WHEN "0110"=>q<="0110";q1<="0110";</p><p> WHEN "0111"=>q<="0111";q1<="0111&
39、quot;;</p><p> WHEN "1000"=>q<="1000";q1<="1000";</p><p> WHEN "1001"=>q<="1001";q1<="1001";</p><p>
40、 WHEN OTHERS=>q<="0000";q1<="0000";</p><p><b> END CASE;</b></p><p><b> END IF;</b></p><p> END PROCESS;</p><p>
41、 END ARCHITECTURE ART;</p><p><b> 總功能控制模塊</b></p><p> Eleclock.vhd</p><p> LIBRARY IEEE;</p><p> USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;</p><p> ENT
42、ITY Eleclock IS</p><p> PORT(NB:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);</p><p> NS:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);</p><p> NG:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);</p><p>
43、 CLK:IN STD_LOGIC;</p><p> CHANGE,RT: IN STD_LOGIC;</p><p> DB:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);</p><p> DS:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);</p><p> DG:OUT STD_LO
44、GIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);</p><p> LOCKOPEN,LOCKCLOSE:OUT STD_LOGIC);</p><p> END ENTITY Eleclock;</p><p> ARCHITECTURE ART OF Eleclock IS</p><p> COMPONENT Key IS<
45、;/p><p> PORT(CLK:IN STD_LOGIC;</p><p> DATA:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);</p><p> Q:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);</p><p> Q1:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)&l
46、t;/p><p><b> );</b></p><p> END COMPONENT Key;</p><p> SIGNAL ENABLE,C0,C1,S,ENABLE1:STD_LOGIC;</p><p> SIGNAL TB,TS,TG,D_B,D_S,D_G:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWN
47、TO 0);</p><p><b> BEGIN</b></p><p> ENABLE<=CHANGE AND(NOT RT);</p><p> ENABLE1<=RT AND(NOT CHANGE);</p><p> U0:KEY PORT MAP(CLK=>CLK,DATA=>
48、NB,Q=>DB,Q1=>D_B);</p><p> U1:KEY PORT MAP(CLK=>CLK,DATA=>NS,Q=>DS,Q1=>D_S);</p><p> U2:KEY PORT MAP(CLK=>CLK,DATA=>NG,Q=>DG,Q1=>D_G);</p><p> PROCE
49、SS(CLK,D_B,D_S,D_G) IS</p><p><b> BEGIN</b></p><p> IF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN</p><p> IF ENABLE='1' THEN</p><p><b> TB<
50、;=D_B;</b></p><p><b> TS<=D_S;</b></p><p><b> TG<=D_G;</b></p><p><b> END IF;</b></p><p> IF ENABLE1='1' THE
51、N</p><p> IF ( TB<=D_B AND TS<=D_S AND TG<=D_G) THEN</p><p> LOCKOPEN<='1';</p><p> LOCKCLOSE<='0';</p><p><b> ELSE</b>&l
52、t;/p><p> LOCKOPEN<='0';</p><p> LOCKCLOSE<='1';</p><p><b> END IF;</b></p><p><b> END IF;</b></p><p><b&
53、gt; END IF;</b></p><p> END PROCESS;</p><p> END ARCHITECTURE ART;</p><p> 4選1選擇器與掃描器</p><p><b> sel.vhd</b></p><p> LIBRARY IEEE;&
54、lt;/p><p> USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;</p><p> USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;</p><p> USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;</p><p> ENTITY sel IS</p><p> PORT
55、(QIN1,QIN2,QIN3:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);</p><p> CLK,RST:IN STD_LOGIC;</p><p> QOUT:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);</p><p> sel:OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));</p
56、><p><b> END sel;</b></p><p> ARCHITECTURE ART OF sel IS</p><p><b> BEGIN</b></p><p> PROCESS(CLK,RST)</p><p> VARIABLE CNT:INTEG
57、ER RANGE 0 TO 2;</p><p><b> BEGIN</b></p><p> IF (RST='0') THEN</p><p><b> CNT:=0;</b></p><p> sel <="00000000";</p&
58、gt;<p> QOUT<="0000";</p><p> ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN</p><p> IF CNT=2 THEN</p><p><b> CNT:=0;</b></p><p><b
59、> ELSE</b></p><p> CNT:=CNT+1;</p><p><b> END IF;</b></p><p> CASE CNT IS</p><p> WHEN 0=>QOUT<=QIN1;</p><p> sel <=&qu
60、ot;11111110";</p><p> WHEN 1=>QOUT<=QIN2;</p><p> sel<="11111101";</p><p> WHEN 2=>QOUT<=QIN3;</p><p> sel<="11111011";&l
61、t;/p><p> WHEN OTHERS=>QOUT<="0000";</p><p> sel<="11111111";</p><p><b> END CASE;</b></p><p><b> END IF;</b></
62、p><p> END PROCESS;</p><p> END ARCHITECTURE ART;</p><p><b> 4.3 顯示模塊</b></p><p><b> 1)功能介紹</b></p><p> 將密碼用BCD七段數(shù)碼管顯示</p>
63、<p> 2)顯示模塊與仿真波形圖5.6,如下圖</p><p><b> 圖5.6</b></p><p> 上圖將BCD碼轉(zhuǎn)化到七段譯碼電路上</p><p> 表5-2 BCD-七段數(shù)碼管的真值表</p><p> 輸入 輸出
64、</p><p> D C B A Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 字形</p><p> 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0</p><p> 0 0 0 1
65、 0 1 1 0 0 0 0 1</p><p> 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2</p><p> 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 3
66、</p><p> 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4</p><p> 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 5</p><p> 0 1 1 0
67、 1 0 1 1 1 1 1 6</p><p> 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7</p><p> 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
68、</p><p> 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 9</p><p><b> 表5-2</b></p><p> 在文本區(qū)內(nèi)輸入程序,程序如下:</p><p><b> Seg7.vhd</b&g
69、t;</p><p> LIBRARY IEEE;</p><p> USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;</p><p> USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;</p><p> ENTITY Seg7 IS</p><p> PORT(num:IN STD_
70、LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);</p><p> led:OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0));</p><p><b> END Seg7;</b></p><p> ARCHITECTURE ACT OF Seg7 IS</p><p><b> B
71、EGIN</b></p><p> LED<="1111110"WHEN num="0000"ELSE</p><p> "0110000"WHEN num ="0001"ELSE</p><p> "1101101"WHEN num =&qu
72、ot;0010"ELSE</p><p> "1111001"WHEN num ="0011"ELSE</p><p> "0110011"WHEN num ="0100"ELSE</p><p> "1011011"WHEN num ="0
73、101"ELSE</p><p> "1011111"WHEN num ="0110"ELSE</p><p> "1110000"WHEN num ="0111"ELSE</p><p> "1111111"WHEN num ="1000&
74、quot;ELSE</p><p> "1111011"WHEN num ="1001"ELSE</p><p> "1110111"WHEN num ="1010"ELSE</p><p> "0011111"WHEN num ="1011"
75、;ELSE</p><p> "1001110"WHEN num ="1100"ELSE</p><p> "0111101"WHEN num ="1101"ELSE</p><p> "1001111"WHEN num ="1110"ELS
76、E</p><p> "1000111"WHEN num ="1111";</p><p><b> END ACT;</b></p><p> 第5章 總體設(shè)計電路圖</p><p><b> 1)功能介紹</b></p><p&
77、gt; 將各個模塊連接在一起實現(xiàn)。</p><p><b> 2)頂層文件如下:</b></p><p><b> 3)波形仿真如下:</b></p><p><b> 圖6﹒1</b></p><p> 當change為高電平,rt為低電平時,輸入“952”驗證,當
78、再次輸入“952”時鎖打開,設(shè)計正確。</p><p> 第6章 設(shè)計心得體會</p><p> 通過這次設(shè)計,使我對EDA產(chǎn)生了濃厚的興趣。特別是當每一個子模塊編寫調(diào)試成功時,心里特別的開心。在編寫蜂鳴器模塊時,我遇到了很大的困難,一直被定時問題所困擾,解決了這個問題時,我特別的高興。寫控制文件的程序時,也遇到了不少問題,特別是各元件之間的連接,以及信號的定義,總是有錯誤,在細心的檢
79、查下,終于找出了錯誤和警告,排除困難后,程序編譯就通過了。再對控制模塊仿真時,雖然語法正確,但連最基本的輸入輸出都進不去,我們弄了很多遍都不行,后來在老師的指導(dǎo)下我們才解決了這個問題。另一個問題就是三個時鐘信號的配合,其中顯示模塊和控制模塊的信號頻率要高。</p><p> 其次,在進行引腳連接時一定要細心,有些引腳不能使用,我因為沒注意使得開始時一直不能得到正確的結(jié)果。這次EDA課程設(shè)計歷時兩個星期,在整整兩
80、個星期的日子里,可以說是苦多于甜,但是可以學(xué)的到很多很多的東西,同時不僅可以鞏固以前所學(xué)過的知識,而且學(xué)到了很多在書本上所沒有學(xué)到過的知識。</p><p> 通過這次課程設(shè)計使我懂得了理論與實際相結(jié)合是很重要的,只有理論知識是遠遠不夠的,只有把所學(xué)的理論知識與實踐相結(jié)合起來,從理論中得出結(jié)論,才能真正為社會服務(wù),從而提高自己的實際動手能力和獨立思考的能力。在設(shè)計的過程中遇到的問題,反映出來我的許多不足之處,我
81、以后要努力克服缺點。</p><p> 總的來說,這次設(shè)計的密碼鎖還是比較成功的,在設(shè)計中遇到了很多問題,最后在同學(xué)和老師的辛勤的指導(dǎo)下外加上自己的努力,終于都得到了解決,因此很有成就感,終于覺得平時所學(xué)的知識有了實用的價值,達到了理論與實際相結(jié)合的目的。</p><p><b> 參考文獻</b></p><p> [1] 閻石主編.《
82、數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)》(第五版).高等教等育出版社.,2007</p><p> [2] 李國麗 朱維勇 何劍春.《EDA與數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計》(第2版).機械工業(yè)出版社.,2002</p><p> [3] 宋武烈,等.《EDA技術(shù)實用教程》. 湖北科學(xué)技術(shù)出版社 ,2006</p><p> [4]譚會生,等 .《 EDA技術(shù)綜合應(yīng)用實例與分析》.西安電子科技出版社
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