数字电路教学规划数字钟.doc
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1、,四川工业科技学院电子信息工程学院课程设计专业名称: 电子信息工程 课程名称: 数字电路课程设计课题名称: 自动节能灯设计设计人员: 蔡志荷指导教师: 廖俊东2018年1月10日 模拟电子技术 课程设计任务书一、课题名称:数字钟的设计二、技术指标:(1)掌握数字钟的设计、组装和调试方法。(2)熟练使用proteus仿真软件。(3)熟悉各元件的作用以及注意事项。三、要求:(1)设画出总体设计框图,以说明数字钟由哪些相对独立的功能模块组成,标出各个模块之间互相联系。(2)设计各个功能模块的电路图,加上原理说明。(3)选择合适的元器件,设计、选择合适的输入信号和输出方式,确保电路正确性。指导教师:廖
2、俊东学 生:蔡志荷电子信息工程学院2018 年 1 月 10 日课程设计报告书评阅页课题名称:数字钟的设计班 级:15级电子信息工程4班姓 名:蔡志荷 2018 年 1 月 10 日指导教师评语:考核成绩: 指导教师签名:20 年 月 目 录摘 要1第1章 设计任务与要求21.1 设计指标数字钟简介21.2 具体要求21.3 设计要求3第2章 元件清单及主要器件介绍42.1 元件清单42.2 主要器件介绍42.2.1 74LS90计数42.2.2 74LS4752.2.3 七段数码显示器7第3章 设计原理与电路83.1 计时电路83.1.1 计秒、计分电路83.1.2 计时电路103.2 校时
3、电路113.2.1 报时锁存信号133.2.2 报时13第4章 仿真结果及误差分析154.1 实验结果154.2 实时分析15第5章 设计总结16参考文献17,摘 要本次课程设计的主题是数字电子钟。干电路系统由秒信号发生器、“时、分、秒”计数器、显示器、整点报时电路组成。秒信号产生器是整个系统的时基信号,它直接决定计时系统的精度,这里用多谐振荡器加分频器来实现。将标准秒信号送入“秒计数器”,“秒计数器”采用60进制计数器,每累计60秒发出一个“分脉冲”信号,该信号将作为“分计数器”的时钟脉冲。“分计数器”也采用60进制计数器,每累计60分钟,发出一个“时脉冲”信号,该信号将被送到“时计数器”。
4、“时计数器”采用24进制计时器,可实现对一天24小时的累计。译码显示电路将“时”、“分”、“秒”计数器的输出状态送到七段显示译码器译码,通过七位LED七段显示器显示出来。整点报时电路时根据计时系统的输出状态产生一脉冲信号,然后去触发蜂鸣器实现报时。数字电子时钟优先编码电路、译码电路将输入的信号在显示器上输出;用控制电路和调节开关对LED显示的时间进行调节,以上两部分组成主体电路。通过译码电路将秒脉冲产生的信号在报警电路上实现整点报时功能等,构成扩展电路。本次设计由震荡器、秒计数器、分计数器、时计数器、BCD-七段显示译码/驱动器、LED七段显示数码管设计了数字时钟电路,可以实现:计时、显示,时
5、、分校时,整点报时等功能。关键词:数字时钟,振荡器,计数器,报时电路第1章 设计任务与要求1.1 设计指标数字钟简介数字钟电路是一款经典的数字逻辑电路,它可以是一个简单的秒钟,也可以只计分和时,还可以计秒、分、时,分别为12进制或24进制,外加校时和整点报时电路。 数字钟已成为人们日常生活中必不可少的生活日用品。广泛用于个人家庭以及车站、码头、剧场、办公室等公共场所,给人们的生活、学习、工作、娱乐带来极大的方便。由于数字集成电路技术的发展和采用了先进的石英技术,使数字钟具有走时准确、性能稳定、集成电路有体积小、功耗小、功能多、携带方便等优点。 因此本次设计就用数字集成电路和一些简单的逻辑门电路
6、来设计一个数字式电子钟,使其完成时间及星期的显示功能。多功能数字钟采用数字电路实现对“时”、“分”、“秒”数字显示的计时装置。具有时间显示、走时准确、显示直观、精度、稳定等优点,电路装置十分小巧,安装使用也方便而受广大消费的喜爱。1.2 具体要求1、掌握组合逻辑电路、时序逻辑电路及数字逻辑电路系统的设计、安装、测试方法;2、进一步巩固所学的理论知识,提高运用所学知识分析和解决实际问题的能力;3、提高电路布局,布线及检查和排除故障的能力。1.3 设计要求1、设计一个有“时”、“分”、“秒”(23小时59分59秒)显示,且有校时功能的电子钟。2、用中小规模集成电路组成电子钟,并在实验箱上进行组装、
7、调试3、画出框图和逻辑电路图、写出设计、实验总结报告。4、整点报时。在59分51秒时输出信号,音频持续10秒,在结束时刻为整点。第2章 元件清单及主要器件介绍2.1 元件清单1、74LS90(6个)2、74LS47(6个)3、74LS00(6个)4、74LS20(6个)5、74LS04(6个)6、共阳七段数码显示器(6个)7、蜂鸣器(1个)8、快关若干,电阻若干2.2 主要器件介绍2.2.1 74LS90计数本题目核心器件是计数器,常用的有同步十进制计数器74HC160以及异步二、五、十进制计数器74LS90.这里选用的是74LS90芯片。74LS90的引脚图如图2-1表示。图2-174LS9
8、0内部是由两部分电路组成的。一部分是由时钟CKA与一位触发器Q0组成的二进制计数器,可记一位二进制数;另外一部分是由时钟CKB与三个触发器Q1、Q2、Q3组成的五进制异步计数器,可记五个数000111.如果把Q0和CKB连接起来,CKB从Q0取信号,外部时钟信号接到CKA上,那么由时钟CKA和Q0、Q1、Q2、Q3组成十进制计数器。R0(1)和R0(2)是异步清零端,两个同时为高电平有效;R9(1)和R9(2)是置9端,两个同时为高电平时,Q3Q2Q1Q0=1001,;正常计数时,必须保证R0(1)和R0(2)中至少一个接低电平,R9(1)和R9(2)中至少一个接低电平。74LS90的功能表如
9、表2-1所示。表2-12.2.2 74LS4774LS47的引脚图如图2-3表示。图2-3译码为编码的逆过程。它将编码时赋予代码的含义“翻译”过来。实现译码的逻辑电路成为译码器。译码器输出与输入代码有唯一的对应关系。74LS47是输出低电平有效的七段字形译码器,它在这里与数码管配合使用。表2-2列出了74LS47的真值表,表示出了它与数码管之间的关系。表2-2H=高电平,L=低电平,=不定74LS47译码器原理如图2-4.图2-474LS47是BCD-7段数码管译码器/驱动器, 74LS47的功能用于将BCD码转化成数码块中的数字,通过它解码, 可以直接把数字转换为数码管的显示数字, 从而简化
10、了程序,节约了 单片机的IO开销。因此是一个非常好的芯片!但是由于目前从节约成本的角度考虑, 此类芯片已较少用, 大部份情况下都是用动态扫描数码管的形式来实现数码管显示。2.2.3 七段数码显示器共阳极七段数码管引脚图如图2-5表示。图2-5LED数码管中的发光二极管共有两种连接方法:1、共阴极接法:把发光二极管的阴极连在一起构成公共阴极。使用时公共阴极接地,这样阳极端输入高电平的段发光二极管就导通点亮,而输入低电平的则不点亮。实验中使用的LED显示器为共阴极接法。2、共阳极接法:把发光二极管的阳极连在一起构成公共阳极。使用时公共阳极接5V。这样阴极端输入低电平的段发光二极管就导通点亮,而输入
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