多功能数字钟地电路设计
10页1、word多功能数字钟的电路设计目录:一、 设计题目二、设计任务和要求 三、电路原理分析与程序设计四、元器件五、仿真图六、心得体会七、参考文献资料 八、实物图一、 题目:多功能数字钟的电路设计二、设计任务与要求1时钟显示功能,能够以十进制显示“时、“分、“秒。2具有校准时、分的功能。3整点自动报时,在整点时,便自动发出鸣叫声,时长1s。选做:1闹钟功能,可按设定的时间闹时。2日历显示功能。将时间的显示增加“年、“月、“日。三,电路原理分析与程序设计1数字钟的构成数字钟实际上是一个对标准频率1HZ进展计数的计数电路。由于计数的起始时间不可能与标准时间如时间一致,故需要在电路上加一个校时电路,同时标准的1HZ时间信号必须做到准确稳定。通常使用石英晶体振荡器电路构成数字钟。一个具有计时、校时、报时、显示等根本功能的数字钟主要由振荡器、分频器、计数器、译码器、显示器、校时电路、报时电路等七局部组成。石英晶体振荡器产生的信号经过分频器得到秒脉冲,秒脉冲送入计数器计数,计数结果通过“时、“分、“秒译码器译码,并通过显示器显示时间。数字钟的整机逻辑框图如下:1)555秒脉冲发生电路与晶振秒脉冲发生电路
2、的比拟 555与RC组成的多谐振荡器,产生频率 f=1kHz的方波信号,如此可设计出相应的电路,其中RP可微调振荡器的输出频率f。555由电阻分压器、电压比拟器、根本R-S触发器、放电三极管和输出缓冲器5局部组成。要产生秒脉冲既可以采用555脉冲发生电路也可以采用晶振脉冲发生电路。但是相比二者的稳定性,晶振电路比555电路能够产生更加稳定的脉冲,所以最后决定采用晶振脉冲发生电路。石英晶体振荡器的特点是振荡频率准确、电路结构简单、频率易调整,它是电子钟的核心,用它产生标准频率信号,再由分频器分成秒时间脉冲。晶体振荡器电路给数字钟提供一个频率稳定准确的32768z的方波信号,可保证数字钟的走时准确与稳定。不管是指针式的电子钟还是数字显示的电子钟都使用了晶体振荡器电路。2)分频器电路时间标准信号的频率很高,要得到秒脉冲,需要分频电路。分频器电路将32768z的高频方波信号经32768次分频后得到1Hz的方波信号供秒计数器进展计数。分频器实际上也就是计数器。3)时间计数器电路整个计数器电路由秒计数器、分计数器、时计数器串接而成。秒计数器和分计数器各自由一个十进制计数器和一个六进制计数器串接组成
3、,形成两个六十进制计数器。时计数器可由两个十进制计数器串接并通过反应接成二十四制计数器。这次的试验我取用了74390芯片,它的逻辑电路图如图:引脚图: 4)译码驱动电路译码驱动电路将计数器输出的8421BCD码转换为数码管需要的逻辑状态,并且为保证数码管正常工作提供足够的工作电流。译码器由六片74LS48组成,74LS48驱动器是与8421BCD编码计数器配合用的7段译码驱动器。一片74LS48驱动一只数码,74LS48是集电极开路输出,为了限制数码管的导通电流,在72LS48的输出与数码管的输入端之间均应串有限流电阻。74LS48的引脚图为:5)数码管数码管通常有发光二极管LED数码管和液晶LCD数码管,本设计提供的为数码管。用七段发光数码管来显示译码器输出的数字,发光数码管有两种:共阳极或共阴极。74LS48驱动器是高电平输出,采用共阴极数码管。数码管的引脚如图:6校时电路刚接通电源或走时不准时,都需要进展时间校准。实现校时电路的方法有很多,采用根本R-S触发器构成单脉冲发生器是其中的一种,其中采用74LS00和74LS04芯片,它们的引脚如图:总的电路如图: 校时电路2,数字钟的
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