多功能数字钟的设计及制作(共21页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上摘要 数字电子钟是一种用数字显示秒、分、时的计时装置,与传统的机械钟相比,它具有走时准确、显示直观、无机械传动装置等优点,因而得到了广泛的应用。小到人们日常生活中的电子手表,大到车站、码头、机场等公共场所的大型数显电子钟。本设计实验以中规模数字集成电路为主,介绍一种数字电子钟的设计方法。本实验用555定时器组成的多谐振荡器、计数器、显示器和校时电路组成。本实验采用了74LS系列中小规模集成芯片。总体方案设计由主体电路和扩展电路两大部分组成。其中主体电路完成数字钟的基本功能,扩展电路完成数字钟的扩展功能。通过本次设计实验与制作:进一步加强数字电路综合运用能力,掌握数字电
2、路的设计技巧,增进实践能力;熟悉数字电子钟的工作原理;了解并掌握数字电子钟系统设计、组装、调试及故障排除方法。关键词:数字电子钟 计数器 显示器 校时电路 调试多功能数字钟的设计及制作1 设计内容及要求1.1内容:用中、小规模集成电路设计一个能显示时、分、秒,并能校时的数字电子钟。1.2要求:(1)小时12翻1,分秒60进1。(2)由555电路产生1Hz秒信号。(3)秒、分为六十进制计数器。(4)时为十二进制计数器。(5)可手动校正:能分别进行时、分的校正。只要将开关置于手动位置,可分别对时、分进行手动脉冲输入调整或连续脉冲输入的校正。(6)提出至少两种设计方案,并优选方案进行设计。(7)撰写
3、符合学校要求的课程设计说明书。2 方案选择2.1电路工作原理 要设计一个能显示时、分、秒,并能校时的数字电子钟,本设计的主体电路用芯片74LS161和74LS192来构成,在有脉冲输入的情况下来实现电路的进位,并合理地显示时、分、秒。2.2方案一 用74LS161和74LS192芯片来实现主体电路 利用74LS161和74LS192共同组成主体电路的时、分、秒分级电路,来分别实现时、分、秒的计时和进位。74LS161和74LS192都有置数功能,很容易实现时12翻1的功能和分、秒60进1 的功能。设计电路结构简单、较易控制。2.2.1 方案一的系统框图:如图2-2-1所示:591259译码器译
4、码器译码器时计数器分计数器时计数器校时电路555振荡器图2-2-1 方案一的系统框图由图2-2-1可见,数字电子钟由以下几部分组成:多谐振荡器;校时电路;六十进制分、秒计数器及12进制计时计数器;以及秒、分、时的译码显示部分等。由555定时器组成的多谐振荡器产生的脉冲信号进入秒计数器的74LS192芯片,通过译码器在数码管上显示秒的个位计时,秒个位的进位信号输入秒计数器的74LS161芯片,进行秒十位的计时;秒十位的进位信号输入分计数器的74LS192芯片,进行分个位的计时,分个位的进位信号输入分计数器的74LS161芯片,进行分十位的计时;分十位的进位信号进入时计数器的74LS192芯片,进
5、行时个位的计时,时个位的进位信号输入时计数器的74LS161芯片,进行时十位的计时;中间通过门电路来控制时、分、秒的十位六进制。在时计数器中,分别对74LS192和74LS161芯片的置数功能来实现12翻1的操作。2.2.2 方案一的分、秒60进制计数器74LS192为十进制计数器,TCU为进位端,74LS161为二进制计数器,和与非门组成六进制计数,当74LS161计数至6(0110)时,与非门发出清零信号使74LS161清零。同时74LS192也清零,完成60进制计数。秒和分 的计数器结构完全相同。当秒的十位在清零时也同时向分的个位发一个脉冲,使分加1。 秒60进制计数器如图2-2-2所示
6、。图2-2-2 秒60进制计数器的图2.2.3 方案一的时12进制计数器将74LS161的Q0与74LS192的Q0和Q1作为与非门输入端,当74LS161加至1(0001)并且74LS192加至3(0011)时,与非门发出低电平信号,使74LS161清零,并使74LS192置数1(0001),实现了12翻1的功能。时12进制计数器如图2-2-3所示。图2-2-3 时12进制计数器的图2.2.4 方案一的译码与显示电路图2-2-4 译码显示电路的图译码是把给定的代码进行翻译,本设计即是将时、分、秒计数器输出的四位二进制代码翻译为相应的十进制数,并通过显示器显示。通常显示器与译码器是配套使用的。
7、我们选用的七段译码(74LS48)数码管是公阴接法。译码显示电路如上图2-2-4所示。2.2.5 方案一的校时电路校时电路是数字钟的基本功能,对校时电路的要求是在小时校正时不影响分、秒的正常计数。在分校正时不影响秒、小时的正常计数。校时电路参考图如图2-2-5所示。图中,S1为时校正开关,S2为分校正开关。校时脉冲采用1Hz的秒脉冲,因校时电路为组合电路,图中C1、C2为消抖电容。如果电容C1、C2消抖作用不好,可另设计消抖开关电路。图2-2-5 校时电路参考图2.2.6 方案一的由555定时器组成的多谐振荡器1脚为地。2脚为触发输入端;3脚为输出端,输出的电平状态受触发器控制,而触发器受上比
8、较器6脚和下比较器2脚的控制。当触发器接受上比较器A1从R脚输入的高电平时,触发器被置于复位状态,3脚输出低电平;2脚和6脚是互补的,2脚只对低电平起作用,高电平对它不起作用,即电压小于1Ucc/3,此时3脚输出高电平。6脚为阈值端,只对高电平起作用,低电平对它不起作用,即输入电压大于2 Ucc/3,称高触发端,3脚输出低电平,但有一个先决条件,即2脚电位必须大于1Ucc/3时才有效。4脚是复位端,当4脚电位小于0.4V时,不管2、6脚状态如何,输出端3脚都输出低电平。5脚是控制端。7脚称放电端,与3脚输出同步,输出电平一致,但7脚并不输出电流,所以3脚称为实高(或低)、7脚称为虚高。由555
9、定时器组成的多谐振荡器如图2-2-6所示。图2-2-6 由555定时器组成的多谐振荡器的图2.2.7 方案一总的电路原理图总电路原理图,如图2-2-7所示。图2-2-7 方案一的总电路原理图2.3 方案二 仅用74LS192来实现主体电路利用74LS192组成主体电路的时、分、秒分级电路,来分别实现时、分、秒的计时和进位。74LS192有置数功能,很容易实现时12翻1的功能和分、秒60进1 的功能。设计电路结构简单、较易控制。并且用到的芯片种类较少。2.3.1 方案二的系统方框图方案二的系统方框图和方案一的系统方框图相同,如图2-2-1所示。2.3.2 方案二的分、秒60进制计数器74LS19
10、2为十进制计数器,TCU为进位端,其中一个74LS192和与门构成六进制计数。当秒十位的74LS192计数至6(0110)时,与门发出清零信号使74LS192清零。同时另一个74LS192也完成清零,这样就完成了60进制计数。秒和分 的计数器结构完全相同。当秒的十位在清零时也同时向分的个位发一个脉冲,使分加1。秒60进制计数器如图2-3-2所示。图2-3-2 秒60进制计数器的图2.3.3 方案二的时12进制计数器十二进制计数器,由两个74LS192组成。将时个位74LS192的Q0和Q1与时十位74LS192的Q0作为与门输入端,当时十位74LS192加至1(0001)并且时个位74LS19
11、2加至3(0011)时,与门发出低电平信号,同时使两个74LS192置数,个位置数为1(0001),十位置数为0(0000),这样就实现了12翻1的功能。时12进制计数器如图2-3-3所示。图2-3-3 时12进制计数器的图2.3.4 方案二的译码与显示电路方案二的译码与显示电路与方案一的译码与显示电路相同,如图2-2-4所示。2.3.5 方案二的校时电路方案二的校时电路与方案一的校时电路相同,如图2-2-5所示。 2.4 两个方案的比较方案一和方案二的相同点是两个方案都能准确的计时,并且小时都能12翻1,分和秒都能60进1,还有效果较好的校时电路。方案一的特点是主体电路使用了两个芯片74LS
12、161和74LS192,芯片的功能运用很容易理解,也很容易实现分、秒的60进制和小时的12翻1功能。但运用的芯片多,主体电路就用到了74LS161和74LS192芯片,还有门电路芯片,所以电路有点繁琐。方案二的特点是主体电路仅仅使用了一种芯片74LS192,芯片的功能运用同样很容易理解,也很容易实现分、秒的60进制和小时的12翻1功能。并且运用的芯片较少,仅仅使用了74LS192芯片,还有门电路芯片,所以很简洁明了。3 设计实验器件的选择3.1 方案一器件的选择74LS161芯片三个74LS192芯片三个74LS48芯片六个共阴七段数码管六个74LS00、74LS20和74LS08各一个单刀双
13、掷开关三个68K,15K电阻各一个0.1uF,10uF电容各一个555定时器一个面包板一块导线若干3.2 方案二器件的选择74LS192芯片六个74LS48芯片六个共阴七段数码管六个74LS08、74LS00、74LS04各若干个按钮开关两个33K电阻两个0.01uF电容两个555定时器一个68K,15K电阻各一个0.1uF,10uF电容各一个面包板一块导线若干4 实验过程4.1 实验过程中用到的主要仪器和仪表多功能万用电表一个,+5V直流电源4.2调试电路的方法和技巧。1、按图电路,用仿真软件进行仿真,电路的设计。2、按图电路在面包板上接线。确定电路连线的正确后,通上电源,先将对脉冲输入进行
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