数字钟设计说明书1

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多功能数字钟课程设计说明书1 精品

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课程设计说明书题目:多功能数字钟专业:电气工程与自动化年级:2010级学生:学号:指导教师:完成日期:2013年07 月02日成绩数字时钟摘要:数字钟是一种用数字电路技术实现时、分、秒计时的装置,主要由主体电路与扩展电路组成,采用集成块控制设计,使集成块控制数码管显示时、分、秒,当秒计数计满60时就向分进位,分计数器计满60后向时计数器进位,小时计数器按‘12翻0’规律计数。

时、分、秒的计数结果经过数据处理可直接送显示器显示。

当计时发生误差的时候可以用校时电路进行校正。

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。

经过布线、焊接、调试等工作后数字电子时钟成形。

与机械式时钟相比具有更高的准确性和直观性,且无机械装置,具有更更长的使用寿命,因此得到了广泛的使用。

数字钟从原理上讲是一种典型的数字电路,其中包括了组合逻辑电路和时序电路。

关键词:数字钟,振荡电路,报警电路Abstract:Digital clock is a digital circuit technology, minute, second timing device,then main extended from the main circuit and the expansion of the circuit,using integrated control design,Manifold control digital display hours, minutes, seconds,when seconds count was 60to carry on, Minute counter plan for 60 after to counter, Hour counter by ' over 12翻0' rule count。

数字电子钟设计说明..

数字电子钟设计说明..

数字电子钟课程设计一、设计任务与要求(1)设计一个能显示时、分、秒的数字电子钟,显示时间从00: 00: 00到23: 59: 59;(2)设计的电路包括产生时钟信号,时、分、秒的计时电路和显示电路(3)电路能实现校正(5)整点报时二、单元电路设计与参数计算1. 振荡器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。

它还具有压电效应,在晶体某一方向加一电场,则在与此垂直的方向产生机械振动,有了机械振动,就会在相应的垂直面上产生电场,从而机械振动和电场互为因果,这种循环过程一直持续到晶体的机械强度限止时,才达到最后稳定。

这用压电谐振的频率即为晶体振荡器的固有频率。

2. 分频器由于振荡器产生的频率很高,要得到秒脉冲需要分频,本实验采用一片74LS90 和两片74LS160实现,得到需要的秒脉冲信号。

3. 计数器秒脉冲信号经过计数器,分别得到“秒”个位、十位、“分”个位、十位以及 “时”个位、十位的计时。

“秒” “分”计数器为六十进制,小时为二十四进制。

(1)六十进制计数由分频器来的秒脉冲信号,首先送到“秒”计数器进行累加计数,秒计数器应完 成一分钟之内秒数目的累加,并达到 60秒时产生一个进位信号。

本作品选用一 片74LS161和一片74LS160采取同步置数的方式组成六十进制的计数器。

(2)二十四进制计数“24翻1”小时计数器按照“ 00— 01—02,, 22—23— 00—01”规律计数。

与生 活中计数规律相同。

二十四进制计数同样选用74LS161和74LS160计数芯片。

但 清零方式采用的是异步清零方式。

MMgM加EHagij qZ1进位信号脉冲4 •译码器译码是指把给定的代码进行翻译的过程。

计数器采用的码制不同,译码电路也不同。

74LS48驱动器是与8421BCD编码计数器配合用的七段译码驱动器。

74LS48配有灯测试LT、动态灭灯输入RBI,灭灯输入/动态灭灯输出BI/RBO,当LT=O时,74LS48出去全1。

多功能数字时钟设计说明书

多功能数字时钟设计说明书

电子技术综合训练设计报告题目:多功能电子钟的设计姓名:学号:班级:同组成员:指导教师:李恒杰日期:2011年12月30日摘要 (3)一、设计任务和要求 (4)1.1设计任务 (4)1.2基本要求: (4)1.3扩展功能: (4)二、系统设计: (4)2.1系统基本要求 (4)2.2系统方案设计 (4)2.2.1总体设计原理方框图 (4)2.2.2系统工作原理 (5)2.3系统的单元电路设计 (6)2.3.1秒脉冲电路 (6)2.3.2在分和秒之间显示“:”的设计 (8)2.3.3.译码驱动及显示单元电路设计 (9)2.3.4 校时单元电路设计 (11)2.3.5整点报时的设计 (12)三.系统仿真 (13)总仿真图12所示 (13)四.电路安装、调试与测试 (15)4.1电路安装焊接 (15)4.2电路的调试 (16)4.2.1数码管的调试 (16)4.2.2各个部分的调试。

(16)4.2.3总电路的调试 (18)4.3 电路测试 (18)4.3.1功能测试 (18)4.3.2性能测试 (18)五、结论 (18)六、参考文献 (19)附录: (22)1. 用到器件的管脚图....................................................................... 错误!未定义书签。

232.电路调试的实物图 (24)电子钟是采用数字电路实现对时,分,秒.数字显示的计时装置,广泛用于个人家庭,车站, 码头办公室等公共场所,成为人们日常生活中不可少的必需品,因此,研究数字钟及扩大其应用,有着非常现实的意义。

这份设计报告主要介绍了一种以石英晶体振荡器为脉冲信号,以74ls161为主体,以数码管为显示器件的数字钟电路的设计。

电子钟用石英晶体振荡器等组成的多谐振荡器为脉冲信号,频率为1Hz。

其主体分两个部分,计时电路和校时电路。

计时电路以数字形式显示时、分、秒,其中秒和分为60进制,时为24进制,校时电路可对分和时进行校时,当达到整点时会自动报时关键词:数字钟、校时、石英晶体振荡器、整点报时一、设计任务和要求1.1设计任务设计一个多功能电子钟并制作完成1.2基本要求:1、数字形式显示时、分、秒,在分和秒之间显示“:”,并按1次/秒的速度闪烁;2、每日以24小时为一个记时周期;3、有校正功能,能够在任何时刻对电子钟进行方便的校正;4、电源:220V/50HZ的工频交流电供电;①5、按照以上技术要求设计电路,绘制电路图,对设计的电路用Multisim进行仿真,用万用板焊接元器件,制作电路,完成调试、测试,撰写设计报告。

数字电子钟--设计加详细说明(全)

数字电子钟--设计加详细说明(全)

中国………..电子技术课程设计总结报告题目:数字电子钟学生姓名:系别:专业年级:指导教师:年月日一、设计任务与要求1、用单片机设计一个数字电子钟,采用LED数码管来显示时间。

2、显示格式为:XX:XX:XX,即:时:分:秒。

3、时间采用24小时制显示,4、设置一个按键用于时间显示方式的切换,能进行时间的调整,可暂停时间的变动。

..二、方案设计与论证图1 系统整体框图1、单片机芯片选择方案方案一:AT89S52是一个低功耗,高性能CMOS 8位单片机,片内含4k Bytes ISP(In-system programmable)的可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器。

主要性能有:与MCS-51单片机产品兼容、全静态操作:0Hz~33Hz、三级加密程序存储器、32个可编程I/O口线、三个16位定时器/计数器、八个中断源、全双工UART串行通道、掉电后中断可唤醒、看门狗定时器、双数据指针、掉电标识符、易编程。

方案二:AT89C52是一个低电压,高性能CMOS 8位单片机,片内含8k bytes 的可反复擦写的Flash只读程序存储器和256 bytes的随机存取数据存储器(RAM)。

主要性能有:兼容MCS51指令系统、32个双向I/O口、256x8bit内部RAM、3个16位可编程定时/计数器中断、时钟频率0-24MHz、2个串行中断、可编程UART串行通道、2个外部中断源、6个中断源、2个读写中断口线、3级加密位、低功耗空闲和掉电模式、软件设置睡眠和唤醒功能。

从单片机芯片主要性能角度出发,本数字电子钟单片机芯片选择设计采用方案一。

2、数码管显示选择方案方案一:静态显示。

静态显示,即当显示器显示某一字符时,相应的发光二极管恒定导通或截止。

该方式每一位都需要一个8 位输出口控制。

静态显示时较小电流能获得较高的亮度,且字符不闪烁。

但因当所需显示的位数较多时,静态显示所需的I/O口数较大,造成资源的浪费。

电子行业数字电子钟设计说明书

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电子行业数字电子钟设计说明书1. 引言本文档旨在提供对数字电子钟的设计说明,为电子行业相关从业人员提供详细的设计方案和操作指南。

2. 设计目标数字电子钟的设计目标是提供准确、可靠且易于使用的时间显示功能。

具体需求如下:•数字显示:要求使用7段数码管显示小时和分钟。

•时间设置:用户能够通过按钮设置当前时间。

•时钟功能:能够准确地显示当前时间,并根据实时时钟模块同步时间。

•日期功能:可选功能,能够显示当前日期。

3. 硬件设计3.1 时钟模块选择在数字电子钟中,时钟模块是关键组件之一,它负责获取和维护时间信息。

常用的时钟模块有DS1302和DS3231等,我们可以根据实际需求选择适合的模块。

3.2 数码管显示数字电子钟需要使用7段数码管进行时间的显示。

这里可以选择常用的共阴极数码管或共阳极数码管,根据实际需求选择合适的型号和数量。

3.3 按钮输入为了方便用户设置时间,我们需要使用按钮来接收用户的输入。

通常使用矩阵按键或者触摸开关作为输入设备,以提供更好的用户体验。

3.4 控制电路数字电子钟的控制电路主要负责控制数码管显示、时钟模块的读取和按钮输入的响应。

可以选择单片机或者专用集成电路来实现控制功能。

4. 软件设计4.1 主控程序结构数字电子钟的软件设计主要包括主控程序的编写和时钟模块的驱动程序。

主控程序的结构如下:int mn(){// 初始化时钟模块InitClock();// 初始化按钮输入InitButton();while(1){// 读取当前时间ReadTime();// 检测按钮输入,根据用户的设置对时间进行调整CheckButton();// 更新数码管显示UpdateDisplay();}}4.2 时钟模块驱动程序时钟模块驱动程序负责与时钟模块进行通信,读取和更新时间信息。

根据所选择的时钟模块,编写相应的驱动程序,确保正确读取和设置时间。

4.3 按钮输入处理按钮输入处理程序负责检测按钮输入,并根据用户的操作进行相应的时间调整。

数字钟设计说明书

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数字钟设计说明书一、数字钟的设计(一)数字钟简介本作品采用Atmel公司的AT89C51单片机,以汇编语言为程序设计的基础,设计一个用四位数码管显示时、分的时钟。

现代的电子时钟是基于单片机的一种计时工具,采用延时程序产生一定的时间中断,用于一秒的定义,通过计数方式进行满六十秒分钟进一,满六十分小时进一,满二十四小时小时清零。

从而达到计时的功能,是人民日常生活补课缺少的工具。

(二)数字钟的特点现在高精度的计时工具大多数都使用了石英晶体振荡器,由于电子钟、石英钟、石英表都采用了石英技术,因此走时精度高,稳定性好,使用方便,不需要经常调试,数字式电子钟用集成电路计时时,译码代替机械式传动,用LED显示器代替指针显示进而显示时间,减小了计时误差,这种表具有时、分、秒显示时间的功能,还可以进行时和分的校对,片选的灵活性好。

(三)电子时钟的原理该电子时钟由AT89C51,七段数码管等构成,采用晶振电路作为驱动电路,由延时程序和循环程序产生的一秒定时,达到时分秒的计时,六十秒为一分钟,六十分钟为一小时,满二十四小时为一天。

而电路中唯一的一个控制键却拥有多种不同的功能,按下又松开,可以实现屏蔽数码管显示的功能,达到省电的目的;直接按下不松开,则可以通过按键实现分钟的累加,每按一次分钟加一;而连续两次按下按键不放松,则可实现小时的调节,同样每按一次小时加一。

二、单片机简介单片机是指一个集成在一块芯片上的完整计算机系统。

尽管他的大部分功能集成在一块小芯片上,但是它具有一个完整计算机所需要的大部分部件:CPU、内存、内部和外部总线系统,目前大部分还会具有外存。

同时集成诸如通讯接口、定时器,实时时钟等外围设备。

而现在最强大的单片机系统甚至可以将声音、图像、网络、复杂的输入输出系统集成在一块芯片上。

(一)单片机型号的选择通过对多种单片机性能的分析,最终认为AT89C51是最理想的电子时钟开发芯片。

AT89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器的低电压,高性能CMOS8位微处理器,器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。

数字钟说明书

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使用说明书一.实物图
二.原理图
三.使用说明
本数字钟共有4个按键,S1为复位键,按一下复位键显示屏显示初始设置值;S2键为功能键(设置键),共有秒、分、时、星期、日、月、年、返回8种功能,接通电源后,按一下设置键,“秒”位置显示光标,此时可以设置“秒”的数值,按两下设置键,“分”位置显示光标,此时可以设置“分”的数值;同理,按第三到第七下设置键,分别可以对时、周、日、月、年进行设置,按第八下时返回,光标消失。

S3为上调键,当光标在某一位置闪烁时,按S3可以使数值加一,当加到周期最大值时返回到零继续循环;S4为下调键,当光标在某一位置闪烁时,按S3可以使数值减一,当加到周期最大值时返回到零继续循环。

每按动一次按钮,蜂鸣器短响一声。

这样通过这四个键的配合,可以对秒、分、时、星期、日、月、年各个量进行设置,设置完成后数字钟就按规律运行下去,显示正确的时间日期。

温度显示则由温度传感器感应室温的大小显示相应的数值。

数字钟 设计说明书

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CPLD/FPGA技术应用多功能数字钟设计说明书目录课题名称多功能数字钟设计 (1)一、学习目标 (1)二、设计内容及要求 (1)2.1设计题目 (2)2.2设计要求 (2)三、系统设计 (2)四、系统原理分析 (3)五、系统接口描述 (4)六、各模块介绍 (5)6.1分频模块 (5)6.2计时模块 (5)6.3译码显示模块 (7)6.4闹钟模块 (11)6.5顶层模块 (15)七、程序设计清单 (18)八、调试 (31)小结 (31)参考文献 (31)课题名称多功能数字钟设计一、学习目标1、综合运用Verilog HDL 语言的组合电路、时序电路建模方法;2、掌握Verilog HDL的任务分析、模块划分及模块调用;3、掌握CPLD/FPGA编程的调试方法及提高解决问题的能力二、设计内容及要求2.1设计题目多功能数字钟设计2.2设计要求本设计任务是设计一个多功能数字钟,器基本功能包括以下方面:1、小时、分钟和秒计时和显示2、能够对数字钟的小时和分钟进行校对设置3、具有闹钟功能4、整点报时功能三、系统设计扬声器按键数字钟系统框图4个按键分别为模式控制(mode),时间设置信号(set),时间调整信号(加1按键accum)和闹钟铃音信号(voice)四、系统原理分析数字钟系统共包含4个模块,及分频器模块,计数器模块(包括计数时间设置和闹钟功能,整点报时和显示译码模块)数字钟的功能可以从总体上分为三类,分别是正常计时,时间校对和闹钟设置,所以考虑在系统中设置一个模式控制信号mode。

模式控制信号对应一个按键,每按一次按键相当于工作模式进行一次变换,多次按下则数字钟将在正常计时,时间校对和闹钟设置三种工作模式下一次循环变换。

在设计时钟校对和闹钟设置工作模式都需要对时间进行设置,通常对小时、分钟和秒进行设置,所以需要在系统中设置一个时间设置信号set,对应一个按键,每次按键相当于在小时设置、分钟设置和秒设置之间进行转换。

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电子技术综合训练设计报告项目名称:多功能数字钟设计与制作班级:自动化2班学号: 13220217姓名:郭琦指导教师:李晓英摘要这次课程设计我的题目是多功能电子钟的设计与制作,为了实现电子钟的功能我们选用了石英晶体振荡器、24进制计时器、60进制计数器、显示器、译码器、TTL门电路组成的校时电路。

实现了秒脉冲发生电路;电子钟的时、分、秒显示与进位;校时电路。

选用74LS160计时,CD4511译码,LED数码显示管显示,74LS00、74LS08、74LS32、74LS04实现校时,晶振发生2HZ脉冲。

关键字:数字钟显示校时译码目录摘要 (II)第一章设计任务和要求 (1)1.1设计任务 (1)1.2设计要求 (1)第二章系统设计 (2)2.1系统设计方案 (2)2.2系统构思及其工作原理 (2)第三章元器件的选择 (3)3.1 CD4511显示译码器 (3)3.2晶体振荡器 (6)3.3 74LS160十进制计数器 (8)3.4 74HC04六反相器 (9)3.5 74LS20P 2-4输入与非门 (10)3.6 74HC08 4-2输入与门 (12)3.7 74HC00 4-2与非门 (13)第四章单元电路设计 (15)4.1“时”、“分”、“秒”发生电路 (15)4.2“分”、“秒”之间显示“:”电路 (18)4.3译码、显示、计数电路 (19)4.4 手动校时电路 (20)4.5 整点报时电路 (21)第五章稳压电源的设计 (22)5.1设计所需器材和工具 (22)5.2设计内容及步骤 (22)第六章电路的安装、调试与测试 (25)6.1电路的安装、调试与测试 (25)6.2调试过程中出现问题级解决方法 (25)第七章总结与心得体会 (27)7.1数字钟在生活中的应用 (27)总结 (31)参考文献 (32)附录Ⅰ (33)第一章设计任务和要求1.1设计任务设计一个多功能电子钟1.2设计基本要求(1)数字形式显示时、分、秒,在分和秒之间显示“:”,并按1次/秒的速度闪烁;(2)以24小时为一个计时周期;(3)有校时功能,能够在任何时刻对电子钟进行方便的校正;(4)整点时刻通过扬声器给出提示(发挥部分);(5)按照以上技术要求设计电路,使其具备所要求的逻辑功能。

对设计的电路用Multisim进行必要的仿真、计算参数、安装、调试电路、绘制电路图;第二章系统设计2.1系统设计方案拿到课题后,我们首先将《数字电子技术》中有关本次设计的内容复习了一遍,比如七段译码显示器、计数器、振荡器等等。

然后根据设计要求,我去图书馆查阅了相关的资料,对整体框架做了一个初步的了解。

做完准备工作后就正式开始设计、仿真及绘图。

先将秒、分和时分别设计出来,再进行整体排版、连接。

2.2系统构思及其工作原理这次设计让我熟练掌握了课本上的一些理论知识。

我选用的是74LS160十进制脉冲计数器、4511BD译码器及一些必要的与门、或门、非门等器件,我使用的振荡器是由555定时器与RC组成的,用来得到1Hz脉冲。

数字钟计时周期是24小时,因此必须设置24小时计数器,我用74LS160十进制脉冲计数器、4511BD译码器和振荡器作为时计数器、分计数器、秒计数器发生电路的元器件,同时由七段数码管显示。

为使数字钟走时与标准时间一致,校时电路是必不可少的,设计中采用开关控制校时直接用秒脉冲先后对“时”“分”“秒”计数器进行校时操作。

第三章元器件的选择3.1 CD4511显示译码器(1)CD4511是一个用于驱动共阴极LED (数码管)显示器的BCD 码—七段码译码器,特点如下:具有BCD转换、消隐和锁存控制、七段译码及驱动功能的CMOS电路能提供较大的拉电流。

可直接驱动LED显示器。

CD4511引脚图:图3—1CD4511引脚图其功能介绍如下:BI:4脚是消隐输入控制端,当BI=0 时,不管其它输入端状态如何,七段数码管均处于熄灭(消隐)状态,不显示数字。

LT:3脚是测试输入端,当BI=1,LT=0 时,译码输出全为1,不管输入 DCBA 状态如何,七段均发亮,显示“8”。

它主要用来检测数码管是否损坏。

LE:锁定控制端,当LE=0时,允许译码输出。

LE=1时译码器是锁定保持状态,译码器输出被保持在LE=0时的数值。

A1、A2、A3、A4、为8421BCD码输入端。

a、b、c、d、e、f、g:为译码输出端,输出为高电平1有效。

CD4511的内部有上拉电阻,在输入端与数码管笔段端接上限流电阻就可工作。

CD4511具有锁存、译码、消隐功能,通常以反相器作输出级,通常用以驱动LED。

其引脚图如3-2所示。

各引脚的名称:其中7、1、2、6分别表示A、B、C、D;5、4、3分别表示LE、BI、LT;13、12、11、10、9、15、14分别表示a、b、c、d、e、f、g。

左边的引脚表示输入,右边表示输出,还有两个引脚8、16分别表示的是VDD、VSS。

(2)CD4511的工作原理译码器的锁存电路由传输门和反相器组成,传输门的导通或截止由控制端LE 的电平状态。

当LE为“0”电平导通,TG2截止;当LE为“1”电平时,TG1截止,TG2导通,此时有锁存作用。

(3)译码CD4511译码用两级或非门担任,为了简化线路,先用二输入端与非门对输入数据B、C进行组合,得出、、、四项,然后将输入的数据A、D一起用或非门译码。

(4)消隐BI为消隐功能端,该端施加某一电平后,迫使B端输出为低电平,字形消隐。

消隐控制电路如图3-4所示。

消隐输出J的电平为J= =(C+B)D+BI如不考虑消隐BI项,便得J=(B+C)D据上式,当输入BCD代码从1010---1111时,J端都为“1”电平,从而使显示器中的字形消隐。

8421 BCD 码对应的显示见下图:图3—3 LED显示图图3—4消隐控制电路图表3-5 CD 4511的真值表3.2石英振动器简称晶振,它是利用具有电压效应的石英晶体片制成的。

这种石英晶体薄片受到外加交变电场的作用会产生机械振动,当交变电场的频率与石英晶体的固有频率相同时,振动便变得很强烈,这就是晶体谐振特性的反应。

利用这种特性,就可以用石英谐振取代LC(线圈和电容)谐振回路、滤波器等。

由于石英谐振器具有体积小、重量轻、可靠性高、频率稳定度高等优点,因此秒脉冲用石英晶体多谐振荡器产生。

秒脉冲信号发生器是数字电子钟的核心部分,它的精度和稳定性决定了数字钟的质量,由振荡器与分频器组合产生脉冲信号。

振荡器:利用石英晶体与RC构成的多谐振荡器,经过CD4060、74LS74获得1Hz 标准秒脉冲。

其电路图如下VCC振荡电路原理图振荡电路Multisim 仿真波形3.3 74LS160十进制计数器74LS160 芯片同步十进制计数器(直接清零)·用于快速计数的内部超前进位·用于n 位级联的进位输出·同步可编程序·有置数控制线·二极管箝位输入·直接清零·同步计数本电路是由4 个主从触发器和用作除2计数器及计数周期长度为除5的3位2进制计数器所用的附加选通所组成。

有选通的零复位和置9输入。

为了利用本计数器的最大计数长度(十进制),可将B输入同QA 输出连接,输入计数脉冲可加到输入A上,此时输出就如相应的功能表上所要求的那样。

LS90可以获得对称的十分频计数,办法是将QD 输出接到A输入端,并把输入计数脉冲加到B 输入端,在QA输出端处产生对称的十分频方波。

引脚功能表:图3—9 引脚功能表开关选择方式真值表:图3—10 开关选择方式真值表引脚图:图3—11 引脚图逻辑图:图3—12 逻辑图3.4 74HC04六反相器引脚功能表:图3—13 引脚功能表真值表:图3—14 真值表使用要求:电源电压-0.5 to +7.0V直流输入电压-1.5 to Vcc+1.5V直流输出电压-0.5 to Vcc+0.5V钳位二极管电流±20mA直流输出电流每个引脚(输出)±25mA 功耗600mW3.5 74LS20P 2-4输入与非门实物图:图3—15 实物图功能引脚图:图3—16 引脚图真值表:图3—17 真值表3.6 74HC08 4-2输入与门4—2输入与门简要说明:74HC08为四组2输入端与门引出端符号1A-4A 输入端1B-4B 输入端1Y-4Y 输出端74HC08引脚图:图3—18 引脚图74HC08功能表:Y=AB输入输出图3—20 真值表极限值:电源电压——7v输入电压——5.5vA-B间电压——5.5v输出截止电压——7v工作环境——(0~70摄氏度)存储温度——(—65~150摄氏度)3.7 74HC00 4-2与非门二输入端四与非门74HC00引脚图及功能表:图3—21 引脚图真值表:图3—22 真值表极限值:电源电压:-0.5~+7v直流输入电压:-0.5~+7.5v 直流输出电压:-0.5~+7.5v 直流输出电流:+-25mA 功耗:0.5W储藏温度:-65~+150摄氏度焊接温度:300摄氏度第四章单元电路设计4.1“时”、“分”、“秒”发生电路4.1.1“秒”实现电路设计“秒”脉冲发生器是数字钟的核心部分,它的精度和稳定度决定了数字钟的质量,通常用晶体振荡器产生标准频率信号经过整形、分频获得1Hz的“秒”脉冲。

但由于实验器材条件受限,本实验只得采用555多谐振荡器获得1Hz的脉冲输出,电路图如图4-1所示。

图4—1 “秒”脉冲发生器4.1.2 “分”实现电路设计“分”计数器同秒计数器一样为M=60的计数器,即显示00~59,采用中规模集成电路双十进制计数器至少需要2片,因为10 < M < 100。

它的个位为十进制,十位为六进制。

与“秒”实现电路一样用两片74LS160芯片实现,个位为十进制,十位为六进制。

当秒计数器十位计数至0110时清零,达到0000时产生下降沿脉冲送入分计数器的个位开始计数。

当个位计数至1010时清零产生下降脉冲送给十位。

十位计数至0110时继续清零。

4.1.3 “时”实现电路设计“时”为二十四进制计数器,显示为00~23,个位仍为十进制,而十位为三进制,但当十进位计到2,而个位计到4时清零,就为二十四进制了。

时计数进位类似于分和秒。

都用74LS160芯片实现,译码器都使用CD4511。

4.2“分”、“秒”之间显示“:”电路“分”、“秒”之间“:”的显示,它的显示频率与秒显示一致,采用555多谐振荡器获得1Hz的脉冲输出。

电路图如图4—2所示。

4.3 译码、显示、计数电路图4—3 译码、显示、计数电路图计数模块采用74LS160十进制计数器做“秒”脉冲计数;译码显示模块采用4511BD做译码,共阴极七段数码管做显示。

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