Word版可编辑-数电课程设计总结精心整理.doc_第1页
Word版可编辑-数电课程设计总结精心整理.doc_第2页
Word版可编辑-数电课程设计总结精心整理.doc_第3页
Word版可编辑-数电课程设计总结精心整理.doc_第4页
Word版可编辑-数电课程设计总结精心整理.doc_第5页
已阅读5页,还剩13页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

电子技术基础课程设计说明书 基于基于multisimmultisim的数字电子钟的数字电子钟 设计与仿真设计与仿真 2 基于基于multisimmultisim的数字电子钟设计与仿真的数字电子钟设计与仿真 摘 要 数字电子钟是一种利用数字电路来显示秒 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 随着现代数字技术的发 展 数字电子钟广泛的应用于各个生活生产领域 如时间程序自动控制 定时广播 自 动起闭路灯 定时开关烘箱 通断动力设备等等 本次课程设计之一 电子时钟设计 具有最简单的计时功能及调整时间的功能 基于TTL集成电路和LED数码管为核心 辅以必要的电路 构成一个简单的数字电子时 钟 通过数码管能够准确显示时间 时 分 秒 并且可以通过校正电路进行校时 本设计以multisim为仿真软件 由虚拟元器件组成的数字电子钟 它主要由振荡器 时分秒计数器 校时电路 译码器 数码管等几部分组成 通过multisim的仿真 它 可以实现时分秒的计时功能 关关 键键 词词 计数器 译码器 三五定时器 数码管 multisim10 0 3 目 录 一 设计任务 4 1 1 设计目的和意义 4 1 1 1 设计目的 4 1 2 任务和要求 4 二 系统设计 5 2 1 数字钟电路系统的工作原理 5 2 2 器件选择 5 2 2 1 器件表 5 2 2 2 器件详细介绍 6 2 3 3 时分秒计数器的设计 10 2 3 4 校时电路设计 12 2 3 5 主体电路图 13 2 4 电路仿真测试 14 2 4 1 基本功能测试 14 2 4 2 校正功能测试 15 三 总结 17 3 1 结论 17 3 2 优点与不足 18 3 2 1 优点 18 3 2 2 不足 18 3 3 心得与体会 18 四 参考文献 18 4 5 一 设计任务 1 1 设计目的和意义 1 1 11 1 1 设计目的设计目的 熟悉集成电路的引脚安排 掌握各芯片的逻辑功能及使用方法 了解数字钟的组 成及工作原理 熟悉数字钟的设计与制作 1 1 21 1 2 设计意义设计意义 数字钟是一种利用数字电路来显示时分秒的计时装置 与传统机械相比 它具有走时 准确 显示直观 无机械传动装置等优点 随着现代数字技术的发展 数字钟广泛的 应用于各个生产生活领域 1 2 任务和要求 1 2 11 2 1 任务任务 本设计以multisim为仿真软件 由虚拟元器件组成的数字电子钟 它主要由振 荡器 时分秒计数器 校时电路 译码器 数码管等级部分组成 通过multisim的仿 真 它可以实现时分秒的计时功能 1 2 21 2 2 设计要求设计要求 1 准确计时 以数字形式显示时分秒的时间 2 小时的计时要求为 二十四翻一 分和秒的计时要求为 60 进位 3 校正时间 二 系统设计 2 1 数字钟电路系统的工作原理 振荡器产生稳定的高频脉冲信号作为数字时钟的时间基准 输出标准秒脉冲 秒 计数器计满六十后向分计数器进位 分计数器计满六十后向小时计数器进位 时计数 器按照 二十四翻一 规律计数 计数器的输出经译码器送显示器 计时出现误差时 可以用校正电路进行校时 校分 数字时钟电路 6 图一 数字钟系统组成框图 2 2 器件选择 2 2 12 2 1 器件表器件表 表一 器件明细表 器件名称器件个数器件参数器件标号 SEVEN SEG COM A 65mA 1 66v1 7447N62 R115303 R215254 DGND15 C2910nF6 GROUND27 VDD15V8 74LS04D39 KEY SPACE210 74LS190411 VCC25V12 LM555C113 74LS08D514 74LS00D915 7 2 2 22 2 2 器件详细介绍器件详细介绍 1 四位二进制进制加 减计数器 74LS190 图二 74LS190 引脚图 表二 74LS190 功能表 CLK1S LD U D 工作状态 x11x 保持 xx0 x 预制数 上升沿 010 加法计数 上升沿 011 减法计数 2 二 五 十进制异步计数器 74LS9074LS90 图三 74LS90 引脚图 如图所示 74LS90 是二 五 十进制异步计数器 QA QB QC QD 分别是脉冲输 出线 通过不同的连接方式它可以实现四种不同的逻辑功能 而且还可借助 R01 和 R02 对计数器清零 借助 R9 1 和 R9 2 将计数器置 9 8 具体功能如下 a 计数脉冲从 INA 输入 QA 作为输出端 为二进制计数器 b 若将 INB 和 QA 相连 计数脉冲有 INA 输入 QD QC QB QA 作为输出端 则构成 8421 码十进制加法计数器 c 若将 INA 和 QD 相连 计数脉冲由 INB 输入 QA QD QC QB 作为输出端 则构成 异步 5421 码十进制加法计数器 d 清零 置 9 功能 1 异步清零 当 R01 和 R02 均为 1 R9 1 和 R9 2 中有 0 时 实现异步清零 功能 即 QDQCQBQA 0000 2 置 9 功能 当 R91 和 R92 均为 1 R01 和 R02 中有 0 时 实现置 9 功能 即 QDQCQBQA 1001 3 BCD 7 段译码器 驱动器 7447 BCD 7 段译码器 驱动器是数字集成电路如图所示 用于将 BCD 码转化成数码块中的 数字 然后我们就能看到从 0 9 的数字 译码器原理 7447 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 7447 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 1 列出了 7447 的真值表 表示出了它与数码管之间的关系 图四 7447 引脚图 9 表三 7447 功能表 LTRBIDCBABI RBOABCDEFG 显示数字 1x0001110011111 1x0010100100102 1x0011100001103 1x0100110011004 1x0101101001005 1x0110111000006 1x0111100011117 1x1000100000008 1x1001100011009 xxxxxx01111111 熄灭 10000000111111 熄灭 0 xxxxx100000008 注释 a LT 试灯输入 是为了检查数码管各段是否能正常发光而 设置的 当 LT 0 时 无论输入 D C B 或 A 为何种状 态 译码器输出均为低电平 若驱动的数码管正常则显示 出 8 b BI 灭灯输入 是为控制多位数码显示的灭灯所设置的 BI 0 时 不论 LT 和输入 D C B 或 A 为何种状态 译码器 输出均为高电平 使共阳极数码管熄灭 c RBI 灭零输入 它是为使不希望显示的 0 熄灭而设定的 当对每一位 D C B A 0 时 本应显示 0 但是在 RBI 0 作用下 使译码器输出全为高电平 其结果和加入灭灯 信号的结果一样 将 0 熄灭 d RBO 灭零输出 它和灭灯输入 BI 共用一端 两者配合使用 可以实现多位数 码显示的灭零控制 4 反相器 74LS04 如图所示 74LS04 反相器是电子电路中简单而重要的器件 它可以将高电平转 换成低电平 同时也可以将低电平转换成高电平 图五 74LS04 10 2 3 电路设计 2 3 12 3 1 总体思想 总体思想 主体电路有功能部件或单元电路组成 在设计这些电路或选择部件是 尽量选用同类 型的器件 如所有功能部件都采用 TTL 集成电路或都采用 CMOS 集成电路 整个系统所 用的器件应尽可能的少 下面介绍各功能部 与单元电路的设计 2 3 22 3 2 振荡器的设计振荡器的设计 振荡器是数字时钟的核心 振荡器的稳定度及频率的精确度决定了数字时钟计时的准 确程度 通常选用石英晶体构成振荡器电路 石英晶体振荡器具有频率精确 振荡稳 定 温度系数小的特点 可以满足一般数字时钟走时准确性的要求 一般来说 振荡 器频率越高 计时精度越高 在电子手表中 常取的晶振的频率 32768Hz 在本次设计 中 精度要求不是很高 所以选用有集成电路定时器 555 与 RC 组成的多谐振荡器 振 荡频率为 1Hz 电路图及参数如图二所示 图六 555 振荡器 2 3 32 3 3 时分秒计数器的设计时分秒计数器的设计 1 分和秒计数器 11 分和秒计数器都是 M 60 的计数器 其计数规律为 00 01 58 59 00 选 74LS190 单时钟同步十进制加 减计数器电路 作为六进制计数器 74LS90 十分频计数器 作为个位计数器 再将它们级联组成模数 M 60 的计数器 分计数器育苗计数器原理相同 如图三所示 图七 秒计数器及显示电路 2 时计数器 时计数器是一个 二十四翻一 的特殊进制计数器 即当时钟运行到 23 时 59 分 59 秒时 秒的个位计数器再输入一个秒脉冲时 数字时钟自动显示为 00 时 00 分 00 秒 选用两片 74LS190 四位二进制同步加减计数器 级联而成 12 图八 时计数器电路 2 2 3 3 4 4 校时电路设计校时电路设计 当数字时钟接通电源或者计时出现误差时 需要校正时间 校时是数字时钟应 具备的基本功能 为使电路简单 只进行分和小时的校时 对校时电路的要求是 在小时校正时不影响分和秒的正常计数 在分校正时不 影响秒和小时的正常计数 校时方式有 快校时 和 慢校时 两种 快校时 是通过开关控制 使计数器对 1Hz 的校时脉冲计数 慢校时 使用手动生产单脉 冲作为校时脉冲 图五为 校时 校分 电路 校时控制功能表如表一所示 当 校时脉冲采用分频器输出的 1Hz 脉冲 当 S1 或 S2 分别为 0 时进行 快校时 如果校时脉冲由单次脉冲产生器提供 则可进行 慢校时 开关 S1 或 S2 为零 13 或为一时 可能会产生抖动 接电容可以缓解抖动 必要时刻将其改为去抖开关 图九 校时校分电路 表四 校时开关功能表 S2 S1 功能 1 1 计数 0 1 校分 1 0 校时 2 3 5 主体电路图 根据设计的主体思想和各部分电路 按照流向分级安装 逐级级联 每一级指组 成数字钟的各功能电路 注意事项 级联时如果出现配合不同步 或尖峰脉冲干扰 引起逻辑混乱 可以 增加逻辑门来延时 如果显示字符变化很快 模糊不清 可能由于电源电流的跳变引 起的 可在集成电路器件的电源端加退耦滤波电容 经过纠正设计方案中的不足之处后 联出总体逻辑电路图 如图十所示 14 图十 数字钟的主题电路逻辑图 2 4 电路仿真测试 连接好电路后进行仿真 2 4 12 4 1 基本功能测试基本功能测试 两个开关都接高电平 此时和分计数器正常计数 秒计数器计到 59 时 下一个脉 冲到来时 分的各位加一 当分计数器计到 59 并且秒计数器计到 59 时 时计数器的 个位加一 即当时钟运行到 23 时 59 分 59 秒时 秒的个位计数器再输入一个秒脉冲时 数字时钟自动显示为 00 时 00 分 00 秒 如图所示 15 图十一 基本功能仿真测试 2 4 22 4 2 校正功能测试校正功能测试 左开关接高电平 右开关接低电平时 可以对分计数器进行校正 右开关接高电平 左开关接低电平时 可以对分计数器进行校正 如图所示 图十二 基本功能 17 仿真测试 18 图十三 基本功能仿真测试 三 总结 3 1 结论 在进行电路的设计中 遇到了很多的问题 设计振荡电路时 由于电源和地的选 择不正确 导致数码管无法显示 设计显示电路时 没有注意数码管是共阴还是共阳 导致连接错误 设计校正电路时 刚开始的门电路选用 2V 的 CMOS 系列 导致校正电 路无法发挥作用 后改用 74LS 系列 电路才发挥作用 通过自己亲身设计 熟悉了芯片的结构及掌握了各芯片的工作原理和其具体的使 用方法 也锻炼了自己独立思考问题的能力和通过查看相关资料来解决问题的习惯 7 虽然这只是一次简单的课程设计 但通过这次课程设计我们了解了课程设计的一般步 骤 和设计中应注意的问题 3 2 优点与不足 3 2 13 2 1 优点优点 可以实现数字电子中的基本计时功能 并且增加了校正电路 在小时校正时不影 响分和秒的正常计数 在分校正时不影响秒和小时的正常计数 3 2 23 2 2 不足不足 基本脉冲的产生采用的时三五定时器电路 产生的秒脉冲不够精确 3 3 心得与体会 我们学习了数字电子电路和模拟电子电路 对电子技术有了一些初步了解 但那 都是一些理论的东西 通过这次数字电子钟的课程设计 我才把学到的东西与实践相 结合 从中对我学的知识有了更进一步的理解 在此次的数字钟设计过程中 更进一步地熟悉了芯片的结构及掌握了各芯片的工 作原理和其具体的使用方法 也锻炼了自己独立思考问题的能力和通过查看相关资料 来解决问题的习惯 虽然这只是一次简单的课程设计 但通过这次课程设计我们了解 了课程设计的一般步骤 和设计中应注意的问题 设计本身并不是有很重要的意义 而是对待问题时的态度和处理事情的能力 设计的过程 设计的思想和设计电路中的 每一个环节 电路中各个部分的功能是如何实现的 各个芯片能够完成什么样的功能 使用

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论