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数字电子路课程设计数字钟
指导老师:
学生姓名:
学 号:
专 业:电子信息工程
班 级:
系 别:电气工程与自动化学院
设计时间:2007.1.15
目 录
一. 概述……………………………………………………1
二. 设计要求和任务………………………………………1
三. 设计原理及方框图……………………………………1
四. 各部分电路的设计及实现……………………………2
五. 总体电路图设计………………………………………6
六. 安装与调试……………………………………………6
七. 主要实验器材…………………………………………8
八. 收获与体会……………………………………………9
九. 参考文献………………………………………………9
数字钟电路的设计
一、 概述
数字钟已成为人们日常生活中不可少的必需品,给人们的生活,学习,工作带来极大的方便。本文介绍的数字钟是一种利用数字电路来显示时、分、秒的装置,与传统的机械钟相比,它具有走时准确,性能稳定,显示直观,无机械传动装置等特点。此外,本数字钟还具有整电报时、定时响闹功能。
二、 设计要求和任务
设计的数字钟以数字形式显示时、分、秒的时间,小时计时为“12翻1” 。
当电路出现走时误差时,电路具有校时功能。要求手动快校时、快校分或慢校时、慢校分。
要求电路具有整点报时功能,报时声响为四低一高,最后一响正好为整点。
要求电路具有定时响闹功能。
三、 设计原理及方框图
数字钟实际上是一个对标准频率进行计数的计数电路,由于计数的起始时间不可能与标准时间(如北京时间)一致,故需要在电路上加一个校时电路,同时标准的1kHZ时间信号必须做到准确稳定。构成方框图如下:
图1
由图可见:本数字钟电路主要由震荡器、分频器、校时电路、时分秒计数器、译码显示器及整点报时电路、定时控制电路构成。它们的工作原理是:由震荡器产生的高频脉冲信号作为数字钟的时间基准,再经过分频器输出标准“秒脉冲”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,该信号作为分计数器的脉冲信号,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,时计数器采用12进制计数器。译码显示电路将时、分、秒计数器的输出状态送到七段译码显示器,通过六位LED七段显示器显示出来。校时电路用来对时、分显示数字进行调整;整点报时电路则根据计时系统的输出状态产生一脉冲信号,然后去触发音频发生器实现报时;定时控制电路由指定时刻发出的信号,驱动音响电路。
四、 各部分电路的设计及实现
1.震荡器电路
震荡器电路是数字钟的核心,主要用来产生时间标准信号,数字钟的精度,主要取决于时间标准信号的频率及稳定度。一般来说,震荡器的频率越高,计时精度越高。通常采用石英晶体震荡器经过分频得到这一信号,也可采用由门电路或555定时器构成的多谐震荡器作为时间标准信号源。
本设计方案采用的是集成电路定时器555与RC组成的多谐震荡器,如下图所示:
图2
接通电源后,电容C1被充电,Vc1上升,当Vc1上升到2/3Vcc时,触发器被复位,同时放电BJTT导通,此时Vo为低电平,电容C1通过R和T放电,使Vc1下降。当Vc1下降到1/3Vcc时,触发器又被复位,Vo翻转为高电平,电容C1放电所需要的时间为:
t1=RC1ln2=0.7RC1
当C1放电结束是,T截止,Vcc将通过R1,R2向电容器C1冲电,Vcc由1/3Vcc
上升到2/3Vcc所需要的时间为:
t2=(R1+R2)C1ln2=0.7(R1+R2)C1
当Vc上升到2/3Vcc是,触发器又发生翻转。如此周而复始,在输出端就得到一个周期性的方波,其频率为:
f=1/(t1=t2)=1.43/(R1+R2)C1
这里设震荡频率f=1KHz。
2.分频器的设计
由于震荡器输出的频率很高,所以需一定级数的分频电路。本设计方案中的分频器主要功能有两个:一是产生标准“秒”信号,二是提供整点报时电路所需要的1KHz的高音信号和500Hz的低音信号。这里选用三片中规模集成电路计数器74LS90即可满足上述功能,因三片级联则可获得所需频率信号,即第一片的Q0输出频率为500Hz,第二片的Q3输出频率为10Hz,第三片的Q3输出频率为1Hz。具体电路图见总图部分。
3.计数器的设计
有了时间标准“秒”信号后,就可以根据设计要求设定时、分、秒计数器:分和秒计数器都采用60进制计数器,计数规律均为00,01,02------58,59,00,01------,因此
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