南京理工大学电工电子实验报告(多功能数字计时器设计).doc

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南京理工大学电工电子实验报告(多功能数字计时器设计)

PAGE 1 电路功能设计要求介绍 电路原理简介 3. 单元电路设计   3.1 脉冲发生电路 3.2 计时电路 3.3 译码显示电路 3.4 清零电路 3.5 校分电路 3.6 仿电台报时电路 4.总电路图 5.电路调试和改进意见 6.实验中遇到的问题、出现原因及解决方法 7.实验体会 8.附录 8.1 元件清单 8.2 芯片引脚图和功能表 9.参考文献 1.电路功能设计要求 1、设计制作一个0分00秒~9分59秒的多功能计时器,设计要求如下: 1)设计一个脉冲发生电路,为计时器提供秒脉冲(1HZ),为报时电路提供驱动蜂鸣器的高低脉冲信号(1KHZ、2KHZ); 2)设计计时电路:完成0分00秒~9分59秒的计时、译码、显示功能; 3)设计清零电路:具有开机自动清零功能,并且在任何时候,按动清零开关,可以对计时器进行手动清零。 4)设计校分电路:在任何时候,拨动校分开关,可进行快速校分。(校分隔秒) 5)设计报时电路:使数字计时器从9分53秒开始报时,每隔一秒发一声,共发三声低音,一声高音;即9分53秒、9分55秒、9分57秒发低音(频率1kHz),9分59秒发高音(频率2kHz); 6)系统级联。将以上电路进行级联完成计时器的所有功能。 7)可以增加数字计时器附加功能:定时、动态显示等。 2. 电路原理简介 数字计时器由计时电路、译码显示电路、脉冲发生电路、校分电路、清零电路和报时电路这几部分组成。其原理框图如下: 3. 单元电路设计 3.1 脉冲发生电路 振荡器是数字钟的核心。采用石英晶体构成振荡器电路,产生稳定的高频脉冲信号,作为数字钟的时间基准,再经过分频器输出标准秒脉冲(1HZ)。 分频器的功能主要有两个:一是产生标准秒脉冲(1HZ)。二是提供功能扩展电路所需驱动脉冲信号(1KHZ、2KHZ)。 采用晶体的固有频率为32768HZ=215HZ。 CC4060、74LS74 电路图如下所示: 3.2 计时电路 CC4518(分位、秒个位)、74LS161(秒十位) 3.3 译码显示电路 译码器 CC4511 显示器 共阴LED七段字型数码管 3.4 清零电路 3.5 校分电路 3.6 仿电台报时电路 总电路图 5.电路调试和改进意见 先接显示电路,显示电路接完,接入电源,当三个数码管都能正常显示8的时候说明接入正确。然后接显示电路,接入显示电路后,在电路中加入外接脉冲,每个位数都能正常计数,秒个位和分个位分别从0到9,秒十位是接在16进制芯片上,应显示0到E,但A到E数码管不能显示,只有当进位电路接入之后,成为6进制电路,能显示0到5的数字。下面接脉冲发生电路,电路接入之后,无需外加脉冲,电路能自动计数。再接清零电路,当清零电路启动时,电路能自动清零。再接校分电路,接入后能控制分个位从0到9。最后接报时电路,电路接入后,启动能在规定的时间点上报时。 6.实验中遇到的问题、出现原因及解决方法 当计时电路接完之后,接入电源和脉冲,电路不能正确计时。检查后发现芯片的使能端没有接完整,经过查功能表,将使能端接入电路之后,电路能正常工作。 实验体会 初次做这个实验,我和搭档手足无措,一点头绪也没有,但是在老师的提示下按照原理图依次安装了显示器,译码器及计数器,并认真考虑了布线问题,接好了线,面包板上初步具有了模型。有了好的开始接下来就很顺利了,我们把原理图和各个部件的功能表弄懂记住,每天都按步骤做完了当天的任务,遇到问题时及时向同学和老师求助,最终用了三天时间很顺当的完成了实验。 本次试验使我将学到的书本知识应用于实践,加深了我对知识的理解,培养了我的动手能力,学会了与搭档共同讨论解决遇到的问题,分享问题被解决、实验完成的喜悦! 8.附录 8.1 元件清单 名称 型号 数量 二入与非门 74LS00 1个 D触发器 74LS74 1个 四入与门 74LS21 2个 或门 74LS32 1个 四位二进制计数器 74LS161 1个 BCD码计数器 CD4518 1个 分频器 CD4060 1个 译码器(驱动共阴) CD4511 3个 非门 74LS04 1个 电容 10pF 1个 20pF 1个 电阻 1K 1/8w 15个 10K 1/8w 1个 22M 1/8w 1个 晶振 32768Hz 1个 蜂鸣器 1个 数码管 共阴极(5V) 3个 直流稳压电源 WYS 0-30V/2A*2 1台 剥线钳 1个 尖嘴钳 1个 万用表 1个 导线 若干 8.2 芯片引脚图和功能表 1)四位二进制计数器74LS161

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