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多功能數(shù)字鐘畢業(yè)設計報告-文庫吧

2025-01-06 16:33 本頁面


【正文】 對“小時”、“分鐘”和“秒鐘”進行校時。校時時通過手動輸入校時時間。(3)整點報時功能。整點譯碼電路通過識別整點時間,產(chǎn)生整點報時信號。當前時間為零點時,會產(chǎn)生整點報時,此時探針會亮,蜂鳴器會響。(4)鬧鐘報時功能(可選)。通過校時功能將“小時”、“分鐘”和“秒鐘”設定在某一時間點,然后重新校時,調(diào)整到設定點以前的某一時間,當時鐘到達設定點時,信號燈會亮,并且蜂鳴器會響。第三章 方案的選擇與設計方案一:由集成電路定時器555與RC組成的多諧振蕩器作為時間標準信號源。555與RC振蕩電路如圖1所示圖1 555與RC組成的多諧振蕩器圖方案二:振蕩器是數(shù)字鐘的核心。振蕩器的穩(wěn)定度及頻率的精確度決定了數(shù)字鐘計時的準確程度,通常選用石英晶體構成振蕩器電路。石英晶體振蕩器的作用是產(chǎn)生時間標準信號。因此,一般采用石英晶體振蕩器經(jīng)過分頻得到這一時間脈沖信號。石英晶體振蕩電路如圖2所示圖2 石英晶體振蕩器圖方案三:由集成邏輯門與RC組成的時鐘源振蕩器如圖3所示。圖3 門電路組成的多諧振蕩器圖用555組成的脈沖產(chǎn)生電路: R1=47kΩ,R2=47kΩ,C=10μF,則555所產(chǎn)生的脈沖的為:f=1/[(R1+2*R2)CLn2=1Hz,而設計要求為1Hz,在精度要求不是很高的時候可以使用。石英晶體振蕩電路:采用的32768晶體振蕩電路,其頻率為32768Hz,~2KΩ之間。對于CMOS門則常在10~100MΩ之間。由門電路組成的多諧振蕩器的振蕩周期不僅與時間常數(shù)RC有關,而且還取決于門電路的閾值電壓VTH,由于VTH容易受到溫度、電源電壓及干擾的影響,因此頻率穩(wěn)定性較差,只能用于對頻率穩(wěn)定性要求不高的場合。選擇理由:ne555的優(yōu)點、電容器,即可完成特定的振蕩延時作用。其延時范圍極廣,可由幾微秒至幾小時之久。,可與TTL,CMOS等邏輯電路配合,也就是它的輸出電平及輸入觸發(fā)電平,均能與這些系列邏輯電路的高、低電平匹配。,可直接推動多種自動控制的負載。、溫度穩(wěn)定度佳,且價格便宜。綜上分析,選擇方案一,555與RC組成的振蕩電路較簡單,易調(diào)節(jié),成本較低。 校時電路方案數(shù)字鐘啟動后,每當數(shù)字鐘顯示與實際時間不符,需要根據(jù)標準時間進行校時。?!懊搿睍r,采用等待校時。校“分”、“時”的原理比較簡單,采用加速校時。對校時電路的要求是:在小時校正時不影響分和秒的正常計數(shù) 。在分校正時不影響秒和小時的正常計數(shù) 。方案一:當剛接通電源或時鐘走時出現(xiàn)誤差時,都需要進行時間的校準。校時是數(shù)字鐘應具有的基本功能,一般電子鐘都有時、分、秒校時功能。為使電路簡單,這里只進行分和小時的校準。校時可采用快校時和慢校時兩種方式。校時脈沖采用秒脈沖,則為快校時;如果校時脈沖由單次脈沖產(chǎn)生器提供則為慢校時。圖4中C C2用于消除抖動。至時個位計數(shù)器至分個位計數(shù)器分十位進位脈沖秒十位進位脈沖C2 S2C1 S1C1=C2=+5V校時脈沖圖4方案一校時電路方案二:通常,校正時間的方法是:首先截斷正常的計數(shù)通路,然后再進行人工出觸發(fā)計數(shù)或?qū)㈩l率較高的方波信號加到需要校正的計數(shù)單元的輸入端,校正好后,再轉(zhuǎn)入正常計時狀態(tài)即可。根據(jù)要求,數(shù)字鐘應具有分校正和時校正功能,因此,應截斷分個位和時個位的直接計數(shù)通路,并采用正常計時信號與校正信號可以隨時切換的電路接入其中。圖5所示為所設計的校時電路。圖 5 方案二校正電路圖方案三:校準電路由基本RS觸發(fā)器和“與”門組成,基本RS觸發(fā)器的功能是產(chǎn)生單脈沖,主要作用是起防抖動作用。未撥動開關K時,“與非”門G2的一個輸入端接地,基本RS觸發(fā)器處于“1”狀態(tài),這是數(shù)字鐘正常工作,“分”進位脈沖能進入“分”計數(shù)器。撥動開關K時,“與非”門G1的一個輸入端接
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