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數(shù)字鐘課程設計報告-文庫吧

2025-01-06 17:21 本頁面


【正文】 第2章 電子鐘的設計方案 設計原理數(shù)字電子鐘是一個對標準頻率(1HZ)進行計數(shù)的計數(shù)電路。它由振蕩器、分配器、計數(shù)器、譯碼器和顯示器電路組成。振蕩器產(chǎn)生的時鐘信號經(jīng)過分頻器形成秒脈沖信號,秒脈沖信號輸入計數(shù)器進行計數(shù),并把累計結(jié)果以“時”、“分”、“秒”的數(shù)字顯示出來。秒計數(shù)器電路計滿60后觸發(fā)分計數(shù)器電路,分計數(shù)器電路計滿60后觸發(fā)時計數(shù)器電路,當計滿24小時后又開始下一輪的循環(huán)計數(shù)。通過校時電路可以對分和時進行校時,且計時過程具有報時功能,當時間到達整點前10秒開始,蜂鳴器1秒響1秒停地響5次。 方案確定通過查找資料并展開討論,共討論出兩個不同的設計方案,表面上看,似乎兩個方案都符合要求,但經(jīng)過反復深究,并將兩個方案加以比較,最終確定一個既符合本設計要求又具有比較強的可行性的方案作為此次設計的對象。 設計方案一方案一的設計主要是由555振蕩電路, 時間計數(shù)電路,校時電路和譯碼驅(qū)動電路組成。而分頻器采用3片集成電路計數(shù)器74LS90,每片為1/10分頻,3片級聯(lián)則可獲得所需的頻率信號。而時間計數(shù)電路由74LS90組成,分為一個24進制電路和兩個60進制電路。校時電路則由開關(guān)組成。設計方案一的設計原理圖如圖2174LS48譯碼驅(qū)動74LS48譯碼驅(qū)動時十位計數(shù)位計數(shù)數(shù)時個位計數(shù)位計數(shù)數(shù)分十位計數(shù)位計數(shù)數(shù)分個位計數(shù)位計數(shù)數(shù)秒十位計數(shù)位計數(shù)數(shù)秒個位計數(shù)位計數(shù)數(shù)無消抖動校時,校分控制電路555振蕩器 三級分頻電路(74LS90)74LS48譯碼驅(qū)動74LS48譯碼驅(qū)動74LS48譯碼驅(qū)動74LS48譯碼驅(qū)動圖21 設計方案一的設計原理圖 設計方案二方案二的設計主要由晶體振蕩電路,時間計數(shù)電路,校時電路,譯碼驅(qū)動電路。其中,時間計數(shù)電路用六個74LS90組成。校時電路主要由 HD74KS00P組成RS觸發(fā)器,而且加入消抖電路,達到了自動校時的效果。設計方案二的設計原理圖如下4511譯碼驅(qū)動4511譯碼驅(qū)動4511譯碼驅(qū)動4511譯碼驅(qū)動4511譯碼驅(qū)動4511譯碼驅(qū)動時十位計數(shù)時個位計數(shù)分十位計數(shù)分個位計數(shù)秒十位計數(shù)秒個位計數(shù)具有消抖動的校分,校時控制電路32768晶體振蕩電路 CD4060分頻器2Hz 二分頻電路(74LS74)1Hz圖22 設計方案二的設計原理圖 兩種方案的比較在數(shù)字電路設計中,兩種方案采用了不同的元器件,但都達到了數(shù)字時鐘功能。第一個方案采用了簡單的開關(guān)形式進行校時,而第二個方案則采用了由RS觸發(fā)器組成的具有消抖動的消抖校時電路,消除了輸入脈沖的不穩(wěn)定性,使得在校時過程中不影響計數(shù)。第一個方案采用了74LS48的譯碼芯片,而第二個方案則采用了MCI 4511D 譯碼芯片,顯然,前者價格昂貴,后者經(jīng)濟實惠。第一個方案采用了555振蕩器,輸出脈沖既不精確也不夠穩(wěn)定,而第二個方案則采用了晶體振蕩電路,其輸出脈沖較精確,穩(wěn)定。第一個方案采用了3片74LS90作為分頻器,而第二個方案則采用了1片74LS74作為二級分頻器,電路較前者簡單。 設計方案的確定鑒于第一種方案有比較多的局限性,而方案二則比較方便實用,再根據(jù)本次設計的具體要求與所學的知識,確定方案二為本次設計采用的方案。第3章 數(shù)字電子鐘的電
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