多功能数字钟的电路设计.doc
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1、 数字电子技术基础课 程 设 计 报 告题 目: 多功能数字钟的电路设计 专 业: 电气工程及其自动化 班 级: 11电气工程及其自动化(1)班 姓 名: 指导教师: 成 绩: 电气工程系2013年11月8日课 程 设 计 任 务 书学生班级:11电气工程及其自动化(1)班 学生姓名:薛莉君 学号:1109141062 设计名称: 多功能数字钟的电路设计 起止日期: 2013 11 112013 11 17 指导教师: 臧大进 设计要求:一、设计目的1、掌握数字钟的设计、组装与调试方法。2、熟悉集成电路的使用方法。二、设计任务及要求1、时钟显示功能,能够以十进制显示“时”、“分”、“秒”。2、
2、具有快速校准时、分、秒的功能。3、计时准确度,每天计时误差不超过1s。4、整点自动报时,在离整点10s时,便自动发出鸣叫声,步长1s,每隔1s鸣叫一次,前四响是低音,最后一响为高音,最后一响结束为整点。摘 要21世纪,电子技术获得了飞速的发展,在其推动下,现代电子产品几乎渗透了社会的各个领域,有力地推动了社会生产力的发展和社会信息化程度的提高,同时也使现代电子产品性能进一步提高,产品更新换代的节奏也越来越快。 时间对人们来说总是那么宝贵 ,钟表的数字化给人们生产生活带来了极大的方便,而且大大地扩展了钟表原先的报时功能。诸如定时自动报警、按时自动打铃、时间程序自动控制、定时广播、定时启闭电路、定
3、时开关烘箱、通断动力设备,甚至各种定时电气的自动启用等,所有这些,都是以钟表数字化为基础的。因此,研究数字钟及扩大其应用,有着非常现实的意义。数字钟是用数字集成电路构成的、用数码显示的、具有实现时、分、秒数字显示的计时装置。由于数字集成电路的发展和石英晶体振荡器的使用,使得数字钟的精度与传统机械表相比,具有走时准确、显示直观、无机械传动装置等特点。因而广泛应用于车站、码头、机场、商店等公共场所。在控制系统中,也常用来作定时控制的时钟源。数字钟从原理上讲是一种典型的数字电路,其中包括了组合逻辑电路和时序电路。数字钟的设计方法有许多种,例如,可用中小规模集成电路组成电子钟;也可以利用专用的电子钟芯
4、片配以显示电路及其所需要的外围电路组成电子钟;还可以利用单片机来实现电子钟等等。本课题采用中小规模集成电路制作,需要振荡器、分频器、计算器、显示器等电路,所用的元器件较多,仅计数器就需要好多块,虽然原理简单,但所画出的电路图比较复杂,功能单一关键词:振荡器; 分频器; 显示器; 74HC390; CD4511目录1 绪论11.1 课题描述11.2 基本工作原理及构成框图12 设计原理及相关芯片介绍22.1 晶体振荡器电路22.1.1 工作原理及电路组成22.1.2 二进制计数器CD406032.2 分频器电路32.2.1 工作原理及构成32.2.2 2输入与非门74HC00D42.2.3 七段
5、显示译码/驱动器CD451142.3 时间计数电路62.3.1 十进制计数器74HC39062.3.2 工作原理及电路组成62.4 译码驱动及数字显示电路72.4.1 7段数码管译码器74LS4772.4.2 数字显示电路82.5 校正电路102.6 整点报时电路112.6.1 工作原理及电路组成112.6.2 8输入与非门74HC30D113 总体电路设计123.1 实验设备及元器件12总 结15致 谢15参考文献.16 绪论1.1 课题描述数字钟因其小巧,价格低廉,走时精度高,使用方便,功能多等特点,更加适合现代人的工作和生活,因此得到了广泛的使用。本课题采用中小规模集成电路制作,根据数码
6、管动态显示原理来进行显示,用32768Hz的晶振产生振荡脉冲,采用相应进制的计数器,转化为二进制数,经过译码和显示电路准确地将时间“时”“分”“秒”用数字的方式显示出来,是一个将“时”“分”“秒”显示于人的视觉器官的计时装置。在此次设计中,电路具有显示时间的其本功能,还可以实现对时间的调整。1.2 基本工作原理及构成框图图1所示为数字钟的一般构成框图数字钟实际上是一个对标准频率(1HZ)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1HZ时间信号必须做到准确稳定。它的计时周期为24小时,显示满刻度为23时59分59秒,另外应有
7、校时功能和一些显示、查看时间等附加功能。因此,一个基本的数字钟电路主要由译码显示器、“时”“分” “秒”计数器、校时电路、分频器电路和振荡器组成。通常使用石英晶体振荡器电路构成数字钟,其一般构成电路如图1所示。2 设计原理及相关芯片介绍2.1 晶体振荡器电路晶体振荡器简称石英晶体或晶体,是构成数字式时钟的核心,它保证了时钟的走时准确及稳定。2.1.1 工作原理及电路组成图2所示为晶体振荡器电路。该电路通过U2实现整形功能,将振荡器输出的近似于正弦波的波形转换为较理想的方波。输出反馈电阻R1为非门提供偏置,使电路工作于放大区域,即非门的功能近似于一个高增益的反相放大器。电容C1、C2与晶体构成一
8、个谐振型网络,完成对振荡频率的控制功能,同时提供了一个180度相移,从而和非门构成一个正反馈网络,实现了振荡器的功能。由于晶体具有较高的频率稳定性及准确性,从而保证了输出频率的稳定和准确。晶体X1的频率选为32768HZ。该元件专为数字钟电路而设计,其频率较低,有利于减少分频器级数。C1、C2均为30pF。当要求频率准确度和稳定度更高时,还可接入校正电容并采取温度补偿措施。该电路由晶体与2个30pF电容、1个CD4060、一个10兆的电阻组成,芯片3脚输出2Hz的方波信号。图2晶体振荡电路2.1.2 二进制计数器CD4060CD4060是14位二进制串行计数器,其有三个特点:内置振荡器;全静态
9、操作;有14级计数器,10个输出端,其内部框图和引脚分布如图3、4所示。 图3 CD4060内部框图图4 CD4060引脚图它有两部分组成,一部分是14级分频器信号;另一部分是振荡器,由内含两个串接的反相器和外接电阻电容构成,因此该集成电路可以直接实现振荡和分频的功能。CD4060的工作电压通常为4.5V18V。2.2 分频器电路通常,数字钟的晶体振荡器输出频率较高,为了得到1Hz的秒信号输入,需要对振荡器的输出信号进行分频。2.2.1工作原理及构成本实验中采用CD4060来构成分频电路。CD4060在数字集成电路中可实现的分频次数最高,而且CD4060还包含振荡电路所需的非门,使用相对更为方
10、便。CD4060计数为14级2进制计数器,可以将32768Hz的信号分频为2Hz。其电路原理图如图5所示。图5 分频器电路2.2.2 2输入与非门74HC00D74HC00D是一个2输入与非门集成块引脚图见图6。图6 74HC00D引脚图2.2.3 七段显示译码/驱动器CD4511CD4511是一个用于驱动共阴极LED(数码管)显示器的BCD码七段码译码器,特点:具有BCD转换、消隐和锁存控制、七段译码及驱动功能的CMOS电路能提供较大的拉电流。可直接驱动LED显示器。引脚排列如图7所示。其中A,B,C,D为BCD码输入,A为最低位。LT为灯测试端,加高电平时,显示器正常显示,加低电平时,显示
11、器一直显示数码“8”,各笔段都被点亮,以检查显示器是否有故障。BI为消隐功能端,低电平时使所有笔段均消隐,正常显示时,B1端应加高电平。LE是锁存控制端,高电平时锁存,低电平时传输数据。ag是7段输出,可驱动共阴LED数码管。另外,CD4511显示数“6”时,a段消隐;显示数“9”时,d段消隐,所以显示6、9这两个数时,字形不太美观。所谓共阴LED数码管是指7段LED的阴极是连在一起的,在应用中应接地。限流电阻要根据电源电压来选取,电源电压5V时可使用300的限流电阻。图7 CD4511引脚图CD4511的真值表如表1所示。CD4511有拒绝伪码的特点,当输入数据越过十进制数9(1001)时,
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