数电课程设计

发布 2022-10-04 02:57:28 阅读 9101

数字电子技术课程设计报告书。

2024年 06月21日。

多功能数字钟的设计。

一、设计原理与技术方法:

包括:电路工作原理分析与原理图、元器件选择与参数计算、电路调试方法与结果说明;

软件设计说明书与流程图、软件源程序**、软件调试方法与运行结果说明。

主体电路部分。

主体电路部分的电路主要由振荡电路、 计数电路、 显示电路、校时电路以及整点报时电路五大部分组成。

主要流程图为:

1、 振荡电路的设计。

振荡电路由振荡器产生的脉冲,振荡器是数字钟的核心。振荡器的稳定度及频率的精度决定了数字钟的精确程度,我们所设计的振荡器由集成电路定时器555芯片和rc组成的多谐振荡,其工作原理有555振荡器的tr电压比较器的c2的触发输入端和th电压比较器c1的阈值输入端。本实验中需设计3个由555定时器构成的多谐振荡器输出频率分别为1khz、1hz、500hz。

基本电路图如下:

图1、集成电路定时器555与rc组成的多谐振荡器原理图。

1) 通过调节可变电阻,可实现输出为1khz的频率。

脚间电阻与脚间电阻均为100欧姆,电容c1为10uf时,可实现输出为约500hz的频率。

3)7脚间电阻为68k脚间电阻为15k,电容c1为10uf时,可实现输出为1hz的频率。

2、 计数电路的设计。

整个计数器电路由秒计数器、分计数器、时计数器串接而成。这部分电路均使用集成电路74ls161实现秒、分、时的计数,其中秒、分为六十进制,时为二十**制。当计数到59时,再来一个脉冲变为00,然后重新开始计数。

利用“异步置零”反馈到rd端,实现个位十进制,十位为六进制功能。

时计数器为二十**制,当开始计数时,个位按十进制计数,当计到23时,再来一个脉冲应该回到00.所以,必须使个位既能完成十进制计数,又能在高低位满足23这一数字后,是计数器清零,采用十位的2和个位的4相与非后再清零。

六十进制原理图。

二十**制原理图。

3、显示电路的设计。

译码、显示采用共阴极led数码管lc5011-11和译码器74ls248。

3、显示电路原理图。

4、校时电路的设计。

环形振荡器,这主要是供自动校时用。唤醒振荡器是利用延迟负反馈产生振荡的。若开关处于连续端,则校正时,不需要按动单次脉冲,即可进行校正。

连续脉冲由74ls04非门,2.2k可变电阻,200欧电阻及100uf电容构成。

4、校时电路原理图。

5、仿广播电台正点报时电路的设计。

仿广播电台正点报时电路的功能要求是:

每当数字钟计时快要到正点时发出声响;

通常按照4低音1高音的顺序发出间断声响;

以最后一声高音结束的时刻为正点时刻。

设4声低音(约500hz)分别发生在59分51秒、53秒、55秒及57秒,最后一声高音(约1khz)发生在59分59秒,它们的持续时间均为1秒。由表可得只有当(q0、q1、q2、q3分别相当于qa、qb、qc、qd)

分十位的q2q0=11

分个位的q3q0=11

秒十位的q2q0=11

秒个位的q0=1时

音响电路才能工作

5、整点报时电路原理图

总体电路图:

6、总体电路图。

参考文献。1] 康光华。 电子技术基础(数字部分)[m]. 高等教育出版社, 2004.

2] 康光华。电子技术基础(模拟部分)[m]. 高等教育出版社, 2004.

3] 赵春华。 电子技术基础(**实验)[m]. 机械工业出版社,1998.

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