电子时钟 可设置时间 响铃

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1、一、题目名称:数字钟打铃系统二、设计任务和要求:用中、小规模集成电路设计一个数字钟打铃系统,能实现:由晶体振荡器电路(或555定时器)产生1Hz的标准“秒”信号;“秒、分计数器”为00~59的六十进制计数器;“时计数器”为00~23的二十四进制计数器;走时精度要求每天误差小于1秒;具有校时功能。即只要将开关置于校时位置,可分别对“秒、分、时”进行手动脉冲输入或连续脉冲输入的校正;可设置六个时间,数字钟定时打铃,响铃时间为10秒。三、考虑方案,画出系统框图,比较和选定设计的系统方案。设计方案:数字电子钟主要由秒信号发生器、“时、分、秒”计数器

2、、译码显示器、校时电路等组成。秒信号发生器主要由石英晶体振荡器或555振荡器分频后得到;秒、分都是60进制,故由60进制计数器构成;时为24进制,即由24进制计数器构成;显示部分由译码和数码显示构成;校时电路由门电路和开关等构成。利用函数信号发生器来进行脉冲信号的输出、利用74160N来设置十进制和六进制的进位输出、利用数码显示器来显示时间、利用或门、与门、非门、与非门、等电路元件进行组合、级联后得到设计所要求的电路图。由于要对时钟进行校队,电路选择串行的进位方式,使每个位都可以快速接入脉冲,进行校时译码、显示译码、显示译码、显示时计数器分

3、计数器秒计数器校时校分校秒校时控制校分控制校秒控制555定时器时数值比较器分数值比较器秒数数值比较器设置时设置分设置秒响铃显示译码器:方案一:用编码器芯片74LS248,以及七段发光二极管显示器,   开关和电源。方案二、用DCD_HEX最后我们选择方案二,比较简单明了。用DCD_HEX为时分秒的显示译码器,74LS160十进制的计数器,分别计60进制、60进制24进制,这里使用异步清零法,在0~59循环中在多计个次数(很快),在分和时上连多谐振荡器,可以进型快速校时,校时比较方案:方案一、放置单刀双掷开关,连接触发器和门电路,以触发器给单

4、次脉冲,门电路给连续脉冲电路,这样就可以实现时间的校准,如图方案二、直接给脉冲,用555来实现,如图以上两种电路,我们选择方案二,因为方案而实现起来简便,易行。为了可以实现定时,在下面连接一个相同的电路,用数值比较器将其连接起来,即可得到当是中与所定的时间相同时,相连的响铃开始响铃,这样设置数字钟打铃系统四、单元电路设计、参数设计和元器件选择1、用两片74160N级联,其中右边一片为十进制,左边一片为六进制,总体为六十进制。它们实现的功能为进行时间秒的输出,当时间到六十后,进位为一。得到秒计时,以异步清零法,LD接0,首先把两片以并联的方式

5、练成百进制计数器,计数器从0开始计数,当十片计数为Q3Q2Q1Q0=0110时,个片计数为Q3Q2Q1Q0=0000,即计入60个进位信号时,十位片Q2Q1经门G1译码产生反馈清零信号,计量片同时置零,所以接线时可以接60s2.用两片74160N级联,其中右边一片为十进制,左边一片为六进制,总体为六十进制。它们实现的功能为进行时间分的输出,当时间到六十后,进位为一。得到分计时,在数字钟的控制电路中,分和秒的控制都是一样的,在电路的设计中我采用的是统一的器件74LS161N的反馈置数法来实现十进制功能和六进制功能,时计数器可由两个十进制计数器

6、串接并通过反馈接成二十四制计数器。3、用两片74160N级联,总体为二十四进制。它们实现的功能为进行时间小时的输出,当时间到二十四后,时钟信号全部置零4.三块时间模块的级联如下图:5、555多谐震荡,给脉冲信号,使得输入的f=1Hz,标准秒,并将其封装(需要次使用比较大),使用串行法,即在“秒处”给脉冲即可:封装后:555振荡器的输出脉冲:6、校对:当数字钟接通电源或者计时出现误差时,需要校正时间。校时是数字钟应具备的基本功能。校时时应截断分个位和时个位的直接计数通路,并采用正常计时信号与校正信号可以随时切换的电路接入其中。对校时电路的要求

7、是,在小时校正时不影响分和秒的正常计数;在分校正时不影响秒和小时的正常计数。校时方式有快校时和慢校时两种,快校时是,通过开关控制,使计数器对1Hz的校时脉冲计数。慢校时是用手动产生单脉冲作校时脉冲下图所示为校时电路和校分电路。其中S1是校分用的控制开关,S2为校时用的控制开关,它们的控制功能下表所示。校时脉冲采用分频器输出的1Hz脉冲,当S1或S2分别为0时可进行快校时。如果校时脉冲由单脉冲产生器提供,则可以进行慢校时。Multisim仿真软件校时的具体设计方法是:用一个单刀双掷开关切换计数功能与校时功能,另一端接计数器的脉冲输入端,开关置

8、于函数发生器这一端便可以校时,置于计数器的进位端便是计时。不校正时间时开关都应打在与非门的那一端。但一般校时选用的是快校时,给高频的脉冲型号,使计数器快速进位带到理想的要求:使用

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