1 通過(guò)此次數(shù)字鐘的設(shè)計(jì),學(xué)習(xí)、了解、掌握、常用電子電路設(shè)計(jì)的思路與過(guò)程。
2 了解到怎樣用MULTISIM這個(gè)軟件繪制并仿真電路原理圖,培養(yǎng)學(xué)生運(yùn)用現(xiàn)代化工具完成各種各樣電子電路及系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
3 加強(qiáng)應(yīng)用新技術(shù)、新方法、新器件的訓(xùn)練。強(qiáng)化工程能力和創(chuàng)新能力的培養(yǎng)。
4 將理論知識(shí)與實(shí)際相結(jié)合,避免培養(yǎng)紙上談兵的學(xué)生。
5 學(xué)習(xí)掌握電路一般的設(shè)計(jì)方法,了解到電子產(chǎn)品研制開(kāi)發(fā)過(guò)程。
6 提高電子電路實(shí)驗(yàn)技能及儀器使用能力。
7 掌握電子電路安裝和調(diào)試的方法及故障排除方法。
8 通過(guò)查閱資料和文獻(xiàn)資料,培養(yǎng)同學(xué)們獨(dú)立發(fā)現(xiàn)、解決問(wèn)題的意識(shí)與能力。
9 培養(yǎng)創(chuàng)新能力和創(chuàng)新思維,培養(yǎng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)指導(dǎo)實(shí)踐的能力,同時(shí)掌握數(shù)字電路的基本原理知識(shí)。
1.2 實(shí)驗(yàn)要求
(1) 設(shè)計(jì)該課題所需的六十進(jìn)制、二十四進(jìn)制。
(2) 設(shè)計(jì)數(shù)碼管譯碼顯示電路。
(3) 設(shè)計(jì)秒與分、分與時(shí)之間的進(jìn)位控制電路。
(4) 設(shè)計(jì)整點(diǎn)提醒電路。
(5) 設(shè)計(jì)手動(dòng)校時(shí)電路。
脈沖發(fā)生電路采用555構(gòu)成的多諧振蕩電路。
用 555 定時(shí)器構(gòu)成的多諧振蕩器電路如圖所示:圖中電容 C、電阻 R1 和 R2 作 為振蕩器的定時(shí)元件,決定著輸出矩形波正、負(fù)脈沖的寬度。定時(shí)器的觸發(fā)輸入端(2腳)和閥 值輸入端(6 腳)與電容相連;集電極開(kāi)路輸出端(7腳)接 R1、R2 相連處,用以控制電容 C 的充、放電;外界控制輸入端(5腳)通過(guò) 0.01uF 電容接地。
多諧振蕩器的工作波形如圖 6-11(b) 所示:電路接通電源的瞬間,由于電容 C 來(lái)不及充電, Vc=0v ,所以 555 定時(shí)器狀態(tài)為 1,輸出 Vo 為高電平。同時(shí),集電極輸出端(7 腳)對(duì)地?cái)嚅_(kāi),電源 Vcc 對(duì)電容 C 充電,電路進(jìn)入暫穩(wěn)態(tài) I,此后,電路周而復(fù)始地產(chǎn)生周期性的輸出脈沖。多諧振蕩器兩個(gè)暫穩(wěn)態(tài)的維持時(shí)間取決于 RC 充、放電回路的參數(shù)。暫穩(wěn)態(tài)Ⅰ的維持時(shí)間,即輸出 Vo 的正向脈沖寬度 T1≈0.7(R1+R 2)C; 暫穩(wěn)態(tài)Ⅱ的維持時(shí)間,即輸出 Vo 的負(fù)向脈沖寬度 T2≈0.7R 2C。
因此, 振蕩周期 T=T 1+T 2=0.7(R 1+2R 2 )C,振蕩頻率 f=1/T 。正向脈沖寬度 T1 與振蕩周期 T 之比稱矩形波的 占空比D ,由上述條件可得 D=(R1+R2)/(R1+2R 2),若使 R2>>R 1,則 D≈1/2, 即輸出信號(hào)的正負(fù)向脈沖寬度相等的矩形波(方波)。
仿真電路如下圖1:
圖1
3.2計(jì)時(shí)模塊設(shè)計(jì)
(1)分、秒計(jì)時(shí)
在數(shù)字鐘的控制電路中, 分和秒的控制都是一樣的, 都是由一個(gè)十進(jìn)制計(jì)數(shù)器和一個(gè)六進(jìn)制計(jì)數(shù)器串聯(lián)而成的,在電路的設(shè)計(jì)中我采用的是統(tǒng)一的器件 74LS160D的異步清零法來(lái)實(shí)現(xiàn)十進(jìn)制功能和六進(jìn)制功能, 根據(jù) 74LS160D的結(jié)構(gòu) 把輸出端的 0110(十進(jìn)制為 6)用一個(gè)與非門 74LS00引到 CLR端便可置 0,這 樣就實(shí)現(xiàn)了六進(jìn)制計(jì)數(shù)。而74LS160D本身為計(jì)滿后為10,與前文6進(jìn)制串聯(lián)后成60進(jìn)制。
仿真電路如下圖2所示:
圖2
(2)時(shí)計(jì)時(shí)器
由兩片十進(jìn)制同步加法計(jì)數(shù)器 74LS160 級(jí)聯(lián)產(chǎn)生,采用的是異步清零法, u1輸出端為 0001(十進(jìn)制為 4)與 u2輸出端 0010(十進(jìn)制為2)經(jīng)過(guò)與非門接 兩片的清零端,從而實(shí)現(xiàn)了24進(jìn)制計(jì)數(shù)。
仿真電路如下圖3所示:
圖3
3.3 譯碼顯示模塊設(shè)計(jì)
譯碼顯示模塊采用共陰極數(shù)碼管及共陰七段數(shù)碼管譯碼器驅(qū)動(dòng)器CD4511構(gòu)成。
CD4511 是一片 CMOS BCD—鎖存/7 段譯碼/驅(qū)動(dòng)器,用于驅(qū)動(dòng)共陰極 LED (數(shù)碼管)顯示器的 BCD 碼-七段碼譯碼器。具有BCD轉(zhuǎn)換、消隱和鎖存控制、七段譯碼及驅(qū)動(dòng)功能的CMOS電路能提供較大的拉電流。可直接驅(qū)動(dòng)共陰LED數(shù)碼管。
其功能表如下所示:
將計(jì)數(shù)器輸出連接至譯碼器輸入,再將譯碼器輸出接入數(shù)碼。
數(shù)碼管本質(zhì)為L(zhǎng)ED燈構(gòu)成所以需要串聯(lián)電阻進(jìn)行分壓,防止LED燈燒毀。
仿真圖如下圖4所示:
圖4
3.4 整點(diǎn)報(bào)時(shí)模塊設(shè)計(jì)
整點(diǎn)報(bào)時(shí)電路由門電路以及蜂鳴器構(gòu)成。
由門電路判斷整時(shí),即判斷59分50秒,即分計(jì)時(shí)為(0110)、(1001),秒計(jì)時(shí)為(0110)。以此判斷整時(shí),實(shí)現(xiàn)整時(shí)報(bào)時(shí)。
門電路由74LS20D四輸入與非門判斷(0110)、(1001),二輸入與非門判斷(0110)。
仿真電路如下圖5所示:
圖5
3.5校時(shí)模塊設(shè)計(jì)
校時(shí)模塊電路由復(fù)位按鈕及二輸入或門構(gòu)成。
復(fù)位按鈕上拉電阻,當(dāng)分為按鈕按下時(shí),電阻接地,電平由高變低,實(shí)現(xiàn)手動(dòng)產(chǎn)生脈沖。
將手動(dòng)脈沖以及進(jìn)位產(chǎn)生的脈沖分別輸入二輸入或門,或門輸出進(jìn)入計(jì)數(shù)器CLK端,則當(dāng)按鈕按下手動(dòng)脈沖產(chǎn)生,計(jì)時(shí)器亦會(huì)進(jìn)行計(jì)時(shí),從而實(shí)現(xiàn)校時(shí)。
仿真電路如下圖6所示:
圖6
4 結(jié)論
通過(guò)對(duì)軟件 Multisim 的學(xué)習(xí)和使用,進(jìn)一步加深了對(duì)數(shù)字電路的認(rèn)識(shí)。在仿真過(guò)程中遇到許多困難, 但通過(guò)自己的努力和同學(xué)的幫助都一一克服了。首先,連接電路圖過(guò)程中,數(shù)碼管不能顯示, 后經(jīng)圖形放大后才發(fā)現(xiàn)是電路斷路了。 其次布局的時(shí)候因元件比較多,整體布局比較困難,因子電路不如原電路直觀, 最后在不斷努力下,終于不用子電路布好整個(gè)電路。 調(diào)試時(shí)有的器件在理論上可行,但在實(shí)際運(yùn)行中就無(wú)法看到效果,所以得換不少器件,有時(shí)無(wú)法找出錯(cuò)誤便更換器件重新接線以使電路正常運(yùn)行。在整個(gè)設(shè)計(jì)中,74LS160的接線比較困難,反復(fù)修改了多次,在認(rèn)真學(xué)習(xí)其用法后采用歸 零法和置數(shù)法設(shè)計(jì)出 60 進(jìn)制和 24 進(jìn)制的計(jì)數(shù)器。 同時(shí),在最后仿真時(shí),預(yù)置的頻率一開(kāi)始用的是 1hz,結(jié)果仿真結(jié)果反應(yīng)很慢,后把頻率加大, 這才在短時(shí)間內(nèi)就能看到全部結(jié)果
好好笑 發(fā)表于 2023-11-11 15:14
這是一個(gè)不錯(cuò)的制作,謝謝了
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