EDA數(shù)字鐘實驗報告
EDA實現(xiàn)多功能數(shù)字鐘
實驗報告
實驗EDA實驗數(shù)字鐘
一.實驗任務(wù)
用FPGA器件和EDA技術(shù)實現(xiàn)多功能數(shù)字鐘的設(shè)計已知條件:1.MAX+PlusII軟件2..FPGA實驗開發(fā)裝
基本功能:1.以數(shù)字形式顯示時,分,秒的時間;2.小時計數(shù)器為24進制;3.分,秒計數(shù)器為60進制;
多功能數(shù)字電子鐘設(shè)計:
輸入變量:時鐘CPS,直接清零RD;輸出變量:小時H[7..4]、H[3..0]為8421BCD碼輸出,其時鐘為CLK;分計時M[7..4]、M[3..0]為8421BCD碼輸出,其時鐘為CPM;秒計時S[7..4]、S[3..0]為8421BCD碼輸出,其時鐘為CLK;RD為清零信號等。
二.仿真與波形1.60進制原理圖如下;
其仿真波形如下:
2.24進制原理圖如下:
其仿真波形如下:
3.數(shù)字鐘的整個電路圖如下:
邏輯電路說明:由電路分析得知,多功能數(shù)字電子鐘最基本的計時電路在CLK(秒)時鐘作用下,電路輸出變量為H[7..0],M[7..0]及S[7..0],按8421BCD碼正常走時,電路為異步時序邏輯電路4.數(shù)字電子鐘的仿真波形如下:
仿真波形分析及結(jié)論:
由仿真波形分析得知在CLK(秒)時鐘作用下,電路正常走時。分析過程完全符合多功能數(shù)字電子鐘最基本的計時功能,邏輯電路設(shè)計正確。三.感想:
這次的課程設(shè)計的內(nèi)容是《EDA多功能數(shù)字鐘》,這次課程設(shè)計驗我花了兩個上午的時間。雖然我是順利的完成了任務(wù),但是在實驗中我還是發(fā)現(xiàn)了自己存在的一些問題。
在課程設(shè)計中我經(jīng)常做完上一步就忘記了下一步該怎么做,總是一邊看老師的課件一邊做,這樣一來浪費了不少時間,這是由于我對軟件的操作不熟練的緣故,因此我覺得我應(yīng)該在今后的日子里多練習(xí)一下這個MAX+PLUS軟件,做到在以后的學(xué)習(xí)及工作中能利用這個軟件快速的正確的完成任務(wù)。在實驗中我還經(jīng)常出現(xiàn)掉步驟的現(xiàn)象,比如經(jīng)常忘記“指向當(dāng)前文件”,從而導(dǎo)致得到的結(jié)果是錯誤的甚至根本就得不到結(jié)果,這全都是因為粗心大意造成的。在今后的日子里我會努力的去改掉這個毛病,從而高質(zhì)量的完成老師交給我的各項任務(wù)!
擴展閱讀:EDA設(shè)計實驗報告——數(shù)字鐘的設(shè)計
EDA設(shè)計實驗報告數(shù)字鐘的設(shè)計
摘要
隨著現(xiàn)在社會的快速發(fā)展,人們都電子產(chǎn)品的要求越來越高,因而電子產(chǎn)品無論從制作上還是從銷售上都要求很高。要制作一個應(yīng)用性比較好的電子產(chǎn)品就離不開數(shù)字電路,大到超級計算機、小到袖珍計算器,很多電子設(shè)備都有數(shù)字電路。數(shù)字系統(tǒng)是一個能夠?qū)?shù)字信號進行加工,傳遞,和存儲的實體,它由實現(xiàn)各種功能的數(shù)字邏輯電路相互連接而成。用來處理數(shù)字信號的電子線路稱為數(shù)字電路,數(shù)字集成電路的基本邏輯單元是邏輯門,一塊集成電路芯片所容納的邏輯門數(shù)量反映了芯片的集成度,集成度越高,單個芯片所實現(xiàn)的邏輯功能越強。數(shù)字電路在生活中應(yīng)用廣泛,而我所學(xué)習(xí)的專業(yè)為電子信息工程,對于數(shù)字電路的熟悉程度要更徹底,所以我選擇設(shè)計數(shù)字鐘電路。
在本次設(shè)計的課題中,其目的是得到一個計時準(zhǔn)確的數(shù)字時鐘。在數(shù)字鐘的制作過程中,要得到準(zhǔn)確的計時,就必須對組成電路的每一部分的要求要高。整個電路是由振蕩器電路、分頻器電路、時間計數(shù)單元、譯碼驅(qū)動電路、數(shù)碼管五個部分組成。整個電路的核心部分是振蕩電路,振蕩電路應(yīng)采取晶體振蕩,晶體振蕩器輸出頻率為32768HZ,在設(shè)計中我們采用CD4060來完成電路的振蕩和分頻,以便于得到1HZ的輸出頻率。在計數(shù)電路中采用了74LS161計數(shù),74LS161是直接清零的計數(shù)器,在電路中起計數(shù)和分頻的作用。為了能夠得到即準(zhǔn)確又清楚的輸出,電路采用了譯碼驅(qū)動和數(shù)碼顯示,譯碼器為74LS247(BCD七段顯示譯碼器)。譯碼驅(qū)動電路將計數(shù)器輸出的8421BCD碼轉(zhuǎn)換為數(shù)碼管需要的邏輯狀態(tài),并且為保證數(shù)碼管正常工作提供足夠的工作電流。整個電路的設(shè)計有嚴(yán)密的邏輯關(guān)系。
關(guān)鍵詞:計數(shù)器,譯碼器,振蕩器,分頻器,譯碼驅(qū)動
目錄
摘要5目錄6設(shè)計任務(wù)描述7設(shè)計思路8設(shè)計方案91.引言102.各部分的分析122.1、振蕩電路122.2、分頻電路132.3、時間計數(shù)電路132.4、譯碼驅(qū)動電路142.5、校時電路152.6、數(shù)碼顯示電路163.電路的邏輯功能173.1、十進制183.2、六進制183.3、二十四進制18結(jié)論18致謝21參考文獻22附錄A1.123附錄A1.224附錄A1.325
設(shè)計任務(wù)描述
1設(shè)計題目
題目:數(shù)字鐘電路2設(shè)計要求
(1)以二十四小時為一個周期計時。(2)有快速校時功能。3設(shè)計目的
(1)掌握數(shù)字鐘電路的構(gòu)成、原理與設(shè)計方法。
(2)熟悉集成電路的使用方法。4基本要求
(1)電路的計時周期為二十四小時。
(2)有快速校時功能,校時只對小時和分校時,不對秒校時。(3)各計時電路顯示。
設(shè)計思路
根據(jù)此次課程設(shè)計的要求,我設(shè)計的數(shù)字鐘電路由6個部分組成:振蕩器電路、分頻器電路、時間計數(shù)單元、譯碼驅(qū)動電路、數(shù)碼顯示。(1)秒脈沖電路設(shè)計:采用振蕩分頻器CD4060和電容電阻得到1Hz的方波信號供秒計數(shù)器進行計數(shù)。
(2)分頻器電路設(shè)計:分頻器電路還是采用CD4060來實現(xiàn),CD4060集成元件有很多個輸出端,各輸出管腳的輸出頻率竇不相同,所以才有它來實現(xiàn)分頻功能,輸出1HZ的信號。
(3)時間計數(shù)單元:采用16進制計數(shù)器來實現(xiàn)時間計數(shù)單元的計數(shù)功能。為減少器件使用數(shù)量,可選74LS161,其內(nèi)部邏輯框圖如圖2.3所示。該器件為雙2-8-16異步計數(shù)器,并且每一計數(shù)器均提供一個異步清零端(高電平有效)秒個位計數(shù)單元為10進制計數(shù)器,無需進制轉(zhuǎn)換,只需將QA與CPB(下降沿有效)相連即可。CPA(下降沒效)與1Hz秒輸入信號相連,Q3可作為向上的進位信號與十位計數(shù)單元的CPA相連。
秒十位計數(shù)單元為6進制計數(shù)器,需要進制轉(zhuǎn)換。將10進制計數(shù)器轉(zhuǎn)換為6進制計數(shù)器的電路連接方法如圖2.4所示,其中Q2可作為向上的進位信號與分個位的計數(shù)單元的CPA相連。分個位和分十位計數(shù)單元電路結(jié)構(gòu)分別與秒個位和秒十位計數(shù)單元完全相同,只不過分個位計數(shù)單元的Q3作為向上的進位信號應(yīng)與分十位計數(shù)單元的CPA相連,分十位計數(shù)單元的Q2作為向上的進位信號應(yīng)與時個位計數(shù)單元的CPA相連。
時個位計數(shù)單元電路結(jié)構(gòu)仍與秒或個位計數(shù)單元相同,但是要求,整個時計數(shù)單元應(yīng)為12進制計數(shù)器,不是10的整數(shù)倍,因此需將個位和十位計數(shù)單元合并為一個整體才能進行12進制轉(zhuǎn)換。利用1片75HC390實現(xiàn)12進制計數(shù)功能的電路。
(4)譯碼驅(qū)動電路:計數(shù)器實現(xiàn)了對時間的累計以8421BCD碼形式輸出,為了將計數(shù)器輸出的8421BCD碼顯示出來,需用顯示譯碼電路將計數(shù)器的輸出數(shù)碼轉(zhuǎn)換為數(shù)碼顯示器件所需要的輸出邏輯和一定的電流,一般這種譯碼器通常稱為7段譯碼顯示驅(qū)動器。常用的7段譯碼顯示驅(qū)動器有74LS247
(5)數(shù)碼顯示:對于譯碼器輸出的十進制數(shù)通過共陽極數(shù)碼管顯示。(6)校時電路:校時電路一般采用開關(guān)校時電路,將振蕩器輸出的1HZ脈沖直接加到時校時電路或分校時電路的輸入端,對電路進行校時。
電路的整體思想是:電路系統(tǒng)由秒信號發(fā)生器、“時、分、秒、計數(shù)器、譯碼器及顯示器、校時電路組成。秒信號產(chǎn)生器是整個系統(tǒng)的時基信號,它直接決定計時系統(tǒng)的精度,一般用石英晶體振蕩器加分頻器來實現(xiàn)。將標(biāo)準(zhǔn)秒信號送入“秒計數(shù)器”,“秒計數(shù)器”采用60進制計數(shù)器,每累計60秒發(fā)出一個“分脈沖”信號,該信號將作為“分計數(shù)器”的時鐘脈沖。“分計數(shù)器”也采用60進制計數(shù)器,每累計60分鐘,發(fā)出一個“時脈沖”信號,該信號將被送到“時計數(shù)器”!皶r計數(shù)器”采用24進制計時器,可實現(xiàn)對一天24小時的累計。譯碼顯示電路將“時”、“分”、“秒”計數(shù)器的輸出狀態(tài)送到七段顯示譯碼器譯碼,通過七位LED七段顯示器顯示出來。整點報時電路時根據(jù)計時系統(tǒng)的輸出狀態(tài)產(chǎn)生一脈沖信號,然后去觸發(fā)一音頻發(fā)生器實現(xiàn)報時。校時電路時用來對“時”、“分”、“秒”顯示數(shù)字進行校對調(diào)整的。
設(shè)計方案
方案一:
設(shè)計一個以二十四小時為一個周期的數(shù)字鐘電路,并具有快速校時功能。具體將電路分為五部分來設(shè)計,分別為振蕩器電路、分頻器電路、時間計數(shù)單元、譯碼驅(qū)動電路、數(shù)碼顯示。在振蕩電路和分頻電路用CD4060,計數(shù)單元用74LS161,譯碼器用74LS247,數(shù)碼顯示用六個LED數(shù)碼管。校時部分采用開關(guān)校時。此電路的整個設(shè)計思想清晰,結(jié)構(gòu)簡單。方案二:
設(shè)計一個以二十四小時為一個周期的數(shù)字鐘電路,并具有快速校時功能。具體將電路分為五部分來設(shè)計,分別為振蕩器電路、分頻器電路、時間計數(shù)單元、譯碼驅(qū)動電路、數(shù)碼顯示。在振蕩電路部分采用晶體振蕩器。石英晶體振蕩器的特點是振蕩頻率準(zhǔn)確、電路結(jié)構(gòu)簡單、頻率容易調(diào)整。用反相器74LS04與石英晶體構(gòu)成振蕩電路。取振蕩的頻率為32768Kz。分頻器采用3片74LS90,因每片為十分之一分頻,3片級聯(lián)則可獲得所需要的頻率信號。在時間計數(shù)電路部分,脈沖信號經(jīng)過計數(shù)器,分別得到:“秒”個位、十位,“分”個位、十位以及“時”個位、十位的計時!懊搿薄胺帧庇嫈(shù)器為60進制,小時為12小時。在譯碼電路部分,譯碼是將給定的代碼進行翻譯,采用的碼制不同,譯碼電路也不同。74LS48驅(qū)動器是與8421BCD編碼計數(shù)器配合用的七段譯碼驅(qū)動器。74LS48的輸入端和計數(shù)器對應(yīng)的輸出端,74LS48的輸出端和七段顯示器的對應(yīng)段相連。在數(shù)碼顯示部分才用LCD液晶顯示器。
通過以上兩種方案的比較,第一個方案思路清晰,結(jié)構(gòu)簡單,能夠很好的應(yīng)用我們所學(xué)的數(shù)字電路知識,并且在設(shè)計過程中能夠讓我更好的應(yīng)用和發(fā)揮所學(xué)的知識。其中第一個方案還有另外一個特點,在準(zhǔn)確完成數(shù)字鐘設(shè)計的前提下,器件的使用量很小,成本不高。第二個電路的設(shè)計結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,但思路很清楚。器件的使用量上明顯比第一個方案要少的多,成本太大。經(jīng)過認(rèn)真仔細(xì)的考慮,第一個方案更好,所一我選擇第一個設(shè)計方案。
1.引言
本次設(shè)計的數(shù)字電路是數(shù)字時鐘,其要求是以二十四小時為一個周期進行計時,并且電路具備校時功能。整個電路是由振蕩器電路、分頻器電路、時間計數(shù)單元、譯碼驅(qū)動電路、數(shù)碼管五個部分組成。其過程是振蕩電路產(chǎn)生一個1HZ的時鐘脈沖,經(jīng)過計數(shù)器計數(shù),再通過譯碼驅(qū)動電路將二進制碼譯成十進制數(shù),再通過數(shù)碼管顯示出來。1.1數(shù)字鐘設(shè)計的整體方案
整個電路是由振蕩器電路、分頻器電路、時間計數(shù)單元、譯碼驅(qū)動電路、數(shù)碼管五個部分組成;究驁D如下:
數(shù)碼顯示數(shù)碼顯示數(shù)碼顯示數(shù)碼顯示數(shù)碼顯示數(shù)碼顯示譯碼驅(qū)動譯碼驅(qū)動譯碼驅(qū)動譯碼驅(qū)動譯碼驅(qū)動譯碼驅(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)校時控制電路校分控制電路振蕩電路分頻電路
各部分的簡要作用是:振蕩電路采用CC4060產(chǎn)生振蕩,CC4060外接電容和電
阻及晶體振蕩器來產(chǎn)生輸出為1HZ的脈沖,由晶體振蕩器產(chǎn)生的輸出是32768HZ,CC4060具有分頻作用,可以產(chǎn)生輸出為1HZ的輸出脈沖。振蕩電路也是整個電路的核心部分,數(shù)字鐘的計時準(zhǔn)確與否關(guān)鍵在于振蕩電路的輸出是否為1HZ的秒信號。為了穩(wěn)定振蕩器的輸出,可以在振蕩器的輸出端加一個D觸發(fā)器,再將輸出端加在計數(shù)器的時鐘脈沖輸入端。
電路的另一部分就是計數(shù)單元和譯碼驅(qū)動電路,計數(shù)器實現(xiàn)脈沖的計數(shù),還實現(xiàn)分頻的作用,計數(shù)單元采用6個74LS161。譯碼驅(qū)動器是將二進制碼轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的十進制輸出,在通過數(shù)碼管顯示出相應(yīng)的十進制數(shù)。
2.各部分的分析
2.1,振蕩電路。
數(shù)字鐘電路是一個數(shù)字邏輯電路,除了5V的直流電源以外,再沒有其他的電源電路,因而必須設(shè)計一個脈沖產(chǎn)生電路,也就是整個電路的核心部分,振蕩電路。電路圖如下所示:
CC4060有很多輸出管腳,為了得到1HZ的輸出信號,輸出接3管腳,以上電路是一般的振蕩電路,對于準(zhǔn)確度較高的數(shù)字電路,以上電路還達不到要求。準(zhǔn)確性較高的振蕩電路一般采用晶體振蕩電路,得到較高水平的輸出。晶體振蕩器是構(gòu)成數(shù)字式時鐘的核心,它保證了時鐘的走時準(zhǔn)確及穩(wěn)定。一般輸出為方波的數(shù)字式晶體振蕩器電路通常有兩類,一類是用TTL門電路構(gòu)成;另一類是通過CMOS非門構(gòu)成的電路,如圖1.2所示,從圖上可以看出其結(jié)構(gòu)非常簡單。該電路廣泛使用于各種需要頻率穩(wěn)定及準(zhǔn)確的數(shù)字電路,如數(shù)字鐘、電子計算機、數(shù)字通信電路等。晶體振蕩電路如下:
圖1.2CMOS晶體振蕩器(仿真電路)
圖1.2所示電路中,CMOS非門U1與晶體、電容和電阻構(gòu)成晶體振蕩器電路,U2實現(xiàn)整形功能,將振蕩器輸出的近似于正弦波的波形轉(zhuǎn)換為較理想的方波。輸出反饋電阻為非門提供偏置,使電路工作于放大區(qū)域,即非門的功能近似于一個高增益的反相放大器。電容C1、C2與晶體構(gòu)成一個諧振型網(wǎng)絡(luò),完成對振蕩頻率的控制功能,同時提供了一個180度相移,從而和非門構(gòu)成一個正反饋網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)了振蕩器的功能。由于晶體具有較高的頻率穩(wěn)定性及準(zhǔn)確性,從而保證了輸出頻率的穩(wěn)定和準(zhǔn)確。2.2分頻電路
分頻電路還是采用振蕩電路來完成,即CC4060外接電容和電阻。CC4060有很多的輸出管教,且各管教的輸出頻率是不同的,為了得到1HZ的輸出,CC4060接3管腳。但是只用CC4060、電容和電阻達到的準(zhǔn)確度不高,所以在工程設(shè)計中大部分采用晶體振蕩。通常實現(xiàn)分頻器的電路是計數(shù)器電路,一般采用多級2進制計數(shù)器來實現(xiàn)。例如,將32768Hz的振蕩信號分頻為1HZ的分頻倍數(shù)為32768(),即實現(xiàn)該分頻功能的計數(shù)器相當(dāng)于15級2進制計數(shù)器。常用的2進制計數(shù)器有74LS161等。實際上,從盡量減少元器件數(shù)量的角度來考慮,這里可選多極2進制計數(shù)電路CD4060和CD4040來構(gòu)成分頻電路。CD4060和CD4040在數(shù)字集成電路中可實現(xiàn)的分頻次數(shù)最高,而且CD4060還包含振蕩電路所需的非門,使用更為方便。
CD4060計數(shù)為14級2進制計數(shù)器,可以將32768Hz的信號分頻為2Hz,其內(nèi)部框圖如圖2.1所示,從圖中可以看出,CD4060的時鐘輸入端兩個串接的非門,因此可以直接實現(xiàn)振蕩和分頻的功能。2.3時間計數(shù)電路
一般采用16進制計數(shù)器來實現(xiàn)時間計數(shù)單元的計數(shù)功能。為減少器件使用數(shù)量,可選74LS161,其內(nèi)部邏輯框圖如圖2.3所示。該器件為雙2-8-16異步計數(shù)器,并且每一計數(shù)器均提供一個異步清零端(高電平有效)。
74LS161是一片十六進制計數(shù)器,異步置零,同步置數(shù)具體功能如下真值表所示:
輸入CR非LD非輸出CO說明CTPCTTCPD3D2D1D0Q3Q2Q1Q001111××××××××0×11110××100000CO=CT×Q3Q2Q1Q0CO=Q3Q2Q異步置零同步置數(shù)D3D2D1D0D3D2D1D0××××十六進制計數(shù)保持保持××××××0×××××1Q0CO=CTQ3Q2Q1Q00秒個位計數(shù)單元為10進制計數(shù)器,無需進制轉(zhuǎn)換,只需將QA與CPB(下降沿有效)相連即可。CPA(下降沒效)與1Hz秒輸入信號相連,Q3可作為向上的進位信號與十位計數(shù)單元的CPA相連。
秒十位計數(shù)單元為6進制計數(shù)器,需要進制轉(zhuǎn)換。將10進制計數(shù)器轉(zhuǎn)換為6進制計數(shù)器的電路連接方法如圖2.4所示,其中Q2可作為向上的進位信號與分個位的計數(shù)單元的CPA相連。
分個位和分十位計數(shù)單元電路結(jié)構(gòu)分別與秒個位和秒十位計數(shù)單元完全相同,只不過分個位計數(shù)單元的Q3作為向上的進位信號應(yīng)與分十位計數(shù)單元的CPA相連,分十位計數(shù)單元的Q2作為向上的進位信號應(yīng)與時個位計數(shù)單元的CPA相連。
時個位計數(shù)單元電路結(jié)構(gòu)仍與秒或個位計數(shù)單元相同,但是要求,整個時計數(shù)單元應(yīng)為12進制計數(shù)器,不是10的整數(shù)倍,因此需將個位和十位計數(shù)單元合并為一個整體才能進行12進制轉(zhuǎn)換。利用1片75HC390實現(xiàn)12進制計數(shù)功能的電路。2.4,譯碼驅(qū)動電路
計數(shù)器實現(xiàn)了對時間的累計以8421BCD碼形式輸出,為了將計數(shù)器輸出的
8421BCD碼顯示出來,需用顯示譯碼電路將計數(shù)器的輸出數(shù)碼轉(zhuǎn)換為數(shù)碼顯示器件所需要的輸出邏輯和一定的電流,一般這種譯碼器通常稱為7段譯碼顯示驅(qū)動器。常用的7段譯碼顯示驅(qū)動器有74LS247。74LS247元件圖及真值表如下所示
13121110915147126
354UTAINOAUTBINOBUTCINOCUTDINODOUTEOUTFTUTGLORBIBI/RBOU174LS247
圖2.4.174LS247元件圖
圖2.4.274LS247真值表
74LS247是BCD-7段譯碼器/驅(qū)動器,集電極開路輸出,接受4位二進制碼-十進制數(shù)(BCD)輸入借助于輔助輸入端狀態(tài),輸出端最大電壓為15V。有自動前后沿滅零控制(RBI/RBO),試燈(LT)可在BI/RBO節(jié)點處高于高電平的任何時刻去進行,該電路還含有一個滅燈輸入(BI),它用來控制燈的亮度或禁止輸入。2.5,校時電路
根據(jù)要求,數(shù)字鐘應(yīng)具有分校正和時校正功能,因此,應(yīng)截斷分個位和時個位的直接計數(shù)通路,并采用正常計時信號與校正信號可以隨時切換的電路接入其中。圖2.6所示即為用COMS與或非門實現(xiàn)的時或分校時電路,圖中,In1端與低位的進位信號相連;In2端與校正信號相連,校正信號可直接取自分頻器產(chǎn)生的1Hz或2Hz(不可太高或太低)信號;輸出端則與分或時個位計時輸入端相連。
如圖2.6所示,當(dāng)開關(guān)打向下時,因為校正信號和0相與的輸出為0,而開關(guān)的另一端接高電平,正常輸入信號可以順利通過與或門,故校時電路處于正常計時狀態(tài);當(dāng)開關(guān)打向上時,情況正好與上述相反,這時校時電路處于校時狀態(tài)。顯然,這樣的校時電路需要兩個。
若門電路采用TTL型,則可省去電阻R1和R2。
與或非門可選74HC15,非門則可選74HC00或74HC04等。圖2.6所示校時電路存在開關(guān)抖動問題,使電路無法正常工作,因此實際使用時,須對開關(guān)的狀態(tài)進行消除抖動處理。通常采用基本RS觸發(fā)器構(gòu)成開關(guān)消抖動電路,
2.6,數(shù)碼顯示電路
電路的輸出端應(yīng)該接6個數(shù)碼管,將譯碼器輸出的十進制數(shù)顯示出來,數(shù)碼管采用HS-5101BS2,數(shù)碼管通常有發(fā)光二極管(LED)數(shù)碼管和液晶(LCD)數(shù)碼管,本設(shè)計提供的為LED數(shù)碼管。數(shù)碼管有10個管腳,其中有兩個腳是相連的,即共陽極。
A30000000011A2A1A0Ya0000111100001100110001010101010100100000Yb0000011000Yc0010000000Yd0100100100Ye0101110101Yf0111000100Yg1100000100顯示字形0123456789
3.3、二十四進制
圖3.1十進制電路
3.電路的邏輯功能
3.2、六進制
十進制電路是有74LS161來實現(xiàn)的,當(dāng)二進制計數(shù)到“0101”時,譯碼器輸出10,向十位進一,計數(shù)器本身清零。電路如下:
數(shù)字鐘電路是以24小時為一個周期計時的,所以,在整個電路中有十進制、六進制。3.1、十進制
十進制電路是有74LS161來實現(xiàn)的,當(dāng)二進制計數(shù)到“1010”時,譯碼器輸出10,向十位進一,計數(shù)器本身清零。電路如下:
圖3.2六進制
二十四進制部分電路,其工作原理同上。當(dāng)時間達到23:59:59秒時,計數(shù)器清零,重新開始計數(shù)。電路如下:
結(jié)論
在短短的兩周時間里,我學(xué)會了設(shè)計直流穩(wěn)壓電源的一些基本知識,雖然時間短暫,但我還是充分利用,從中學(xué)會了不少知識。在本學(xué)期中,各種形式的實踐課占了很大一部分課時。在實踐課中,我們學(xué)到了很多我們所學(xué)課程的教科書上沒有的東西。同時,實踐課對我們理論課的學(xué)習(xí)也很有幫助。做設(shè)計之前在網(wǎng)上,圖書館找了好幾天的資料,也自學(xué)了PROTEL99SE軟件。單元電路的每一部分都經(jīng)過比較認(rèn)真的考慮,比較了很多類似的電路,也參考了很多書,做完之后覺得這樣的方案組合還是可行的。因為這樣那樣的原因,沒有能做出成品,但應(yīng)該知道做成品就更困難,遇到的困難也就會更多。但從開始認(rèn)為隨便就可以找到現(xiàn)成的方案到經(jīng)過兩個多星期自己的實踐,得到了自己的設(shè)計,已經(jīng)邁出了動手的第一步。在以往的學(xué)習(xí)中,我總感覺對課本知識不理解,不會融會貫通,在這次設(shè)計中,我真正把理論與實踐聯(lián)系起來,使我所學(xué)的數(shù)字電子知識得到了的運用,我覺得我的能力有了更進一步的提高。在這次課程設(shè)計過程中,我遇到了幾個自己不能解決的問題,通過老師和同學(xué)的幫助最終把問題解決,在此,我才知道自己的電子知識還是不夠,而且我們所學(xué)的理論知識是很有用的,沒有堅實的知識基礎(chǔ),是不可能完成設(shè)計的。
實踐的過程中出現(xiàn)了無法解決的問題,所以我們也查閱了大量相關(guān)資料和書籍,這也是獲取知識最重要的途徑之一,吸取前人的經(jīng)驗也是解決問題的很好途徑,但是絕不能照抄別人的成品,先繼承后發(fā)展才能算是我的收獲的。
“書到用時方恨少!”應(yīng)用時的捉襟見肘才讓我認(rèn)識到了自己的不足,每一門專業(yè)基礎(chǔ)課都是我們手中不可替代的武器,只有把他們有機聯(lián)系起來才有可能實現(xiàn)一個完整的功能,本次課程設(shè)計是我體會到只有付出才會有收獲,只有平日認(rèn)真學(xué)習(xí)關(guān)鍵時刻才會不捉襟見肘,只有團結(jié)一致才會成功,只有互助才會順利
課程設(shè)計要親手做過,不管它是否有結(jié)果。你要學(xué)的是知識,是解決問題的方法和思想,要端正學(xué)習(xí)態(tài)度,一時的成敗不足以論英雄,每一次突破都是一種收獲,就是在這樣的過程中我們才能不斷提高。在從開始接到課程設(shè)計,再到報告的完成,每走一步都滲透著努力和汗水。在收獲知識的同時收獲快樂。
附錄A1.1
元件表
名稱電阻R1電阻R2電容C數(shù)碼管計數(shù)器譯碼器與非門分頻器與門
型號1.3K360K0.1uFHS-5101AS274LS16174LS24774LS00CD406074LS08數(shù)量11166621
附錄A1.1
真值表
CP01111111111
ABCD××××abcdefg00000001111110011000011011011111001011001110110110011111111000011111111111011顯示熄滅0123456789000000010010001101000101011001111000100
附錄A1.3
電路原理圖
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