www.久久久久|狼友网站av天堂|精品国产无码a片|一级av色欲av|91在线播放视频|亚洲无码主播在线|国产精品草久在线|明星AV网站在线|污污内射久久一区|婷婷综合视频网站

當前位置:首頁 > 通信技術 > 通信技術
[導讀]在電子技術實驗教學中,構(gòu)建學生的電路設計理念,提高學生的電路設計能力,是教學的根本目的和核心內(nèi)容。數(shù)字鐘電路的設計和仿真,涉及模擬電子技術、數(shù)字電子技術等多方面知識,能夠體現(xiàn)實驗者的理論功底和設計水平

在電子技術實驗教學中,構(gòu)建學生的電路設計理念,提高學生的電路設計能力,是教學的根本目的和核心內(nèi)容。數(shù)字鐘電路的設計和仿真,涉及模擬電子技術、數(shù)字電子技術等多方面知識,能夠體現(xiàn)實驗者的理論功底和設計水平,是電子設計和仿真教學的典型案例。文中采用了555 定時器電路、計數(shù)電路、譯碼電路、顯示電路和時鐘校正電路,來實現(xiàn)該電路。

  1 系統(tǒng)設計方案

  數(shù)字鐘由振蕩器、分頻器、計時電路、譯碼顯示電路等組成[1-3].振蕩器是數(shù)字鐘的核心,提供一定頻率的方波信號;分頻器的作用是進行頻率變換,產(chǎn)生頻率為1 Hz 的秒信號,作為是整個系統(tǒng)的時基信號; 計時電路是將時基信號進行計數(shù);譯碼顯示電路的作用是顯示時、分、秒時間;校正電路用來對時、分進行校對調(diào)整。其總體結(jié)構(gòu)圖,如圖1 所示。

  2 子系統(tǒng)的實現(xiàn)

  2.1 振蕩器

  本系統(tǒng)的振蕩器采用由555 定時器與RC 組成的多諧振蕩器來實現(xiàn), 如圖2 所示即為產(chǎn)生1 kHz 時鐘信號的電路圖。此多諧振蕩器雖然產(chǎn)生的脈沖誤差較大,但設計方案快捷、易于實現(xiàn)、受電源電壓和溫度變化的影響很小[4].

  2.2 分頻器

  由于振蕩器產(chǎn)生的頻率高, 要得到標準的秒信號,就需要對所得到的信號進行分頻。在此電路中,分頻器的功能主要有兩個:1) 產(chǎn)生標準脈沖信號;2) 提供電路工作需要的信號,比如擴展電路需要的信號。通常實現(xiàn)分頻器的電路是計數(shù)器電路,選擇74LS160 十進制計數(shù)器來完成上述功能[5].如圖3 所示,555 定時器產(chǎn)生1 kHz 的信號,經(jīng)過3 次1/10 分頻后得到1 Hz 的脈沖信號, 為秒個位提供標準秒脈沖信號。

  2.3 時間計數(shù)器

  計數(shù)器是一種計算輸入脈沖的時序邏輯網(wǎng)絡,被計數(shù)的輸入信號就是時序網(wǎng)絡的時鐘脈沖,它不僅可以計數(shù)而且還可以用來完成其它特定的邏輯功能,如測量、定時控制、數(shù)字運算等等。

  本部分的設計仍采用74LS160 作為時間計數(shù)器來實現(xiàn)時間計數(shù)單元的計數(shù)功能。時間計數(shù)器由秒個位和秒十位計數(shù)器、分個位和分十位計數(shù)器、時個位和時十位計數(shù)器構(gòu)成。數(shù)字鐘的計數(shù)電路的設計可以用反饋清零法,當計數(shù)器正常計數(shù)時反饋門不起作用,只有當進位脈沖到來時,反饋信號將計數(shù)電路清零,實現(xiàn)相應模的循環(huán)計數(shù)。

  2.3.1 分(秒)計數(shù)器

  分(秒)計數(shù)器均為60 進制計數(shù),如圖4 所示。它們的個位用十進制計數(shù)器74LS160 構(gòu)成,無需進制轉(zhuǎn)換,信號輸入端CLK 與1 Hz 秒信號相連,進位輸出作為十位的計數(shù)輸入信號。十位采用反饋清零法將十進制計數(shù)器74LS160 變成六進制計數(shù)器,因為清零端為低電平有效、所以將QB、QC與非后連接到清零端, 即計數(shù)器的輸出狀態(tài)為“0110”時QB、QC 輸出高電平與非后為低電平實現(xiàn)有效清零并對下一級進位。兩級電路組成一位60 進制計數(shù)器,其計數(shù)規(guī)律為00→01→…→58→59→00.當秒計數(shù)滿60 后向分個位提供一個進位信號,同理當分計數(shù)滿60 后向時個位提供一個進位信號。

 

2.3.2 時計數(shù)器

  時計數(shù)器為24 進制計數(shù), 其計數(shù)規(guī)律是00→01→…→23→00,即當數(shù)字運行到23 時59 分59 秒時,在下一個秒脈沖的作用下,數(shù)字鐘顯示00 時00 分00 秒。計數(shù)器的計數(shù)狀態(tài)轉(zhuǎn)換表如表1 所示。

  由表可知,計數(shù)器的狀態(tài)要發(fā)生兩次跳躍:一是計數(shù)到9,即個位計數(shù)器的狀態(tài)為1001 后,在下一計數(shù)脈沖的作用下向十位計數(shù)器進位;二是計數(shù)到23 后,在下一個計數(shù)脈沖的作用下,整個計數(shù)器歸零。

  用兩片74LS160 可實現(xiàn)24 進制計數(shù)器的設計, 如圖5所示。把時個位的QC 與時十位的QB 與非后送入到時個位和時十位的計數(shù)清零端,當時十位計數(shù)器的狀態(tài)為“0010”時個位計數(shù)器的狀態(tài)“0100”時,時個位的QC 與時十位的QB輸出高電平,它們與非后為低電平分別對時個位和十位進行清零。

  2.4 校時電路

  校時是數(shù)字鐘應具備的基本功能,當數(shù)字鐘接通電源或者計時出現(xiàn)錯誤時都需要對時間進行校正。一般數(shù)字鐘都具有時、分、秒等校正功能。為使電路簡單,這里只進行分和時的校正。校正電路的要求在校正時位時不影響分和秒的正常計數(shù),在校正分位時不影響秒和時的正常計數(shù)。校正電路的方式有快校正和慢校正兩種。由于快校正電路復雜,成本高,而慢校正更經(jīng)濟一些,所以設計采用慢校正對時鐘進行校正,如圖6 所示。慢校正是用手動產(chǎn)生單脈沖做校正脈沖。電路由74LS08 及電阻、電容、開關等組成,其中J 為校分開關,H 為校時開關。

  2.5 顯示部分

  顯示部分采用74LS48 來進行譯碼,用于驅(qū)動LED-7 段共陰極數(shù)碼管。由74LS48 和LED-7 段共陰極數(shù)碼管組成數(shù)碼顯示電路,如圖7 所示。

  譯碼驅(qū)動電路是將“ 秒”、“ 分”、“ 時” 計數(shù)器輸出的8421BCD 碼進行編譯,轉(zhuǎn)換為數(shù)碼管需要的邏輯狀態(tài),驅(qū)動LED-7 段數(shù)碼管顯示,并且為保證數(shù)碼管正常工作提供足夠的工作電流。若將秒、分、時計數(shù)器的每位輸出分別與相應七段譯碼器的輸出端連接,在脈沖的作用下,便可進行不同的數(shù)字顯示。由于使用的譯碼器74LS48 輸出端高電平有效,所以選擇共陰極的數(shù)碼管來與之搭配。

  3 數(shù)字鐘電路仿真

  在電子設計中,EDA 設計和仿真是一個重要的設計環(huán)節(jié)。在眾多的EDA 設計和仿真中,Multisim10 以其強大的仿真設計應用功能, 在電子電路的仿真和設計中得到了廣泛應用[6].

  在完成總體電路設計的基礎上,用ultisim10 電子電路仿真軟件完成電路的仿真設計。首先對電路的各功能模塊進行仿真設計,并對其實現(xiàn)的功能進行調(diào)試與仿真,所有的子系統(tǒng)都能夠正常運行時,把所有功能模塊整合在一起,進行仿真和調(diào)試,最終完成整體電路的仿真設計。

  值得注意的是,在數(shù)字鐘電路設計過程中,一定要注意檢測觸發(fā)器電路時鐘的觸發(fā)模式,確定是上升沿觸發(fā)還是下降沿觸發(fā),避免在設計過程中出現(xiàn)計數(shù)故障;在振蕩器設計的過程中,為使振蕩器產(chǎn)生精確、穩(wěn)定的頻率,要選擇精度較高的電阻器和電容器。

  4 結(jié)束語

  文中設計和仿真的數(shù)字鐘電路雖然只是基于實驗目的,但是如果需要走時精準的數(shù)字鐘完全可以通過改進時基信號來得到。具體方法為:用晶體振蕩器(CrystalOscillators)產(chǎn)生更加準確的時基信號,其它分頻電路、計時電路、譯碼顯示電路等只要保持不變,即可實現(xiàn)。

 

本站聲明: 本文章由作者或相關機構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅(qū)動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: 驅(qū)動電源

在工業(yè)自動化蓬勃發(fā)展的當下,工業(yè)電機作為核心動力設備,其驅(qū)動電源的性能直接關系到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動勢抑制與過流保護是驅(qū)動電源設計中至關重要的兩個環(huán)節(jié),集成化方案的設計成為提升電機驅(qū)動性能的關鍵。

關鍵字: 工業(yè)電機 驅(qū)動電源

LED 驅(qū)動電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個照明設備的使用壽命。然而,在實際應用中,LED 驅(qū)動電源易損壞的問題卻十分常見,不僅增加了維護成本,還影響了用戶體驗。要解決這一問題,需從設計、生...

關鍵字: 驅(qū)動電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據(jù)LED驅(qū)動電源的公式,電感內(nèi)電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關鍵字: LED 設計 驅(qū)動電源

電動汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。電動汽車的核心技術之一是電機驅(qū)動控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機驅(qū)動系統(tǒng)中的關鍵元件,其性能直接影響到電動汽車的動力性能和...

關鍵字: 電動汽車 新能源 驅(qū)動電源

在現(xiàn)代城市建設中,街道及停車場照明作為基礎設施的重要組成部分,其質(zhì)量和效率直接關系到城市的公共安全、居民生活質(zhì)量和能源利用效率。隨著科技的進步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨特的優(yōu)勢逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關鍵字: 發(fā)光二極管 驅(qū)動電源 LED

LED通用照明設計工程師會遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關鍵字: LED 驅(qū)動電源 功率因數(shù)校正

在LED照明技術日益普及的今天,LED驅(qū)動電源的電磁干擾(EMI)問題成為了一個不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會影響LED燈具的正常工作,還可能對周圍電子設備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來解決L...

關鍵字: LED照明技術 電磁干擾 驅(qū)動電源

開關電源具有效率高的特性,而且開關電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅(qū)動電源

關鍵字: LED 驅(qū)動電源 開關電源

LED驅(qū)動電源是把電源供應轉(zhuǎn)換為特定的電壓電流以驅(qū)動LED發(fā)光的電壓轉(zhuǎn)換器,通常情況下:LED驅(qū)動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: LED 隧道燈 驅(qū)動電源
關閉
關閉