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文檔簡介

1、一、設計指標1. 時間以24小時為一個周期;2. 顯示時、分、秒;3. 有校時功能,可以分別對時及分進行單獨校時,使其校正到標準時間;4. 保證計時的穩定及準確須由晶體振蕩器提供表針時間基準信號。二、設計方框圖三、元器件介紹1、74LS74 74LS74內部結構圖 74LS74管腳圖2、74LS47譯碼器74LS47是輸出低電平有效的七段字形譯碼器, 該電路是由與非門、輸入緩沖器和7 個與或非門組成的BCD-7 段譯碼器/驅動器。通常是低電平有效,高的灌入電流的輸出可直接驅動顯示器。7 個與非門和一個驅動器成對連接,以產生可用的BCD 數據及其補碼至7 個與或非譯碼門。剩下的與非門和3 個輸入

2、緩沖器作為試燈輸入(LT)端、滅燈輸入/動態滅燈輸出(BI/RBO)端及動態滅燈輸入(RBI )端。 74LS47 譯碼器LTL×× × × ×HL L L L L L L(5) 74LS47譯碼器真值表注:1、當需要0到15的輸出功能時,滅燈輸入(BI)必須為開路或保持在高邏輯電平,若不要滅掉十進制零,則動態滅燈輸入(RBI)必須開路或處于高邏輯電平。2、當低邏輯電平直接加到滅燈輸入(BI)時,不管其它任何輸入端的電平如何,所有段的輸出端都關死。(H=高電平 L=低電平 ×=不定) 3、當動態滅燈輸入(RBI)和 輸入端A、B、C、

3、D 都處于低電平而試燈輸入(LT)為高時,則所有段的輸出端進入關閉且動態滅燈輸出(RBO)處于低電平(響應條件)。4、當滅燈輸入/動態滅燈輸出(BI/RBO)開路或保持在高電平,且將低電平加到試燈輸入(LT)時,所有段的輸出端都得打開。 * BI/RBO 是用作滅燈輸入(BI)與/或動態滅燈輸出(RBO)的線與邏輯。3、74LS39074LS390 管腳圖雙十進制計數器    4、74LS08 2輸入端四AND 74LS08管腳圖 74LS08真值表5、74LS00管腳圖 6、74HC51D7 74LS51與或非門 管腳圖7、4060BP-5V 4060

4、BP管腳圖 4060BP結構圖8、七段顯示數碼管數碼顯示器有多種,按顯示方式可分為分段式、點陣式和重疊式;按發光材料可分為輝光顯示器、熒光顯示器、發光二極管顯示器和液晶顯示器等。目前普遍使用的七段式數字顯示器主要有發光二極管和液晶顯示器兩種。這里主要介紹七段發光二極管組成的數碼管原理。數碼管按照其發光二極管的連接方式不同,可分為共陽極和共陰極兩種。共陰極是指數碼管中所有發光二極管的陰極連在一起接低電平,而陽極分別由a、b、c、d、e、f、g輸入信號驅動,當某個輸入為高電平時,相應的發光二極管點亮;共陽極數碼管則相反,它的所有發光二極管的陽極連在一起接高電平,而陰極分別由a、b、c、d、e、f、

5、g輸入信號驅動,當某個輸入為低電平時,相應的發光二極管點亮。 三、設計原理1、各功能模塊電路的設計(用Multisim仿真)4060構成脈沖發生及分頻電路74LS47構成譯碼驅動電路校時電路(分校時時,不會進位到小時)2、整體電路圖(用Multisim仿真)四、電路安裝與調試過程根據原理和芯片引腳圖,分功能設計原理圖,并根據接線順序分步驟驗證。按照原理圖接線時首先確保可靠的電源和接地。注意芯片的控制引腳必須正確。容易出現故障為接觸不良。集成塊引腳方向預先彎好對準面包板的金屬孔,再小心插入。導線的剝線長度與面包板的厚度相適應(比板的厚度稍短)。導線的裸線部分不要露在板的上面,以防短路。導線要插入

6、金屬孔中央。五、電路測試與使用說明檢查故障時除測試輸入、輸出信號外,要注意電源、接地和控制引腳。要注意芯片引腳上的信號與面包板上插座上信號是否一致(集成塊引腳與面包板常接觸不良)。為了便于測試,可將2Hz信號直接輸入到各級計數器。接校時電路時可接模擬信號輸入(如1Hz和2Hz)測試輸出信號的切換正確后,再將秒進位和分進位信號接到校時電路,再接校時電路輸出到分計數器和時計數器。從較時電路接入信號時,必須將原進位信號拔掉。六、訓練總結 本次實訓相比較之前的兩次對理論和實踐的要求能力相對提高,要求我們在了解線路以及各器件部分功能的基礎上,先進行仿真設計。然后在進行實體操作。對于我們的細心,耐心是很大的考驗。由于器件較多,線路錯綜,很容易在連線過程中出現錯接,漏接的情況。即使連

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