数字时钟的设计与仿真毕业论文设计.doc
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1、数字时钟的设计与仿真摘 要数字时钟是一种用数字电路技术实现时、分、秒计时的装置,与机械式时钟相比具有更高的准确性和直观性,且无机械装置,具有更长的使用寿命。数字钟以其小巧,价格低廉,走时精度高,使用方便,功能多,便于集成化而受广大消费的喜爱。数字时钟的设计方法有许多种,例如,可用中小规模集成电路组成电子钟;也可以利用专用的电子钟芯片配以显示电路及其所需要的外围电路组成电子钟;还可以利用单片机来实现电子钟等等。在这次设计中,我们采用中小规模集成电路,用32768HZ的晶振产生振荡脉冲,经分频后供计数器计数,并用LED数码管显示时、分、秒,以24小时计时方式。在此次设计中,电路具有显示时间的其本功
2、能,还可以实现对时和分的调整,在设计过程中还使用了EWB、PROTEUS等仿真软件对电路进行仿真。关键词:数字时钟,中小规模集成电路,数字电路,EWB,PROTEUSAbstract Digital Clock is a digital circuit technology with the hours, minutes, seconds. Digital Clock clock is higher accuracy and intuitive than the machine clock, and has a longer service life. Digital clock with i
3、ts compact, low cost, high precision, easy to use, features and more easy integration .And digital clock is loved by the general consumer. There are many ways to design of digital clock .For example, composed of small and medium-scale integrated circuit electronic clock, can use a dedicated clock ch
4、ip, accompanied by the required display circuit and external circuit electronic clock; can be used to achieve the e-SCM clock, etc. In this design, we use small and medium-scale integrated circuits, with 32768HZ crystal oscillation which is pulses by frequency for the counter after the count, with L
5、ED digital display by 24-hour time mode. In this design, the circuit has the function of display time , we can realize the hours and minutes of the adjustment in the design process ,and uses the EWB, PROTEUS simulation software to circuit simulation.Keywords: digital clock, small and medium-scale in
6、tegrated circuits, digital circuits 目 录摘 要IAbstractII第1章 绪论11.1 时钟的发展11.2数字时钟的意义21.3本设计的目的和功能21.3.1设计目的21.3.2设计功能要求21.4电子时钟方案论证3第2章 电子时钟的设计方案62.1数字时钟主体框图62.2 单元电路的设计62.2.1主体单元电路的设计62.2.2计数电路92.2.3校时电路122.3扩展功功能电路的设计162.3.1主控门与走停电路162.3.2整点时间提醒162.3.3总复零电路182. 4电源电路18第3章 电子时钟电路的仿真193.1使用的两种仿真软件的简介193
7、.1.1EWB仿真软件的介绍193.1.2Proteus软件的介绍203.2.1计数单元203.2.2驱动和显示233.3整体电路的仿真24第4章 小结25参考文献26致 谢27 第1章 绪论1.1 时钟的发展中国是世界上最早发明计时仪器的国家。有史料记载,汉武帝太初年间(纪元前104-101年)由落下闳创造了我国最早的表示天体运行的仪器浑天仪。东汉时期(公元130年)张衡创造了水运浑天仪,为世界上最早的以水为动力的观测天象的机械计时器,是世界机械天文钟的先驱。盛唐时代,公元725年张遂(又称一行)和梁令瓒等人创制了水运浑天铜仪,它不但能演示天球和日、月的运动,而且立了两个木人,按时击鼓,按时
8、打钟。第一个机械钟的灵魂擒纵器用于计时器,这是中国科学家对人类计时科学的伟大贡献。它比十四世纪欧洲出现的机械钟先行了六个世纪。第一只石英钟出现在二十世纪二十年代,从三十年代开始得到了推广,从六十年代开始,由于应用半导体技术,成功地解决了制造日用石英钟问题,石英电子技术在计时领域得到了广泛的应用。并取代机械钟做了更精确的时间标准。早在1880年,法国人皮埃尔居里和保罗雅克居里就发现了石英晶体有压电的特性,这是制造钟表“心脏”的良好材料。科学家以石英晶体制成的振荡计时器和电子钟组合制成了石英钟。经过测试,一只高精度的石英钟表,每年的误差仅为3-5秒。1942年,著名的英国格林尼治天文台也开始采用了
9、石英钟作为计时工具。在许多场合,它还经常被列为频率的基本标准,用于日常测量与检测。大约在 1970 年前后,石英钟表开始进入市场,风靡全球。随着科学的进步,精密的电子元件不断涌现,石英钟表也开始变得小巧精致,它既是实用品,也是装饰品。它为人们的生活提供方便,更为人们的生活增添了新的色彩。 在现行情况下根据简单实用强的、走时准确进行设计。而实验证明,钟表的振荡部分采用石英晶体作为时基信号源时,走时更精确、调整更方便。钟是一种计时的器具,它的出现开拓了时间计量的新里程。提起时钟大家都很熟悉,它是给我们指明时间的一种计时器,并且我们每天都要用到它。二十世纪八十年代中国的钟表业经历了一场翻天覆地的大转
10、折。其表现在三个方面:(1)从生产机械表转为石英电子表;(2)曾占据中国消费市场四十多年的大型国有企业突然被刚刚冒起的“组业”所取代,钟表生产中心转向中国南方沿海一带;(3)中国钟表业发展从以机芯为龙头改为以手表外观件为龙头。这场转折以迅雷不及掩耳的速度,冲击着传统的中国钟表工业。中国的钟表业从技术简单、零件少的石英钟机芯制造入手。最初石英钟机芯全靠从日本、德国进口,1989年开始完全自己生产,包括模具的制造加工。近十余年,逐渐提高机芯质量的稳定性,同时转向对手表机芯研制与开发。目前石英钟表机芯生产主要在福建省福州、广东东莞、番禺;机械钟表机芯在上海、山东等地。现在我国的电子业发展非常快速,电
11、子业的发展有利于钟表业的发展。在中国钟表发展史上,国产机芯研制的失败已经成为过去,“组装业”作为新兴钟表工业的起步阶段也已成为过去。一支新的充满智慧的钟表精英在成长。我们相信在科技高速发展的今天,钟表业运用当今材料工业、电子工业和其他领域的最新技术,一定会生产出代表中国科学水平的产品。我们希望钟表业的精英们在提高制造技术水平中不断创新,培育出拥有自主知识产权的品牌。这正是中国钟表业发展的希望。1.2数字时钟的意义数字钟被广泛用于个人家庭,车站, 码头、办公室等公共场所,成为人们日常生活中的必需品。由于数字集成电路的发展和石英晶体振荡器的广泛应用,使得数字钟的精度,运用超过老式钟表, 钟表的数字
12、化给人们生产生活带来了极大的方便,而且大大地扩展了钟表原先的报时功能。诸如定时自动报警、按时自动打铃、时间程序自动控制、定时广播、自动起闭路灯、定时开关烘箱、通断动力设备、甚至各种定时电气的自动启用等,所有这些,都是以钟表数字化为基础的。因此,研究数字钟及扩大其应用,有着非常现实的意义。1.3本设计的目的和功能1.3.1设计目的设计一种多功能数字钟,该数字钟具有基本功能和扩展功能两部分。其中,基本功能部分的有准确计时,以数字形式显示时、分、秒的时间和校时功能。扩展功能部分则具有:自动整点提醒,时钟的走停控制。数字钟的电路也是由主体电路和扩展电路两部分构成,在电路中,基本功能部分由主体电路实现,
13、而扩展功能部电路实现。这两部分都有一个共同特点就是它们都要用到振荡电路提供的1Hz脉冲信号。在计时出现误差时电路还可以进行校时、校分校秒的功能。并且要用数码管显示时、分、秒,各位均为两位显示,扩展部分要有相应的响应电路。1.3.2设计功能要求基本功能:(1)时的计时要求为“24小时”,分和秒的计时要求为60进制(2)准确计时,以数字形式显示时,分,秒的时间(3)时间调整扩展功能:(1)计时走停控制(2)自动整点提醒1.4电子时钟方案论证设计电子时钟的方案很多,可用中小规模集成电路组成电子钟;也可以利用专用的电子钟芯片配以显示电路及其所需要的外围电路组成电子钟;还可以利用单片机来实现电子钟,还可
14、以利用大老规模集成电路芯片。在这些方案中,利用专门的电子时钟芯片比较方便,但其功能单一,一般不能自己拓展电子时钟的功能;利用单片机的方案中,其利用硬件和软件结合来设计时钟,其拓展功能比较强,但其计时不是很精确,时间误差比较大,还有软件调试和硬件调试比较复杂、繁琐。采用中小规模集成电路设计的时钟,各种芯片紧密结合,采用纯硬件电路,其计时比较精确,反应速度也比较快,拓展功能也比较强,故本数字时钟采用中小规模集成电路设计。石英振荡器产生的脉冲送到分频器,分频电路将时标信号分成每秒一次的方波信号。秒脉冲发生器产生频率稳定很高的秒脉冲,秒脉冲被送到一个六十进制计数器计数,将计数结果送至秒个位和十位译码器
15、,译码结果分别由两只七段半导体数码管以十过制数形式显示出来。当秒的六十进制计数器计数到第59秒时,若再来一个秒脉冲,秒计数器的进位输出就产生进位脉冲(分计数脉冲),同时,秒计数器的十位和个位都复位到零。分计数脉冲又被送到分六十进制计数器计数,经译码电路译码后数码显示相应的分数。当计满59分59秒时,若再来一个秒脉冲,则分计数器便宜向时计数器送出时计数脉冲,同时、分、秒计数器均复位到零。时计数器是一个二十四进制计数器,当计数显示23时,若再来一个秒脉冲,则时、分、秒、计数器都应回到零,并显示(0000)表示已经到达午夜零点,第二天开始继续计数第2章 电子时钟的设计方案2.1数字时钟主体框图图21
16、 电子时钟的框架图 主体电路是完成数字时钟的基本功能的电路。振荡器产生的32768HZ的高频脉冲信号作为数字钟的振源,再经分频器输出标准秒脉冲。秒计数器计满60后向分计数器个位进位,分计数器计满60后向小时计数器个位进位并且小时计数器按照24进制计数。计数器的输出经译码器送显示器。计时出现误差时电路进行校时、校分、校秒。扩展电路必须在主体电路正常运行的情况下才能进行扩展功能。2.2 单元电路的设计2.2.1主体单元电路的设计主体电路部分的电路主要由秒脉冲信号的产生电路、计数电路、显示电路以及校时电路四大部分组成。下面将对各部分电路进行设计。秒脉冲信号的产生:为了提高秒信号准确性和稳定性,利用石
17、英晶体来构成振荡电路。由于石英晶体的选频特性非常好,只有某一频率点的信号可以通过它,其它频率段的信号均会被它所衰减。因此,这种振荡电路输出的是准确度极高的信号。然后再利用分频电路,将其输出信号转变为秒信号,其组成框图如下图221。石英晶体振荡电路分频电路秒信号图22秒脉冲信号的产生电路组成框图(1)晶体振荡电路:晶体振荡器是构成数字时钟的核心,它保证了时钟设计时的准确度和稳定度。图23晶体振荡器电路图该电路通过CMOS非门构成输出方波的晶体振荡电路,这个电路中,CMOS非门G1与晶体、电容和电阻构成晶体振荡电路,G2实现整形功能,将振荡器输出的近似于正弦波形转换为较理想的方波。输出反馈电阻R为
18、非门提供偏置,使电路工作于放大区域。两个电容与晶体构成一个偕振电路,完成对振荡器的控件功能,同时提供了180相移,从而和非门构成了一个正反馈网络,实现了振荡器的功能,由于晶体具有较高的频率稳定性及准确性,从而保证了输出频率的稳定和准确。选取的晶体频率为32768HZ,该元件专门为数字钟电路而设计,其频率较低,有利于减少分频级数,从而输出较低的频率。通过计算分析得,两电容均为30pF左右比较合适 2 。(2)分频电路分频电路采用14位二进制串行计数器分频器CD4060。图24为CD4060的管脚图。Q4Q14等为不同频率的信号输出端,R端为清零端,高电平有效。图24 CD4060的引脚图(3)振
19、荡+分频电路由于CD4060的内部已集成有非门,因此图25 中的非门G1、G2可以省去,而将振荡电路直接接到其反相器输入、输出端,这样就有频率稳定的信号从CD4060的各输出端(Q4Q14)输出。由于CD4060的输出端Q4Q14的输出信号为初始振荡信号的2n次分频,Q14端输出信号的频率为2 Hz,也就是说,它的周期T=0.5 s,不是秒信号,还须经过一次分频,输出的才是秒信号。因此,在Q14端后面接一个由JK触发器构成的T触发器,再次分频。这样JK触发器输出端Q15的输出信号即为秒信号,供秒计数器用3。16161J1KQ+5VCD4060Vdd10VssCP08CP116R11123Q14
20、30pF30pFQ1532768HZ22M秒脉冲74LS112图25 晶振+分频电路构成的秒信号产生5V 按上图25接好线后,可以用示波器观察CD4060 CP端的输出信号,为一矩形波,测量Q15端的信号,输出矩形波的幅值达到4.0 V,可以驱动计数器。而且该电路也不会出现停振的现象、负载能力低、脉冲周期发生变化的现象。 下面将介绍一些有关触发器的内容:触发器,它是由门电路构成的逻辑电路,它的输出具有两个稳定的物理状态(高电平和低电平),所以它能记忆一位二进制代码。触发器是存放在二进制信息的最基本的单元。按其功能可为基本RS触发器触、JK触发器、D触发器和T触发器。这几种触发器都有集成电路产品
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