新数字时钟实验报告
数字电子时钟实习报告
一、实习目的本次实习旨在通过设计和制作数字电子时钟,加深对数字电路基本原理、电子元器件性能及电路设计方法的理解。
通过实际操作,掌握数字电子钟的设计、制作、调试和故障排除等技能,提高动手能力和创新意识。
二、实习内容1. 数字电子钟电路设计(1)电路组成:数字电子钟主要由振荡器、分频器、计数器、译码显示、报时电路和校时电路等部分组成。
(2)电路设计:采用555定时器构成振荡器产生1Hz的脉冲信号,通过分频器得到1Hz的秒脉冲信号。
计数器采用异步十进制计数器74LS90,实现秒、分、时的计数。
译码显示采用共阳极LED数码管,显示当前时间。
报时电路由门电路和蜂鸣器构成,实现整点报时功能。
校时电路由按键和计数器构成,实现手动校时功能。
2. 元器件选型(1)振荡器:选用555定时器,其频率稳定,易于调整。
(2)分频器:选用CD4060,具有分频功能,可方便地实现秒、分、时的计数。
(3)计数器:选用74LS90,具有异步计数功能,可方便地实现秒、分、时的计数。
(4)译码显示:选用共阳极LED数码管,显示清晰,功耗低。
(5)报时电路:选用门电路和蜂鸣器,实现整点报时功能。
(6)校时电路:选用按键和计数器,实现手动校时功能。
3. 电路制作与调试(1)电路制作:根据电路原理图,焊接电路板,连接元器件。
(2)电路调试:首先检查电路连接是否正确,然后逐个模块进行调试。
调试过程中,注意观察数码管显示是否正常,报时是否准确,校时是否方便。
三、实习过程1. 设计电路原理图:根据数字电子钟的功能和性能要求,设计电路原理图。
2. 选择元器件:根据电路原理图,选择合适的元器件。
3. 制作电路板:根据电路原理图,制作电路板。
4. 焊接元器件:将元器件焊接在电路板上。
5. 电路调试:逐个模块进行调试,确保电路功能正常。
6. 故障排除:在调试过程中,若出现故障,分析原因,进行修复。
四、实习结果1. 成功设计并制作了数字电子钟,实现了秒、分、时的计数,整点报时和手动校时等功能。
大学数字钟实训报告
一、摘要本次实训旨在通过设计和制作一个数字时钟,加深对数字电子技术理论知识的理解,提高动手实践能力。
在实训过程中,我们学习了数字钟的原理、电路设计、元件选择、焊接调试等技能。
最终,我们成功制作出了一个具有时、分、秒显示功能的数字时钟,并通过实际运行验证了其功能。
二、实训目的1. 掌握数字电子钟的原理和设计方法。
2. 熟悉常用数字电路元件的功能和特性。
3. 提高动手实践能力,培养创新意识。
4. 增强团队协作精神,提高沟通能力。
三、实训内容1. 数字钟原理数字钟是一种将时间信息转换为数字信号,并通过数码管显示的电子计时设备。
其基本原理是利用石英晶体振荡器产生稳定的时钟信号,通过计数器进行计数,并通过译码器和数码管显示时间。
2. 电路设计本次实训采用以下电路设计:(1)时钟信号产生:利用555定时器产生1Hz的时钟信号。
(2)秒计数器:采用CD4060计数器,实现秒的计数。
(3)分计数器:采用CD4518计数器,实现分的计数。
(4)时计数器:采用CD4518计数器,实现时的计数。
(5)译码器:采用CD4511译码器,将计数器的输出信号转换为数码管所需的信号。
(6)数码管显示:采用共阴极七段数码管,显示时、分、秒。
3. 元件选择本次实训选用的元件如下:(1)时钟信号产生:555定时器、电阻、电容。
(2)计数器:CD4060、CD4518。
(3)译码器:CD4511。
(4)数码管显示:共阴极七段数码管。
(5)其他元件:电阻、电容、电位器、晶体管、开关等。
4. 焊接调试(1)按照电路图进行元件焊接。
(2)检查电路连接是否正确,并进行初步调试。
(3)调整电位器,使数码管显示正确的时间。
(4)测试电路功能,确保时、分、秒显示准确。
四、实训总结1. 通过本次实训,我们掌握了数字电子钟的原理和设计方法,熟悉了常用数字电路元件的功能和特性。
2. 在实训过程中,我们提高了动手实践能力,培养了创新意识。
3. 团队协作精神得到了加强,沟通能力得到提高。
数字钟 实验报告
数字钟实验报告数字钟实验报告1. 引言数字钟是一种以数字形式显示时间的装置,广泛应用于日常生活中。
本实验旨在通过搭建数字钟电路并进行实际测试,了解数字钟的工作原理和实现方式。
2. 实验材料和方法实验材料:电路板、电子元件(集成电路、电阻、电容等)、数字显示屏、电源、万用表等。
实验方法:按照电路图连接电子元件,将数字显示屏连接到电路板上,接通电源后进行测试。
3. 实验步骤3.1 搭建电路根据提供的电路图,将电子元件按照正确的连接方式搭建在电路板上。
确保连接的准确性和稳定性。
3.2 连接数字显示屏将数字显示屏连接到电路板上的指定位置,注意极性的正确性。
3.3 接通电源将电路板连接到电源上,确保电源的稳定输出。
3.4 进行测试打开电源,观察数字显示屏上的显示情况。
通过调整电路中的元件,如电容和电阻的数值,观察数字显示屏上的时间变化。
4. 实验结果在实验过程中,我们成功搭建了数字钟电路,并进行了多次测试。
通过调整电路中的元件数值,我们观察到数字显示屏上的时间变化。
数字钟准确地显示了当前的时间,并且实时更新。
5. 讨论与分析通过本次实验,我们了解到数字钟的工作原理是通过电路中的集成电路和元件来控制数字显示屏的显示。
数字钟的精确性和稳定性取决于电路的设计和元件的质量。
在实际应用中,数字钟通常会采用更加精确的时钟芯片来保证时间的准确性。
6. 实验总结本次实验通过搭建数字钟电路并进行测试,使我们更加深入地了解了数字钟的工作原理和实现方式。
通过调整电路中的元件,我们观察到数字显示屏上的时间变化,验证了数字钟的准确性和实时性。
在今后的学习和工作中,我们将更加注重电路设计和元件的选择,以提高数字钟的精确性和稳定性。
7. 参考文献[1] 电子技术基础教程,XXX,XXX出版社,2010年。
[2] 数字电路设计与实验,XXX,XXX出版社,2015年。
8. 致谢感谢实验室的老师和同学们对本次实验的支持和帮助。
他们的耐心指导和积极讨论使本次实验取得了圆满成功。
数字电子钟实习报告_2
实习报告《数字电子时钟设计》班级:学号:姓名:一、设计指标① 数字电子钟一一昼夜24小时为一个计数周期。
② 具有“时”“分”“秒”计时显示。
二、设计原理● 555定时器组成的多谐振荡器电路:其输出频率为 :f=1/T=1/(T1+T2)=1.44/(R1+R2)C 其中:T1=0.7R2C,T2=0.7R2C占空比:q=T1/T2+T2=(R1+R2)/(R1+2R2),当R2>>R1时,占空比近似50%。
● 分频电路由于振荡器产生的频率很高,要得到秒脉冲,需要分频电路,经过三次10分频和一次2分频可得到1Hz 的秒脉冲。
本次设计采用CC4518进行分频。
电路:A1555_VIRTUALGNDDIS OUTRST VCC THR CONTRI U12A4518BP_5V 1A 31B 41C 51D6EN12MR17CP11U13A4518BP_5V1A 31B 41C 51D6EN12MR17CP11U1A4518BP_5V 1A 31B 41C 51D6EN12MR17CP11U5A4518BP_5V 1A 31B 41C 51D6EN12MR17CP11GNDGNDGNDGND计数、译码、显示电路:获得秒脉冲信号后,可根据60秒为一分钟,60分钟为一小时,24小时为一天为一个计数周期的计数规律,分别确定秒、分、时的计数器。
由于秒和分的显示均为60进制,因此它们可以由二级十进制计数器组成,其中秒和分的个位为十进制的计数器,十进制为六进制的计数器,采用异步置零发来实现。
时计数器应为24进制计数器,采用两片4518集成电路来实现,采用异步置零法,当计数器输出的第24个进位信号时,计数器复位,完成一个计数周期。
计数单元由三片4518和两片74LS00与非门组成。
分和秒为60进制,其设计理为:当十位为6时,向前一位产生进位信号,进位信号同时使十位置零,进位信号为2、3管脚通过一个与门。
简易数字时钟实验报告
简易数字时钟实验报告简易数字时钟实验报告引言:在现代社会中,时钟是人们生活中不可或缺的一部分。
无论是在家庭、学校还是工作场所,时钟都扮演着重要的角色。
然而,我们是否曾想过时钟是如何工作的呢?为了更好地理解时钟的原理和机制,我们进行了一项简易数字时钟实验。
实验目的:本实验的目的是通过制作一个简易的数字时钟来了解时钟的工作原理和数字显示技术。
实验材料:1. Arduino Nano开发板2. 数字时钟模块3. 面包板4. 连接线5. 电源适配器实验步骤:1. 将Arduino Nano开发板插入面包板上,并连接好电源适配器。
2. 将数字时钟模块与Arduino Nano开发板通过连接线连接起来。
3. 编写Arduino代码,实现数字时钟的显示功能。
4. 将编写好的代码上传到Arduino Nano开发板上。
5. 打开电源适配器,观察数字时钟是否能够正常显示时间。
实验结果:经过一番努力,我们成功地制作出了一个简易的数字时钟。
当我们打开电源适配器时,时钟模块上的数字显示屏幕亮起,并显示出当前的时间。
我们可以清晰地看到小时数、分钟数和秒数的变化。
这让我们深刻地认识到时钟背后的复杂工作原理和数字显示技术的重要性。
实验分析:通过这个实验,我们了解到数字时钟的工作原理是基于微控制器的。
Arduino Nano开发板作为一个微控制器,通过接收来自时钟模块的信号,然后将这些信号转化为可读的数字显示。
数字时钟模块内部包含了一系列的LED灯,通过控制这些LED灯的亮灭来显示时间。
同时,Arduino代码也起到了关键的作用,它将接收到的信号进行处理,并将处理后的结果发送给数字时钟模块进行显示。
实验心得:通过这个实验,我们不仅仅了解了数字时钟的工作原理和数字显示技术,还学习到了如何使用Arduino开发板和编写Arduino代码。
这个实验不仅提高了我们的动手能力,还培养了我们的逻辑思维和问题解决能力。
同时,我们也深刻认识到了科学实验的重要性,它能够帮助我们更好地理解和掌握知识。
数字时钟实验报告
数字时钟实验报告一、实验目的本次数字时钟实验的主要目的是设计并实现一个能够准确显示时、分、秒的数字时钟系统,通过该实验,深入理解数字电路的原理和应用,掌握计数器、译码器、显示器等数字电路元件的工作原理和使用方法,提高电路设计和调试的能力。
二、实验原理1、时钟脉冲产生电路时钟脉冲是数字时钟的核心,用于驱动计数器的计数操作。
本实验中,采用石英晶体振荡器产生稳定的高频脉冲信号,经过分频器分频后得到所需的秒脉冲信号。
2、计数器电路计数器用于对时钟脉冲进行计数,分别实现秒、分、时的计数功能。
秒计数器为 60 进制,分计数器和时计数器为 24 进制。
计数器可以由集成计数器芯片(如 74LS160、74LS192 等)构成。
3、译码器电路译码器将计数器的输出编码转换为能够驱动显示器的信号。
常用的译码器芯片有 74LS47(用于驱动共阳数码管)和 74LS48(用于驱动共阴数码管)。
显示器用于显示数字时钟的时、分、秒信息。
可以使用数码管(LED 或 LCD)作为显示元件。
三、实验器材1、集成电路芯片74LS160 十进制计数器芯片若干74LS47 BCD 七段译码器芯片若干74LS00 与非门芯片若干74LS10 三输入与非门芯片若干2、数码管共阳数码管若干3、电阻、电容、晶振等无源元件若干4、面包板、导线、电源等四、实验步骤1、设计电路原理图根据实验原理,使用电路设计软件(如 Protel、Multisim 等)设计数字时钟的电路原理图。
在设计过程中,要合理布局芯片和元件,确保电路连接正确、简洁。
按照设计好的电路原理图,在面包板上搭建实验电路。
在搭建电路时,要注意芯片的引脚排列和连接方式,避免短路和断路。
3、调试电路接通电源,观察数码管是否有显示。
如果数码管没有显示,检查电源连接是否正确,芯片是否插好。
调整时钟脉冲的频率,观察秒计数器的计数是否准确。
如果秒计数器的计数不准确,检查分频器的连接是否正确,晶振的频率是否稳定。
数字钟实验报告
数字钟实验报告引言:数字钟是一种使用数字显示时间的时钟,它已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。
通过数字钟,我们可以准确地了解当前的时间,从而更好地安排自己的生活。
本实验旨在探究数字钟的原理和制作过程,并通过实际的制作过程加深对数字钟的了解。
一、原理介绍数字钟的原理基于电子技术和计时器的结合。
其中,主要包括以下几个部分:时钟芯片、数码管、控制电路以及电源等。
1.时钟芯片:时钟芯片是数字钟的核心部件,它内置了计时器和时钟功能。
通过时钟芯片,我们可以实现时间的自动更新和准确显示。
2.数码管:数码管是数字钟的显示部分,它由数根发光二极管组成,能够显示0-9的数字。
通过不同的控制电流和电压,数码管可以根据时钟芯片的指令来显示相应的数字。
3.控制电路:控制电路是连接时钟芯片和数码管之间的桥梁,它负责将时钟芯片输出的信号转换为数码管可识别的信号。
控制电路可以通过编码器、解码器和集线器等元件来实现。
4.电源:电源为数字钟提供所需的电能,将电能转换为供时钟芯片和数码管正常工作所需的电流和电压。
二、实验准备在进行实验之前,我们需要准备以下实验器材:晶体管、电阻器、电容器、发光二极管、电线、焊接工具等。
1.选择晶体管:在制作数字钟的过程中,我们需要选择合适的晶体管来实现数字的显示。
常见的晶体管有阳极、阴极共阳、阴极共阴等。
根据所需的显示效果选择不同类型的晶体管。
2.电阻器和电容器:电阻器和电容器是控制电路的重要组成部分,它们能够限制电流和调节电压,从而保证数字钟的正常工作。
3.焊接工具:焊接工具是将各个器材连接在一起的关键。
使用焊接工具进行焊接时,需要注意操作安全,确保焊点牢固。
三、实验步骤通过以下步骤,我们可以逐步完成数字钟的制作:1.划定电路板:首先,我们需要在电路板上进行标记,划定数字钟的各个部分的位置。
这一步骤旨在确保各个元件的安装位置准确无误。
2.安装元件:接下来,我们可以一步步安装各个元件。
首先,焊接晶体管和电阻器等固定元件,然后进行焊接。
数字钟实习报告总结
一、实习背景随着科技的飞速发展,数字技术在各个领域得到了广泛应用。
数字钟作为一种常见的电子设备,具有计时精确、功能丰富、操作简便等特点。
为了提高自身实践能力,我们选择了数字钟作为实习项目,通过实际操作,深入了解数字钟的原理、设计方法和实践过程。
二、实习目的1. 掌握数字钟的基本原理和设计方法;2. 提高电子元器件的应用能力;3. 培养团队协作和沟通能力;4. 增强动手实践能力,提高工程素养。
三、实习内容1. 数字钟的原理及组成数字钟主要由以下几个部分组成:(1)晶振:提供基准频率,保证数字钟的计时精度;(2)计数器:实现秒、分、时的计数功能;(3)显示模块:将计时结果以数字形式显示出来;(4)控制电路:控制各个模块的正常工作。
2. 数字钟的设计与实现(1)硬件设计根据数字钟的原理,我们设计了一个基于74LS系列集成电路的数字钟。
主要模块包括:①晶振模块:选用32768Hz的晶振作为基准频率;②计数器模块:采用74LS160作为分、时计数器,74LS161作为秒计数器;③显示模块:选用共阴极LED数码管作为显示器件;④控制电路:采用555定时器产生1Hz的方波信号,作为计数器的时钟信号。
(2)软件设计软件设计主要包括以下几个方面:①编写计数器模块的VHDL代码,实现分、时、秒的计数功能;②编写显示模块的VHDL代码,实现数码管显示功能;③编写控制电路的VHDL代码,实现1Hz方波信号的产生。
3. 实验结果与分析经过实际搭建和测试,我们的数字钟能够正常工作,计时精度较高。
以下是实验结果分析:(1)计时精度:通过对比实际时间,我们的数字钟计时精度在±0.5秒以内;(2)稳定性:在连续运行24小时的情况下,数字钟的计时误差在±1秒以内;(3)显示效果:数码管显示清晰,便于观察。
四、实习总结1. 通过本次实习,我们深入了解了数字钟的原理、设计方法和实践过程,提高了自己的电子元器件应用能力;2. 在实习过程中,我们学会了团队合作,提高了沟通能力,为今后的工作奠定了基础;3. 实践过程中,我们遇到了许多问题,通过查阅资料、讨论和请教老师,逐步解决了这些问题,提高了自己的动手实践能力;4. 本次实习使我们认识到,理论知识与实践操作相结合的重要性,为今后的学习和工作积累了宝贵经验。
最新数字钟实验报告
最新数字钟实验报告实验目的:本实验旨在设计并构建一个数字时钟,通过编程和电子组件的使用,实现时间的精确显示和设置。
实验过程中,我们将学习如何使用微控制器、数码管显示以及编写相应的软件代码来控制时钟的运行。
实验材料:1. 微控制器(如Arduino UNO)2. 数码管显示模块3. 电阻、电容4. 跳线5. 电源适配器6. 编程软件(如Arduino IDE)实验步骤:1. 准备实验材料,并确保所有组件完好无损。
2. 连接微控制器与数码管显示模块,通过跳线将数码管的各个引脚与微控制器对应引脚相连。
3. 在Arduino IDE中编写数字钟的程序代码,包括时间设置、显示更新和闹钟功能。
4. 将编写好的代码上传至微控制器中。
5. 连接电源,测试数字钟是否能够正常运行,包括时间的显示、设置和闹钟功能。
6. 调整代码中的参数,确保时间显示的准确性和稳定性。
7. 记录实验数据和观察结果,对出现的问题进行分析和调试。
实验结果:通过实验,我们成功构建了一个数字钟,它能够显示小时、分钟和秒。
用户可以通过特定的按钮组合来设置时间,并且设定闹钟。
在测试过程中,时钟的显示准确无误,设置功能也运作正常。
闹钟在设定的时间准时响起,满足了实验的基本要求。
实验结论:本次实验验证了通过微控制器和数码管可以成功实现数字钟的设计和功能。
实验过程中遇到的问题主要涉及代码的优化和硬件的稳定性,通过调整代码和重新检查硬件连接,问题得到了解决。
最终,我们得到了一个功能完善、运行稳定的数字钟原型。
数字钟课程设计实验报告
数字钟课程设计实验报告
实验名称:数字钟课程设计实验
实验目的:设计并制作一款数字钟,学习数字电路的基本构成及工作原理,并深入掌握Verilog 语言的设计和仿真技术。
实验原理:数字钟由时钟电路、驱动电路、显示电路三部分组成。
时钟电路以晶体振荡器为基础,产生高精度的基准时钟信号;驱动电路通过将时钟信号分频、选择和转换,来控制数字显示管的亮灭和数字显示内容;显示电路则将数字经过解码、整合,转换成人类可以识别的时间。
实验步骤:
1. 选择合适的FPGA芯片和数字显示管,根据其接口特点,确定各部分电路的 Pin Assignment。
2. 采用Verilog语言,编写时钟电路模块,实现一个基于晶体振荡器的高精度时钟信号。
3. 编写驱动电路模块,根据时钟信号,实现数字显示管LED的闪烁。
4. 编写显示电路模块,把数码管的8个数字位置写入代码中,并将显示电路模块与时钟电路模块和驱动电路模块相连接。
5. 通过FPGA仿真,进行数字钟模块的验证和测试。
6. 将程序下载到FPGA芯片中,并进行实际调试测试。
实验结果:
本实验设计的数字钟可以按照设定时间进行准确的数字显示,且易于调整时钟的显示时间。
数字钟在 FPGS 上实现良好,实验结果满意。
实验总结:
通过本实验,学习了数字电路的基本构成及工作原理,并深入掌握了Verilog语言的设计和仿真技术。
对于数字电路的实际应用,我有了更加深入的认识。
同时,对于FPGA的开发和调试过程也有了初步的了解,掌握了相关的基本操作和流程。
数字钟设计实验报告
数字钟设计实验报告数字钟设计实验报告摘要:本实验旨在设计一款数字钟,通过数字显示来展示当前的时间。
通过对电路的搭建和编程的学习,我们成功地实现了数字钟的设计,并对其进行了测试和分析。
本实验不仅提高了我们的电路设计和编程能力,还加深了我们对数字时钟原理的理解。
引言:数字钟是一种常见的时间显示设备,广泛应用于生活中的各个领域。
它不仅具备准确显示时间的功能,还可以提供多种功能,如闹钟、定时器等。
本实验旨在通过设计一款数字钟,提高我们的电路设计和编程能力,并深入理解数字时钟的原理。
材料与方法:1. Arduino开发板2. 数码管3. 连接线4. 电阻5. 电容6. 蜂鸣器7. 按钮8. 电源实验步骤:1. 搭建电路:根据电路图连接Arduino开发板、数码管、蜂鸣器、按钮等元件,并接通电源。
2. 编写程序:使用Arduino开发环境,编写程序实现数字时钟的功能,包括时间的获取、显示和功能的切换。
3. 上传程序:将编写好的程序上传到Arduino开发板中,使其能够执行我们设计的功能。
4. 测试与分析:通过按下按钮,观察数码管的显示和蜂鸣器的声音,验证数字钟的功能是否正常。
实验结果:经过实验,我们成功地设计出了一款数字钟,并实现了以下功能:1. 显示当前的时间:数码管能够准确地显示当前的时间,包括小时和分钟。
2. 闹钟功能:通过设置闹钟时间和闹铃声音,实现了闹钟功能,当时间到达设定的闹钟时间时,蜂鸣器会发出声音提醒。
3. 定时器功能:可以设置定时器时间,当时间到达设定的时间时,蜂鸣器会发出声音提醒。
4. 亮度调节:通过调节电阻,可以实现数码管的亮度调节。
讨论与分析:在设计过程中,我们遇到了一些问题,如电路连接错误、程序逻辑错误等。
通过仔细检查和调试,我们逐步解决了这些问题,并最终成功地完成了数字钟的设计。
通过这个实验,我们不仅提高了对数字时钟原理的理解,还加深了对电路设计和编程的掌握。
结论:通过本实验,我们成功地设计了一款功能齐全的数字钟,并实现了时间显示、闹钟和定时器等功能。
数字时钟设计实验报告
数字时钟设计实验报告数字时钟设计实验报告引言:在现代社会中,时钟是我们生活中不可或缺的一部分。
无论是在家中、办公室还是在公共场所,我们都可以看到各种各样的时钟。
随着科技的不断发展,数字时钟逐渐取代了传统的指针时钟,成为人们生活中的主流。
本次实验旨在设计一个简单的数字时钟,通过实践来了解数字时钟的原理和工作方式。
一、实验目的本次实验的主要目的是设计一个数字时钟,通过学习数字时钟的原理和工作方式,加深对时钟的理解,并提高对电子电路的实际操作能力。
二、实验原理数字时钟是一种利用数字显示时间的设备,其核心部分是一个时钟芯片和数码管。
时钟芯片负责计时和控制,而数码管则用于显示时间。
时钟芯片通常由晶体振荡器、计数器、分频器和时钟控制电路组成。
三、实验材料和仪器本次实验所需材料和仪器如下:1. 时钟芯片2. 数码管3. 电阻、电容和晶体振荡器4. 电路板和导线5. 电源和示波器四、实验步骤1. 按照电路图连接电路板上的元件,确保连接正确无误。
2. 将时钟芯片插入电路板中,并连接晶体振荡器。
3. 将数码管插入电路板,并连接相应的引脚。
4. 连接电源和示波器,确保电路正常工作。
5. 调节示波器,观察时钟芯片的输出信号。
6. 调试电路,确保数码管能够正确显示时间。
五、实验结果和分析经过调试和测试,我们成功设计出一个简单的数字时钟。
通过示波器观察到时钟芯片的输出信号,可以看到信号的频率和波形变化,进而控制数码管的显示。
数码管能够准确地显示时间,实现了我们的设计目标。
六、实验心得通过本次实验,我对数字时钟的原理和工作方式有了更深入的了解。
通过亲自动手搭建电路,我不仅加深了对电子电路的理解,还提高了对电路调试和故障排除的能力。
此外,我还学会了如何使用示波器观察信号波形,这对我今后的学习和工作都具有重要意义。
结论:本次实验成功设计出一个简单的数字时钟,通过实践加深了对数字时钟的理解和对电子电路的掌握。
通过亲自动手操作,我不仅学到了知识,还培养了动手能力和解决问题的能力。
电子实习数字钟实验报告
数字钟实验报告一、实验目的1. 学习数字电路的设计与实践,提高动手能力。
2. 了解和掌握数字电子钟的工作原理及制作方法。
3. 培养严谨的科学态度和良好的团队协作精神。
二、实验任务及要求1. 设计并制作一个具有时、分、秒显示功能的数字电子钟。
2. 电子钟应具备校时功能,能手动调整时、分。
3. 电子钟在24小时内整点报时,从59分50秒开始,每2秒钟响一声,共响5次。
4. 电子钟在6--22点之间每整点报时,23--5点之间整点不报时。
三、实验原理及设计思路1. 实验原理数字电子钟主要由石英晶体振荡器、分频器、计数器、译码器、显示器等组成。
石英晶体振荡器产生1Hz的基准信号,分频器将1Hz信号分频得到秒信号,计数器对秒信号进行计数实现时、分、秒的显示,译码器将计数器的输出信号转换为显示器所需的信号,显示器以数字形式显示时间。
2. 设计思路(1)选用合适的石英晶体振荡器,确保电子钟的走时准确。
(2)设计分频器,将1Hz信号分频得到秒信号。
(3)设计计数器,实现时、分、秒的计数功能。
(4)设计译码器,将计数器的输出信号转换为显示器所需的信号。
(5)设计显示器,以数字形式显示时间。
(6)设计校时电路,实现手动调整时、分功能。
(7)设计整点报时电路,实现整点报时功能。
四、实验步骤1. 搭建石英晶体振荡器电路,确保输出1Hz的基准信号。
2. 设计并搭建分频器电路,将1Hz信号分频得到秒信号。
3. 设计并搭建计数器电路,实现时、分、秒的计数功能。
4. 设计并搭建译码器电路,将计数器的输出信号转换为显示器所需的信号。
5. 设计并搭建显示器电路,以数字形式显示时间。
6. 设计并搭建校时电路,实现手动调整时、分功能。
7. 设计并搭建整点报时电路,实现整点报时功能。
8. 调试并优化电路,确保电子钟的正常运行。
五、实验结果与分析1. 实验结果经过以上步骤,我们成功制作了一个具有时、分、秒显示功能的数字电子钟。
实验结果显示,电子钟走时准确,能手动调整时、分,整点报时功能正常,符合实验要求。
数字钟实验报告
数字钟实验报告本次实验旨在通过搭建数字钟电路,实现显示时间的功能。
实验所需材料有,数字管、集成电路、电阻、电容、开关、LED灯等。
首先,我们按照电路图连接好各个元件,然后接通电源,观察数字管上显示的时间是否准确。
在实验过程中,我们还发现了一些问题,并进行了相应的解决方法。
在实验开始之前,我们首先对实验所需的元件进行了准备工作。
然后按照电路图连接好数字管、集成电路、电阻、电容、开关等元件,确保连接的稳固性和正确性。
接着,我们接通电源,发现数字管上的显示并不准确,有时会出现闪烁或者停止显示的情况。
经过仔细检查,我们发现是由于电阻值选择不当导致的,于是我们更换了合适的电阻,问题得以解决。
接着,我们对实验中出现的问题进行了总结和分析。
我们发现在电路连接过程中,要特别注意元件之间的连接方式和电阻、电容的数值选择,这对于电路的稳定性和准确性至关重要。
另外,实验中还需要注意防止元件的过热和烧坏,要时刻保持警惕,及时发现并解决问题。
通过本次实验,我们对数字钟的原理和搭建方法有了更深入的了解,也学会了在实际操作中如何发现问题并解决问题。
这对我们今后的学习和工作都具有一定的指导意义。
总的来说,本次实验取得了一定的成果,我们成功搭建了一个能够显示时间的数字钟电路,并且在实验过程中发现了一些问题并进行了解决。
通过这次实验,我们不仅学到了理论知识,也积累了实际操作经验,对我们的专业学习和未来的科研工作都具有一定的帮助和指导意义。
希望通过今后的实验和学习,我们能够进一步提高自己的动手能力和实际操作能力,为将来的科研工作打下坚实的基础。
同时,也希望能够将所学知识应用到实际工程中,为社会发展做出自己的贡献。
数字钟实习报告
实习报告:数字钟设计与实现一、实习目的本次实习的主要目的是通过设计和实现一个数字钟,深入理解数字电路的基本原理和应用,提高自己的实际操作能力和解决问题的能力。
同时,通过实习过程,了解电子钟表的工作原理,掌握数字电路的设计方法和流程。
二、实习内容1. 数字钟的设计:以单片机为核心,设计一个具有小时、分钟、秒数显示功能的数字钟。
2. 数字电路的实现:使用数字电路元件,如电阻、电容、二极管、三极管等,搭建数字钟的电路。
3. 程序编写:编写程序代码,实现数字钟的功能。
4. 系统调试:对数字钟进行调试,确保其正常运行。
三、实习过程1. 设计阶段:在老师的指导下,学习数字电路的基本原理,了解数字钟的设计方法。
通过查阅资料,确定数字钟的显示方式、时钟源等参数。
2. 实现阶段:根据设计方案,购买所需元件,搭建数字钟的电路。
在搭建过程中,遇到一些问题,如电路连接错误、元件损坏等,通过请教老师和同学,逐步解决问题。
3. 编程阶段:学习单片机的编程语言,如C语言,编写数字钟的程序代码。
在编程过程中,遇到一些难题,如时序问题、数据处理等,通过查阅资料、请教老师和同学,克服困难,完成编程。
4. 调试阶段:对数字钟进行调试,发现一些问题,如显示不稳定、时间误差等,分析原因,修改程序和电路,直至数字钟正常运行。
四、实习收获1. 理论知识:通过实习,掌握了数字电路的基本原理和单片机编程技术,为今后的学习和工作奠定了基础。
2. 实际操作能力:在实习过程中,学会了使用电子工具,如万用表、示波器等,提高了自己的实际操作能力。
3. 团队协作能力:在实习过程中,与同学们共同解决问题,分工合作,培养了团队协作能力。
4. 解决问题能力:在实习过程中,遇到许多问题,如电路连接错误、编程难题等,通过请教老师、查阅资料和与同学讨论,逐步解决问题,提高了自己的解决问题的能力。
五、实习总结通过本次实习,我对数字电路和单片机编程有了更深入的了解,提高了自己的实际操作能力和解决问题的能力。
多功能数字钟设计实验报告
多功能数字钟设计实验报告多功能数字钟设计实验报告一、引言数字钟是一种常见的时间显示设备,其简洁明了的显示方式受到了广泛的欢迎。
然而,随着科技的不断发展,人们对于数字钟的功能要求也越来越高。
本实验旨在设计一款多功能数字钟,以满足人们对于时间显示设备的更多需求。
二、设计原理1. 时间显示:数字钟应能准确地显示当前的时间,包括小时、分钟和秒钟。
为了实现精确的时间显示,我们采用了基于晶体振荡器的时钟电路,并结合数码管显示技术,使得时间能够以数字形式直观地呈现。
2. 日期显示:除了时间显示外,数字钟还应具备日期显示的功能。
我们通过添加一个实时时钟模块,可以获取当前的日期信息,并通过数码管显示出来。
3. 闹钟功能:为了提醒用户重要的时间节点,我们在数字钟中加入了闹钟功能。
用户可以设置闹钟的时间,并在到达设定时间时,数字钟会发出声音或震动来提醒用户。
4. 温湿度显示:为了更好地满足用户的需求,我们还在数字钟中添加了温湿度显示功能。
通过接入温湿度传感器,数字钟可以实时监测当前的温度和湿度,并将其显示在数码管上。
5. 其他功能:除了以上功能外,我们还可以根据用户需求进行扩展,如倒计时功能、闪烁效果等。
三、实验步骤1. 硬件设计:根据设计原理,我们需要选择合适的元器件进行电路的搭建,包括晶体振荡器、数码管、实时时钟模块、温湿度传感器等。
2. 电路连接:根据电路原理图,将各个元器件按照正确的连接方式进行连接,确保电路的正常工作。
3. 程序编写:通过编写合适的程序代码,实现数字钟的各项功能。
包括时间显示、日期显示、闹钟功能、温湿度显示等。
4. 调试测试:在完成硬件连接和程序编写后,我们需要对数字钟进行调试测试,确保各项功能的正常运行。
可以通过模拟不同的时间、设置不同的闹钟时间等来测试数字钟的稳定性和准确性。
5. 优化改进:根据实际测试结果,我们可以对数字钟进行优化改进,提高其性能和稳定性。
例如,优化显示效果、增加功能扩展等。
电子数字钟的实训报告
一、实训目的本次实训旨在让学生掌握电子数字钟的基本原理和制作方法,了解数字电路的设计与调试过程,提高学生的实践能力和创新意识。
二、实训内容1. 电子数字钟的原理及组成电子数字钟主要由以下几个部分组成:(1)晶振电路:提供稳定的时钟信号。
(2)计数电路:将晶振信号进行分频,产生1秒、1分、1小时等时间单位。
(3)译码电路:将计数电路输出的数字信号转换为相应的显示信号。
(4)显示电路:将译码电路输出的显示信号显示在数码管上。
(5)校时电路:用于调整时钟的显示时间。
2. 电子数字钟的制作过程(1)根据设计要求,选择合适的电子元器件。
(2)设计电路原理图,并绘制PCB板。
(3)焊接PCB板,组装电路。
(4)调试电路,确保时钟正常运行。
三、实训步骤1. 晶振电路的制作(1)选用14.31818MHz晶振。
(2)设计电路原理图,选用合适的振荡电路。
(3)焊接电路,检查无误后,接入电源。
2. 计数电路的制作(1)选用CD4518、CD4511等计数芯片。
(2)设计电路原理图,实现1秒、1分、1小时等时间单位的计数。
(3)焊接电路,检查无误后,接入晶振电路。
3. 译码电路的制作(1)选用CD4511、CD4511等译码芯片。
(2)设计电路原理图,将计数电路输出的数字信号转换为相应的显示信号。
(3)焊接电路,检查无误后,接入计数电路。
4. 显示电路的制作(1)选用8位数码管。
(2)设计电路原理图,实现时分秒的显示。
(3)焊接电路,检查无误后,接入译码电路。
5. 校时电路的制作(1)选用按键、电阻、电容等元件。
(2)设计电路原理图,实现时钟的校时功能。
(3)焊接电路,检查无误后,接入译码电路。
6. 整体调试(1)检查电路连接,确保无短路、断路现象。
(2)接入电源,观察时钟是否正常运行。
(3)调整校时电路,使时钟显示准确。
四、实训总结通过本次实训,我们掌握了电子数字钟的基本原理和制作方法,了解了数字电路的设计与调试过程。
数字时钟实验报告
数字时钟实验报告数字时钟实验报告引言:数字时钟是一种常见的时间显示设备,它以数字的形式直观地展示时间,广泛应用于家庭、学校、办公场所等各个领域。
本次实验旨在通过制作一个简单的数字时钟,了解数字时钟的工作原理和构造,并通过实践掌握相关的电子元件和电路知识。
一、实验材料和仪器:1. 电子元件:7段LED数码管、集成电路555计时器、电阻、电容等。
2. 仪器:数字万用表、示波器、电源等。
二、实验步骤:1. 电路连接:首先,将7段LED数码管按照电路图连接到555计时器的输出引脚上。
然后,根据电路图连接电阻和电容,形成555计时器的工作电路。
最后,将电源连接到电路上,确保电路供电正常。
2. 电路调试:打开电源后,使用数字万用表检测电路各个节点的电压和电流,确保电路连接正确,并且电压、电流符合设计要求。
然后,使用示波器观察555计时器输出的方波信号,并调节电阻和电容的数值,使得方波信号的频率和占空比符合数字时钟的要求。
3. 数字时钟显示:当电路调试完成后,数字时钟即可正常工作。
通过改变555计时器的频率,可以实现数字时钟的时间显示刷新频率调节。
通过观察7段LED数码管的亮灭情况,可以准确读取当前的时间。
三、实验结果分析:通过实验,我们成功制作了一个简单的数字时钟。
通过调节电路中的元件数值,我们可以改变数字时钟的刷新频率和显示方式。
实验中,我们还发现了以下几个问题和现象:1. 数码管亮度不均匀:在实验过程中,我们发现数码管的亮度不均匀,有些段显示较亮,而有些段显示较暗。
这是由于数码管内部的发光二极管的特性不完全一致,导致亮度差异。
为了解决这个问题,可以采用亮度均衡电路或者更换亮度较为一致的数码管。
2. 时钟误差:在实验中,我们发现数字时钟的时间显示与实际时间存在一定的误差。
这是由于555计时器的精度有限,以及电容和电阻的误差累积导致的。
为了提高数字时钟的精度,可以选择更高精度的计时器和优质的电子元件。
3. 电路稳定性:在实验过程中,我们发现电路的稳定性对数字时钟的正常工作十分重要。
数字时钟实训报告功能
#### 一、引言随着科技的发展,电子产品的普及,数字时钟作为一种实用的电子设备,在人们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。
为了提高同学们的实践能力,加深对电子技术的理解,我们进行了数字时钟的实训。
本报告将详细阐述数字时钟的功能及其实现过程。
#### 二、数字时钟的功能数字时钟具有以下主要功能:1. 时间显示:数字时钟能够准确显示当前的时间,包括时、分、秒。
小时采用24小时制,分钟和秒采用60进制。
2. 日期显示:除了显示时间,数字时钟还能够显示日期,包括年、月、日。
3. 校时功能:用户可以通过特定的按键对时钟进行校时,确保时钟显示的时间准确无误。
4. 闹钟功能:数字时钟具备闹钟功能,用户可以设定闹钟时间,当达到设定时间时,时钟会发出提示音。
5. 语音播报:部分数字时钟还具备语音播报功能,能够语音报时,为用户带来便捷。
6. 定时功能:数字时钟可以实现定时功能,如定时开关灯、定时开关空调等。
7. 时钟模式切换:数字时钟可以切换为不同模式,如12小时制、24小时制、AM/PM制等。
8. 低功耗设计:数字时钟采用低功耗设计,节能环保。
#### 三、数字时钟的实现数字时钟的实现主要涉及以下几个部分:1. 硬件电路:包括电源电路、时钟电路、显示电路、按键电路等。
- 电源电路:将220V交流电压转换为5V直流电压,为数字时钟提供稳定的电源。
- 时钟电路:采用555定时器构成多谐振荡器,产生1kHz的秒脉冲信号,驱动时钟电路运行。
- 显示电路:采用LED数码管或LCD显示屏,将时间、日期等信息以数字形式显示。
- 按键电路:包括校时按键、闹钟设定按键、定时按键等,用于控制时钟的功能。
2. 软件编程:利用C语言或汇编语言编写程序,实现时钟的计时、校时、闹钟、定时等功能。
- 计时程序:实现时钟的计时功能,包括秒、分、时的计数和进位。
- 校时程序:实现时钟的校时功能,包括时、分、秒的调整。
- 闹钟程序:实现闹钟的设定、启动和停止功能。
数字时钟设计实验报告
数字时钟设计实验报告一、实验目的本次数字时钟设计实验的主要目的是通过运用数字电路的知识和技能,设计并实现一个能够准确显示时、分、秒的数字时钟。
通过这个实验,加深对数字电路中计数器、译码器、显示器等基本组件的理解和运用,提高电路设计和调试的能力。
二、实验原理数字时钟的基本原理是通过对时钟信号进行计数和分频,将时间信息转换为数字信号,并通过译码器和显示器进行显示。
1、时钟信号产生通常使用石英晶体振荡器产生稳定的高频时钟信号,然后通过分频电路将其分频为适合计数的低频信号,如 1Hz 信号用于秒的计数。
2、计数器使用二进制计数器对时钟信号进行计数,分别实现秒、分、时的计数。
秒计数器满60 向分计数器进位,分计数器满60 向时计数器进位。
3、译码器将计数器输出的二进制编码转换为能够驱动显示器的信号,如七段数码管译码器。
4、显示器使用七段数码管或液晶显示器来显示时、分、秒的数字信息。
三、实验器材1、数字电路实验箱2、集成电路芯片:计数器芯片(如 74LS160)、译码器芯片(如74LS47)、与非门芯片(如 74LS00)等3、七段数码管4、电阻、电容、导线等四、实验步骤1、设计电路原理图根据实验原理,使用数字电路设计软件(如 Protel)或手绘的方式设计出数字时钟的电路原理图。
在设计过程中,要合理安排芯片的布局和连线,确保电路的正确性和稳定性。
2、芯片选择与引脚连接根据电路原理图,选择合适的集成电路芯片,并按照芯片的引脚功能进行正确的连接。
在连接过程中,要注意引脚的极性和连接的可靠性,避免虚焊和短路。
3、电路搭建与调试将连接好的芯片和元器件安装在数字电路实验箱上,按照电路原理图进行布线。
接通电源后,使用示波器和逻辑分析仪等工具对电路的各个节点进行测试和调试,观察时钟信号、计数器输出、译码器输出等是否正常。
4、故障排除如果电路出现故障,如数码管不显示、显示错误、计数不准确等,要根据故障现象进行分析和排查。
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数字电路课程设计题目数字时钟学院安徽大学江淮学院专业电子信息工程组长姓名和学号杨川11124104组员姓名和学号梅先兵11124050 李军11124039 焦阳11124113 洪日11124022 周其峰11124042指导教师程鸿李能菲2014 年 10月 23 日目录1. 实验目的 (3)2. 设计要求 (3)3. 设计及原理 (3)3.1总体方案设计 (3)3.2总电路框图 (4)3.3仿真结果 (4)4、硬件电路设计和实验 (8)4.1元器件清单 (8)4.2硬件电路说明 (8)5. 结束语 (14)5.1成员具体分工情况 (14)5.2小组心得 (14)1. 实验目的(1)通过数字时钟的设计实验,要求学生回顾并加深了解所学数字电路与逻辑设计的基础理论和基础实验,掌握组合电路、时序电路、编程器件和任意集成电路的综合使用及设计方法,熟悉掌握优先编码器、触发器、计数器、单脉冲触发器、555电路、译码/驱动电路的应用方法,熟悉掌握时序电路的设计方法。
达到数字实验课程大纲所要求掌握的基本内容;(2)课程设计要求学生具有一定的动手能力,在课程设计中需要学生对电路结构布局进行设计并使排版对称、紧密、美观;(3)本课程设计共由六人组成一设计小组,在设计中需每位组员完成其中一部分功能,最后将每个组员的设计组合成一完整电路,并实现电路所需功能,该过程很好的锻炼了学生的团队协作能力,为学生进入社会走向工作岗位与同事合作完成任务积累经验。
2. 设计要求(1)能显示24小时制的时.分.秒(24小时59分59秒);(2)具有校时功能,可以对小时,分单独校时,校时脉冲由手动输入;(3)为了保证计时准确,稳定,由555多谐振荡器提供标准时间的基准信号。
(4)可实现整点报时功能。
3. 设计及原理3.1总体方案设计(1)本题的根本任务是准确显示时分秒,其主要功能是计时和校时。
利用60进制和24进制递增计数器子电路构成数字时钟系统,由1个24进制同步递增计数器完成时的计数,由2个60进制同步递增计数器完成分和秒的计数。
秒分时计数器分别都以2个74LS160同步级联而成,秒分时计数器之间采用异步级联的方式。
(2)当秒计数器显示59时,分计数器进一;当秒和分计数器同步显示59时,时计数器进一;当时计数器显示23,且秒和分计数器同步显示59时,显示00:00:00。
(3)用开关J1和J2分别控制时和分的校时,对小时和分的输入CP 脉冲信号加入开关控制信号的输入,单独对时和分校时。
3.2总电路框图图1.总电路框图3.3仿真结果此部分电路主要完成的功能是实现数字时钟的计时功能。
分和秒计数器都是模M=60计数器,其计数规律为00-01-.....58-59-00....选择一片74LS160作十位计数器,而再用一片74LS160作个位计数器,再将它们级联组成模数M=60的计数器。
分和秒的电路差不多,只是它们的CP 脉冲不同而已。
秒和分的模60计数器之间由个位的进位信号作为十位使能端信号,当计数器显示59时,十位为0110,把高电平接相与非连接到个位和十位2片74LS160的清0端,实现异步清0的功能。
模60计数器仿真如下:译码显示译码显示译码显示24进制时计数器60进制分计数器 60进制秒计数器校时电路 校分电路分频器555多谐振荡器图2.模60(60进制计数器)仿真结果在做出来了模60计数器后,经过分析和讨论,以及对74LS160的进一步理解,我们得出了分和秒的仿真电路。
秒电路的秒脉冲信号来自三级分频器所得到的信号,而分电路则来自秒电路,当秒电路计数器计到59秒时,秒电路的十位为0101,而个位为1001,把十位和个位的4个高电平相与作为分电路的进位信号,如下为分和秒的仿真电路:图 3 .60进制秒和分的仿真结果用2片74LS160实现24进制计数器,首先把两片74LS160都连接成十进制,并且2片之前连接成具有十的进位关系,即接成一百进制计数器,在计数器计数到24时,个位和十位同时清0。
计到24时,十位的Q1=1.个位的Q2=1,将Q1,Q2相与非连接到芯片的清0端。
计时电路的个位时钟信号来自秒和分电路59分59秒2个信号相与的结果。
时电路仿真电路如下:图 4.时电路(24进制)仿真结果校时电路主要完成校分和校时,它包括了去抖动电路。
选择校分时,拔动一次开关,分自动加一;选择校时时,拔动一次开关,小时自动加一。
校时校分电路应正确无误,能够实现理想的时间校对。
校时校分应该切断秒,分,时计数电路之前的进位连线。
校时,分功能表如下:SW4 SW5 功能1 1 计数1 0 校时0 1 校分图5.校时电路图该部分主要由555 定时器秒脉冲产生电路时钟信号、秒计数器、分计数器、时计数器、校分校时电路、74LS47 译码电路和 6个 7 段数码管即相关电路组成。
完成的功能是当开始计时时,秒个位开始计数,当秒计数器计到59时,驱动分计数器的计时功能,以此类推,当秒和分计数器都计数到59时,时计数器开始计时。
当时计数器计数到23,且秒和分计数器计数到59时,全部清0。
通过译码电路 74LS47 显示到数码管上,其时钟信号由时钟产生电路提供。
并将时间显示在共阴极七段数码显示管上。
如下图数字时钟的整体仿真图:图 6.数字时钟的整体仿真图4、硬件电路设计和实验4.1元器件清单5V共阳数码管 3个十进制计数器芯片 74LS160 6个四正与非门 74LS00 2个四输入与门74LS21 1个显示译码器74LS47 6个555定时器 1个色环电阻10K 2个色环电阻1K 2个色环电阻5.1K 1个色环电阻2K 1个可调电阻10K 1个线若干4.2硬件电路说明(1)基本RS触发器功能简介:1. 保持状态。
当输入端接入S=R=1的电平时,如果基本SR触发器现态Q=1、Q=0,则触发器次态Q=1、Q=0;若基本SR触发器的现态Q=0、Q=1,则触发器次态Q=0、Q=1。
即S=R=1时,触发器保持原状态不变。
2. 置0状态。
当S=1,R=0时,如果基本SR触发器现态为Q=1、Q=0,因R=0,会使Q=1,而Q=1与S=1共同作用使Q端翻转为0;如果基本SR触发器现态为Q=0、Q=1,同理会使Q=0,Q=1。
只要输入信号S=1,R=0,无论基本SR触发器的输出现态如何,均会使输出次态置为0态。
3. 置1状态。
当S=0、R=1时,如果触发器现态为Q=0、Q=1,因S=0,会使G1的输出端次态翻转为1,而Q=1和R=1共同使G2的输出端Q=0;同理当Q=1、Q=0,也会使触发器的次态输出为Q=1、Q=0;只要S=0、R=1,无论触发器现态如何,均会将触发器置1。
4. 不定状态。
当S=R=0时,无论触发器的原状态如何,均会使Q=1,Q=1。
当脉冲去掉后,S和R同时恢复高电平后,触发器的新状态要看G1 和G2两个门翻转速度快慢,所以称S=R=0是不定状态,在实际电路中要避免此状态出现。
(2)74LS00功能简介:2输入四正与非门。
Inputs输入输出A B YL L HL H HH L HH H L表74LS00真值表图74LS00引脚排列及逻辑符号(3)74LS21功能简介:4输入双正与门,Y=ABCD。
Inputs输入输出A B C D YX X X L LX X L X LX L X X LL X X X LH H H H H表74LS21真值表图74LS21引脚排列及逻辑符号(4)74LS160功能简介:CLK是脉冲输入端,RCO是进位信号输出端,ENP和ENT是计数器工作状态端,CLR是异步清0端,LOAD是置数端,VCC接正电源,GND接地,A-D是数据输入端,QA-QD是计数器状态输出端。
电源电压5V,输入电压5V。
表74LS160真值表图74LS160的引脚排列及逻辑符号(5)74LS47功能简介:显示译码器由译码输出和显示器配合使用,最常用的是BCD七段译码器。
其输出是驱动七段字形的七个信号,常见产品型号有74LS48、74LS47等。
本设计由于使用共阳极数码管,因此使用74LS47显示译码器。
十进制数输入输出LT RBI A3A2A1A0BI/ RBO a b c d e f g0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 1 X 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 12 1 X 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 03 1 X 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 04 1 X 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 05 1 X 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 06 1 X 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 07 1 X 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 18 1 X 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 09 1 X 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0表 74LS47真值表图74LS47的引脚排列及逻辑符号(6)555定时器功能简介:图 555定时器电路(7)数码管功能简介:字符显示器:分段式显示是将字符由分布在同一平面上的若干段发光笔划组成。
电子计算器,数字万用表等显示器都是显示分段式数字。
而LED数码显示器是最常见的。
通常有红、绿、黄等颜色。
LED的死区电压较高,工作电压大约1.5~3V,驱动电流为几十毫安。
下图是七段LED数码管的引线图和显示数字情况。
74LS47译码驱动器输出是低电平有效,所以配接的数码管须采用共阳极接法;而74LS48译码驱动器输出是高电平有效,所以,配接的数码管须采用共阴极接法。
数码管常用型号有BS201、BS202等。
本课程设计是采用共阳式LED数码管,使用时,公阳极接地,7个阴极a~g由相应的74LS47七段译码器来驱动。
5.结束语这次课程设计是对上学期数字逻辑课程所学内容的一次综合性的练习。
从中强化了我对课本中知识的理解和掌握,同时也拓展了我在数字电子技术方面的动手能力,和对自己所学专业的进一步的认识。
课程设计更是一个把所学知识应用于实践的过程,用实践检验真理。
同时我从这次课设中知道:知识不仅仅是写在书本上的文字和死板的理论,它更是指导我们实践的工具。
一些比较简单的逻辑器件,经过一定的理论知识分析,将它们组合在一起就构成了我们生活中普遍应用的数字时钟。
完成课程设计的任务以后,看到自己的成果感到很有成就感,从而加强了自己对本课程的兴趣,更加有利于对本课程方面知识的进一步拓展性学习。
5.1成员具体分工情况队长:杨川主要负责整个数字时钟课程设计的安排和分工。
队员:梅先兵充分利用网络和课本知识查找相关的内容。
李军负责数字时钟电路的仿真。
焦阳负责数字时钟电路的实际连线工作。