- 时间:2021-09-10 19:39 编辑:何文意 来源:蚂蚁资源 阅读:276
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摘要:大家好,今天给大家介绍关于数字时钟系统(数字时钟电路设计)的相关内容,详细讲解如何设置安卓数字时钟 要系统自带的,数字钟设计原理图及其设计,用CMOS做的数字钟(我要带图的)等,希望可以帮助到您。
如何设置安卓数字时钟 要系统自带的,要为您提供解决方案:1。首先,按下多任务交换机按钮,然后单击它; 2.在显示的工具栏中找到时钟图标; 3,常常按时钟图标将其拖动到您放置桌面的位置。
数字钟设计原理图及其设计,工作原理:MCU E68A84E8A2ADE799BEE54E8A2ADE799BEE5BA2ADE799BEE5BAA6313333332623330通过3 74HC164串行转换芯片,驱动时钟屏幕,因为时钟屏幕的极性是一个常见的阴极,所以“74HC”电路不得使用“74LS”电路,后者的高功率驱动容量!这里的3 74HC164芯片是串行输入,三个芯片驱动器与单芯片驱动器并联。这可以避免每次需要传输24个笔段数据时发送新的显示数据。当前传输方法只能传输已更改的更改。晶体频率为32768 Hz。这种低频时间基础非常大,电源消耗关系非常大。 HT48R10A微控制器具有“RTC”实时时钟功率离子,这极大地促进了电路设计。根据例程,在这种低频的情况下,单片机的执行速度将具有相互矛盾,但是该单芯片允许程序在运行时使用“内部RC”振荡频率仅为32768 Hz频率,因此你可以选择“内部RC”高达MHz命令运行频率而不支付时钟时间频率,这两种都取决于这种独特的“RTC”功能,已经取得了理想的合作。进入电池掉电保护时,电池可以保持在仅几十个UA的电平,一台60mAh掉电保护电池,允许断电保护时间几个月!进入掉电保护后,屏幕不会显示,所有按钮和控制功能暂时无效,只有实时时钟继续走。恢复外部主电源时,所有功能都会自动恢复,并且不需要调整实时时钟。单芯片微控制器的15P是复位引脚。启动电源或异常时,您可以重新运行该程序。但是,通常,微控制器本身具有“看门狗”自动重置功能,可以快速自动重置程序运行异常,并且人们几乎无法达到其重置。单芯片微控制器的10P引脚专门检测外部电源是否正常。当外部5V断电时,微控制器将立即进入掉电保护状态,aND电路中的电源能量尚未完全消耗。在做出的情况下,程序必须预先预防每个端口可以配置为进入低功耗状态。有两个输出端口的电路图,一个是“睡眠”控制输出端口,它只是在倒计时的开始时输出高;另一个时间“定时器”输出端口,只有在到达前的定时器时间输出高电平。合理使用这些输出,将能够布置一些简单的自动控制,例如,可以使用“睡眠”功能来倒计时电气工业孵化器“自动蛋转动”的使用“时间”功能为“电子报警”时钟“等等。电路,连接到屏幕的公共引脚有一个小的NPN电源晶体管,即MAInly在单芯片数据传输74hc164中,暂时关闭显示屏的电源,以避免“重影”,同时,当您可以完全断电保护关闭屏幕的电源。 SCM保留了两个未使用的端口,您可以在此,将来可以安排外部电气存储器,以导出玲或多个电子时序数据存储变得更具特色的时钟变化。使用所描述的按钮:(参考图4打印板)。每个关键关系与印刷电路板单芯片引脚数和功能,请参阅下表。其中,标记为“G”是参考点的电路电源焊盘,即,负5V电源,通常称为“接地”。所有键都需要按时到此(必填)串联的大约1k电阻)被认为是关键“被按下”。当“G”键盘抽出时,需要在其上串联连接1K电阻,而不是直接用键引脚,使直接“短路”直接损坏芯片内的销。
用CMOS做的数字钟(我要带图的),数字时钟的设计概要是将数字电路实现为“时间”,“点”,“第二”数字显示器的定时设备。数字时钟的准确性远远超过旧机械时钟。与传统机制时钟相比,它具有走路时的优点,显示出直观和机械传动。在数字显示器方面,目前具有集成计数,解码电路,他可以驱动数字显示设备。 CMOS-LED光电组合装置也可以直接使用,也可以形成模块化石英晶晶钟表。这些电路器件非常小,并且安装也方便。如果要实现大型光电数字显示,可以使用Neon或Inc添加特定的驱动电路黄糖期显示系统,不太困难。数字时钟由不同的计数器组成。它的使用非常宽。只要有时间,数量的存在,数字时钟的原理和结构;同时,它很小,价格低,精度高,易于使用,更具功能性,易于集成,深受广大消费的喜爱。关键词:数字时钟电路设计异步计数器集成电路振荡器
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- 数字钟课程设计报告,数字中电子技术课程设计报告数字电子技术课程设计报告题 目: 数字钟的设计与制作 学 年学 期: 专 业 班 级:学 号: 姓 名: 指导教师及职称:讲师时 间: 地点:设计目的熟悉集成电路的引脚安排.掌握各芯片的逻辑功能及使用方法.了解面包板结构及其接线方法.了解数字钟的组成及工作原理.熟悉数字钟的设计与制作.设计要求1.设计指标时间以24小时为一个周期;显示时,分,秒;有校时功能,可以分别对时及分进行单独校时,使其校正到标准时间;计时过程具有报时功能,当时间到达整点前5秒进行蜂鸣报时;为了保证计时的稳定及准确须由晶体振荡器提供表针时间基准信号.2.设计要求画出电路原理图(或仿真电路图);元器件及参数选择;电路仿真与调试;PCB文件生成与打印输出.3.制作要求 自行装配和调试,并能发现问题和解决问题.4.编写设计报告 写出设计与制作的全过程,附上有关资料和图纸,有心得体会.设计原理及其框图1.数字钟的构成数字钟实际上是一个对标准频率(1HZ)进行计数的计数电路.由于计数的起始时间不可能与标准时间(如北京时间)一致,故需要在电路上加一个校时电路,同时标准的1HZ时间信号必须做到准确稳定.通常使用石英晶体振荡器电路构成数字钟.图 3-1所示为数字钟的一般构成框图.图3-1 数字钟的组成框图⑴晶体振荡器电路 晶体振荡器电路给数字钟提供一个频率稳定准确的32768Hz的方波信号,可保证数字钟的走时准确及稳定.不管是指针式的电子钟还是数字显示的电子钟都使用了晶体振荡器电路.⑵分频器电路 分频器电路将32768Hz的高频方波信号经32768()次分频后得到1Hz的方波信号供秒计数器进行计数.分频器实际上也就是计数器.⑶时间计数器电路 时间计数电路由秒个位和秒十位计数器,分个位和分十位计数器及时个位和时十位计数器电路构成,其中秒个位和秒十位计数器,分个位和分十位计数器为60进制计数器,而根据设计要求,时个位和时十位计数器为12进制计数器.⑷译码驱动电路 译码驱动电路将计数器输出的8421BCD码转换为数码管需要的逻辑状态,并且为保证数码管正常工作提供足够的工作电流.⑸数码管 数码管通常有发光二极管(LED)数码管和液晶(LCD)数码管,本设计提供的为LED数码管.2.数字钟的工作原理1)晶体振荡器电路晶体振荡器是构成数字式时钟的核心,它保证了时钟的走时准确及稳定.图3-2所示电路通过CMOS非门构成的输出为方波的数字式晶体振荡电路,这个电路中,CMOS非门U1与晶体,电容和电阻构成晶体振荡器电路,U2实现整形功能,将振荡器输出的近似于正弦波的波形转换为较理想的方波.输出反馈电 阻R1为非门提供偏置,使电路工作于放大区域,即非门的功能近似于一个高增益的反相放大器.电容C1,C2与晶体构成一个谐振型网络,完成对振荡频率的控制功能,同时提供了一个180度相移,从而和非门构成一个正反馈网络,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.晶体XTAL的频率选为32768HZ.该元件专为数字钟电路而设计,其频率较低,有利于减少分频器级数.从有关手册中,可查得C1,C2均为30pF.当要求频率准确度和稳定度更高时,还可接入校正电容并采取温度补偿措施.由于CMOS电路的输入阻抗极高,因此反馈电阻R1可选为10MΩ.较高的反馈电阻有利于提高振荡频率的稳定性.非门电路可选74HC00.图3-2 COMS晶体振荡器2)分频器电路通常,数字钟的晶体振荡器输出频率较高,为了得到1Hz的秒信号输入,需要对振荡器的输出信号进行分频.通常实现分频器的电路是计数器电路,一般采用多级2进制计数器来实现.例如,将32768Hz的振荡信号分频为1HZ的分频倍数为32768(215),即实现该分频功能的计数器相当于15极2进制计数器.常用的2进制计数器有74HC393等.本实验中采用CD4060来构成分频电路.CD4060在数字集成电路中可实现的分频次数最高,而且CD4060还包含振荡电路所需的非门,使用更为方便.CD4060计数为14级2进制计数器,可以将32768HZ的信号分频为2HZ,其内部框图如图3-3所示,从图中可以看出,CD4060的时钟输入端两个串接的非门,因此可以直接实现振荡和分频的功能.图3-3 CD4046内部框图3)时间计数单元时间计数单元有时计数,分计数和秒计数等几个部分.时计数单元一般为12进制计数器计数器,其输出为两位8421BCD码形式;分计数和秒计数单元为60进制计数器,其输出也为8421BCD码.一般采用10进制计数器74HC390来实现时间计数单元的计数功能.为减少器件使用数量,可选74HC390,其内部逻辑框图如图 2.3所示.该器件为双2—5-10异步计数器,并且每一计数器均提供一个异步清零端(高电平有效).图3-4 74HC390(1/2)内部逻辑框图秒个位计数单元为10进制计数器,无需进制转换,只需将QA与CPB(下降沿有效)相连即可.CPA(下降没效)与1HZ秒输入信号相连,Q3可作为向上的进位信号与十位计数单元的CPA相连.秒十位计数单元为6进制计数器,需要进制转换.将10进制计数器转换为6进制计数器的电路连接方法如图3-5所示,其中Q2可作为向上的进位信号与分个位的计数单元的CPA相连.图3-5 10进制——6进制计数器转换电路分个位和分十位计数单元电路结构分别与秒个位和秒十位计数单元完全相同,只不过分个位计数单元的Q3作为向上的进位信号应与分十位计数单元的CPA相连,分十位计数单元的Q2作为向上的进位信号应与时个位计数单元的CPA相连.时个位计数单元电路结构仍与秒或个位计数单元相同,但是要求,整个时计数单元应为12进制计数器,不是10的整数倍,因此需将个位和十位计数单元合并为一个整体才能进行12进制转换.利用1片74HC390实现12进制计数功能的电路如图3-6所示.另外,图3-6所示电路中,尚余-2进制计数单元,正好可作为分频器2HZ输出信号转化为1HZ信号之用.图3-6 12进制计数器电路4)译码驱动及显示单元计数器实现了对时间的累计以8421BCD码形式输出,选用显示译码电路将计数器的输出数码转换为数码显示器件所需要的输出逻辑和一定的电流,选用CD4511作为显示译码电路,选用LED数码管作为显示单元电路.5)校时电源电路当重新接通电源或走时出现误差时都需要对时间进行校正.通常,校正时间的方法是:首先截断正常的计数通路,然后再进行人工出触发计数或将频率较高的方波信号加到需要校正的计数单元的输入端,校正好后,再转入正常计时状态即可.根据要求,数字钟应具有分校正和时校正功能,因此,应截断分个位和时个位的直接计数通路,并采用正常计时信号与校正信号可以随时切换的电路接入其中.图3-7所示即为带有基本RS触发器的校时电路,图3-7 带有消抖动电路的校正电路6)整点报时电路一般时钟都应具备整点报时电路功能,即在时间出现整点前数秒内,数字钟会自动报时,以示提醒.其作用方式是发出连续的或有节奏的音频声波,较复杂的也可以是实时语音提示.根据要求,电路应在整点前10秒钟内开始整点报时,即当时间在59分50秒到59分59秒期间时,报时电路报时控制信号.报时电路选74HC30,选蜂鸣器为电声器件.元器件1.实验中所需的器材5V电源.面包板1块.示波器.万用表.镊子1把.剪刀1把.网络线2米/人.共阴八段数码管6个.CD4511集成块6块.CD4060集成块1块.74HC390集成块3块.74HC51集成块1块.74HC00集成块5块.74HC30集成块1块.10MΩ电阻5个.500Ω电阻14个.30p电容2个.32.768k时钟晶体1个.蜂鸣器.2.芯片内部结构图及引脚图图4-1 7400 四2输入与非门 图4-2 CD4511BCD七段译码/驱动器图4-3 CD4060BD 图4-4 74HC390D 图4-5 74HC51D 图4-6 74HC303.面包板内部结构图面包板右边一列上五组竖的相通,下五组竖的相通,面包板的左边上下分四组,每组中X,Y列(0-15相通,16-40相通,41-55相通,ABCDE相通,FGHIJ相通,E和F之间不相通.个功能块电路图一个CD4511和一个LED数码管连接成一个CD4511驱动电路,数码管可从0---9显示,以次来检查数码管的好坏,见附图5-1.图5-1 4511驱动电路利用一个LED数码管,一块CD4511,一块74HC390,一块74HC00连接成一个十进制计数器,电路在晶振的作用下数码管从0—9显示,见附图5-2.图5-2 74390十进制计数器利用一个LED数码管,一块CD4511,一块74HC390,一块74HC00和一个晶振连接成一个六进制计数器,数码管从0—6显示,见附图5-3.图5-3 74390六进制计数器利用一个六进制电路和一个十进制连接成一个六十进制电路,电路可从0—59显示,见附图5-4.图5-4 六十进制电路利用两个六十进制的电路合成一个双六十进制电路,两个六十进制之间有进位,见附图5-5.图5-5 双六十进制电路利用CD4060,电阻及晶振连接成一个分频——晶振电路,见附图5-6.图5-6 分频—晶振电路利用74HC51D和74HC00及电阻连接成一个校时电路,见附图5-7.图5-7 校时电路利用74HC30和蜂鸣器连接成整点报时电路.见附图5-8.图5-8 整点报时电路利用两个六十进制和一个十二进制连接成一个时,分,秒都会进位的电路总图,见附图5-9.图5-9 时,分,秒的进位连接图总接线元件布局简图,见附图6-1芯片连接图见附图7-1八,总结设计过程中遇到的问题及其解决方法.在检测面包板状况的过程中,出现本该相通的地方却未通的状况,后经检验发现是由于万用表笔尖未与面包板内部垂直接触所至.在检测CD4511驱动电路的过程中发现数码管不能正常显示的状况,经检验发现主要是由于接触不良的问题,其中包括线的接触不良和芯片的接触不良,在实验过程中,数码管有几段二极管时隐时现,有时会消失.用5V电源对数码管进行检测,一端接地,另一端接触每一段二极管,发现二极管能正常显示的,再用万用表欧姆档检测每一根线是否接触良好,在检测过程中发现有几根线有时能接通,有时不能接通,把接触不好的线重新接过后发现能正常显示了.其次是由于芯片接触不良的问题,用万用表欧姆档检测有几个引脚本该相通的地方却未通,而检测的导线状况良好,其解决方法为把CD4511的芯片拔出,根据面包板孔的的状况重新调整其引脚,使其正对于孔,再用力均匀地将芯片插入面包板中,此后发现能正常显示,本次实验中还发现一块坏的LED数码管和两块坏的CD4511,经更换后均能正常显示.在连接晶振的过程中,晶振无法起振.在排除线与芯片的接触不良问题后重新对照电路图,发现是由于12脚未接地所至.在连接六进制的过程中,发现电路只能4,5的跳动,后经发现是由于接到与非门的引脚接错一根所至,经纠正后能正常显示.在连接校正电路的过程中,出现时和分都能正常校正时,但秒却受到影响,特别时一较分钟的时候秒乱跳,而不校时的时候,秒从40跳到59,然后又跳回40,分和秒之间无进位,电路在时,分,秒进位过程中能正常显示,故可排除芯片和连线的接触不良的问题.经检查,校正电路的连线没有错误,后用万用表的直流电压档带电检测秒十位的QA,QB,QC和QD脚,发现QA脚时有电压时而无电压,再检测秒到分和分到时的进位端,发现是由于秒到分的进位未拔掉所至.在制作报时电路的过程中,发现蜂鸣器在57分59秒的时候就开始报时,后经检测电路发现是由于把74HC30芯片当16引脚的芯片来接,以至接线都错位,重新接线后能正常报时.连接分频电路时,把时个位的QD和时十位的1脚断开,然后时十位的1脚接到晶振的3脚,时十位的3脚接到秒个位的1脚,所连接的电路图无法正常工作,时十位从0-9的跳,时个位只能显示一个0,在这个电路中3脚的分频用到两次,故无法正常显示,因此要把12进制接到74HC390的一个逻辑电路空出来用于分频即可,因此把时十位的CD4511的12,6脚接地,7脚改为接74HC390的5脚,74HC390的3,4脚断开,然后4脚接9脚即可,其中空出的74HC390的3脚就可用于2Hz的分频,分频后变为1Hz,整个电路也到此为正常的数字钟计数.2.设计体会在此次的数字钟设计过程中,更进一步地熟悉了芯片的结构及掌握了各芯片的工作原理和其具体的使用方法.在连接六进制,十进制,六十进制的进位及十二进制的接法中,要求熟悉逻辑电路及其芯片各引脚的功能,那么在电路出错时便能准确地找出错误所在并及时纠正了.在设计电路中,往往是先仿真后连接实物图,但有时候仿真和电路连接并不是完全一致的,例如仿真的连接示意图中,往往没有接高电平的16脚或14脚以及接低电平的7脚或8脚,因此在实际的电路连接中往往容易遗漏.又例如74HC390芯片,其本身就是一个十进制计数器,在仿真电路中必须连接反馈线才能正常显示,而在实际电路中无需再连接,因此仿真图和电路连接图还是有一定区别的.在设计电路的连接图中出错的主要原因都是接线和芯片的接触不良以及接线的错误所引起的.3.对该设计的建议此次的数字钟设计重在于仿真和接线,虽然能把电路图接出来,并能正常显示,但对于电路本身的原理并不是十分熟悉.总的来说,通过这次的设计实验更进一步地增强了实验的动手能力.
- 2021-09-10 19:39:23
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- 数字时钟设计报告1设计数字数字数字电路是典型的数字电路,包括组合逻辑电路和定时电路。这种设计和生产数字电子时钟的目的是让学生使用数字电动知识设计并用数字时钟生产数字时钟,并通过数字时钟进一步了解生产中的各种各样的产品。中小型集成电路使用的影响及使用方法。由于数字电子时钟包括组合逻辑电路和定时电路,因此可以进一步学习和掌握组合逻辑电路和定时电路的原理和方法,从而实现理论和实践。一般来说,本课程设计有助于学生电子线路知识和电子电路设计能力的培训,为连续课程的研究和毕业设计奠定了一定的基础。 2设计任务设计制作数字电子时钟设计指示灯:1。时间计数电路在24中使用,然后从00到23返回; 2.显示每个2位数字管,分钟,秒;当您有自动学校时,分别将学校分别分别的标准时间校正校准功能,并使其更正标准时间; 4.定时过程具有可报告功能。当整个点之前10秒达到10秒时,蜂鸣器停止响起了1秒内的5次。 5.为了确保定时的稳定性和准确性,时间参考信号必须由晶体振荡器提供。 3数字电子时钟电路系统设计整个数字电子时钟的电路系统设计过程将详细描述。这些包括数字电子时钟的设计原则,设计的设计,以及数字电子时钟电路设计计算机仿真,电路的设计和调试。 3.1设计原理数字电子时钟是计数标准频率(1 Hz)的计数电路。它包括振荡器,分配器,计数器,解码器和显示电路。由振荡器产生的时钟信号形成第二脉冲信号,第二脉冲信号输入计数器和累积结果显示在“时间”,“点”,“第二”中显示。在第二次之后随着拆分计数器电路填充了压路电路,在60之后触发计数器电路,24小时后,反电路开始,下一轮将启动下一轮环路计数。
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- ·基于单芯片电子时钟控制系统·数码电路数字时钟设计·电子报警设计·定时器闹钟设计·智能时序报警设计·上游时钟设计·多功能数字时钟设计和生产·基于微电脑电子时钟基于微控制器的数字电子时钟设计·LabVIEW虚拟数字时钟设计·电子日历时钟·数字时钟设计和生产·单片机数字时钟设计·单片机数字时钟设计·单片机时钟设计·万年人日历可编程电子时钟控制·数码时序警报设计·基于EDA技术的数字电子时钟设计·多功能时钟点系统设计·智能音乐报警设计·数字基于AT89S51单芯片设计的电子时钟设计
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