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1、一实验目的1二实验任务及要求-1三实验设计11 .设计原理及思路12.单元电路设计一一-2(1)振荡电路2(2)计数电路-4(3)译码及显示电路7(4)校时电路9(5)电源适配器电路-9四电路原理图、PCB图10五元器件清单12六电路制板及焊接-13七实物调试14八实验自我评估及体会15九小组成员分工安排一15一实验目的1 .在了解数字钟的原理的前提下,运用刚刚学过的数电知识设计并制作数字钟,而且通过数字钟的制作进一步了解各种在制作中用到的中小规模集成电路的作用及其使用方法。2 .由于数字电子钟包括组合逻辑电路和时序电路,通过它可以进一步学习与掌握各种组合逻辑电路与时序电路的原理与使用方法,从
2、而实现理论与实践相结合,并学会使用protel软件画原理图和制PCB版,增强实验设计能力和动手操作能力。3 .通过本次试验是同学们对电子线路知识的整合和电子线路设计能力的训练,并为后继课程的学习和毕业设计打下一定的根底。二实验任务及要求1实验任务设计一种简易数字钟,该数字钟具有根本功能,包括准确计时,以数字形式显示时、分,以二极管显示秒的时间和校时功能。2实验要求(1)时的计时要求为24进制,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,分时间,用两个二极管显秒的时间。(3) .校正时间。三实验设计1设计原理及思路根据设计要求首先建立了一个简易数字钟电路系统的组成框图,框图如图
3、1所示。图1数字钟系统框图电路的工作原理:振荡器产生的标准秒脉冲信号作为数字钟的振源。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翻1”的规律计数。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。由框图可知电路主要由振荡电路、计数电路、显示电路以及校时电路四大局部组成。下面将对各局部电路进行设计:2单元电路设计(1)振荡电路数字电路中的时钟是由振荡器产生的,振荡器是数字钟的核心。振荡器的稳定度及频率的精度决定了数字钟计时的准确程度,一般来说,振荡器的频率越高,计时精度越高。方案一:石英晶振因为想到要使产生的脉冲较稳定
4、,我们首先想到了使用石英晶振电路,即采用37267Hz晶体震荡器,电路图如图2:图2石英晶振工作原理:由晶体振荡器产生37268Hz的IKHz的脉冲经集成块CD4060分频后变为IOHz脉冲,再经74LS160计数器分频得到了所需要的IHZ稳定脉冲。方案二:555定时器振荡电路由555构成的自激多谐振荡器直接产生IHZ时钟脉冲频率。VCC图3555定时器注:电路中R2为一可调电阻,我们可以通过调节R2的阻值获得所需的IH的秒脉冲,而需要采用分频电路。方案选择:刚开始的时候大家心都很高,希望设计更好,虽然使用石英晶振产生频率稳定,但是电路图很复杂,而且37268晶体振荡器中阻值要求IoMHZ以上
5、,还需要分频电路。而555定时器是我们刚学的,对它的用法也很熟悉,并且可以由555构成自激多谐振荡器通过调节电阻直接产生IHz的秒脉冲。经过小组讨论,最终选用555,舍弃了之前的晶振方案。(2)计数电路数字钟的计数电路是用两个六十进制计数电路和一个二十四进制计数电路实现的。数字钟的计数电路的设计可以用反应清零法。当计数器正常计数时,反应门不起作用,只有当进位脉冲到来时,反应信号将计数电路清零,实现相应模的循环计数。以六十进制为例,当计数器从00,01,02,,59计数时,反应门不起作用,只有当第60个秒脉冲到来时,反应信号随即将计数电路清零,实现模为60的循环计数。下面将分别介绍60进制计数器
6、和24进制计数器。在计数局部我们同样采用了两种方案,分别是使用74160和74390.以下是对两种芯片连接成60进制计数器和24进制计数器的介绍。方案一:采用74LS160分别连成60进制计数器和24进制计数器GND图4 60进制计数器MRVDDPECET TCCEP CLK-5图524进制计数器方案二:采用74LS390计数器对74LS390的了解我们是通过网上的资料获得的。首先我们对74LS390的功能及使用进行介绍:74LS390是二一五一十进制计数器,它有两个时钟输入端CPA和CPBo该芯片内有两个十进制计数器。VeC是清零端(高电平有效),A,B是脉冲,QA,QB,QC,QD为四个输
7、出。如果用CPA触发,只有QO有输出,假设用CPB触发,那么Q1,Q2,Q3三输出端有输出(此时计数周期为5),即74390可以实现2进制,5进制计数。如果讲QO直接与CPB相连,以CPA做CP脉冲,那么可以实现8421十进制计数。如下是74LS390的管脚排列图及芯片图:Vcc鼠2QAX2QC2QD-1 2 3 4 5 6 7 8 Cccccccc AR AB BCOD 1Q1OQQN C 1 1 1 1 GU4BSN74390N74LS390的功能表如下:9HHLL表2H=高电平L=低电平注1:对于BCD(十进)计数,输出QA连到输入B计数。注2:对于5-2进制计数,输出QD连到输入A计数
8、。在对390的使用熟悉后,我们使用390设计出了60进制计数器和24进制计数器,其电路图如下:工作原理:将QA与CPB相连,可以实现8421十进制,且Q,QB,QC,QD,分别代表8421中的1,2,4,80如上电路图中将QB与QC与一下得到六进制计数,两片与一下就实现了60进制计数。同理采用390设计的24进制电路图如图8下:图824进制计数器计数局部方案选择:因为对74161用法很熟悉,所以一刚开始的时候想都没怎么想就直接采用74161设计。后来大家发现74390其实是一块芯片内含有两个十进制计数器。相当于是一个74390可以当两个74161使用时候。所以最终就采用了74390,省了很多的
9、芯片是电路图更简单好多。(3)译码与显示电路电路如图9所示:BIRBO VCC 晅 LT aAObAlcA2dGND图9译码与显示电路电路的工作原理译码是编码的相反过程,译码器是将输入的二进制代码翻译成相应的输出信号以表示编码时所赋予原意的电路。常用的集成译码器有二进制译码器、二一十制译码器和BCD-7段译码器、显示模块用来显示计时模块输出的结果。对电路中的主要元件及功能介绍a.译码器74LS47译码器是一个多输入、多输出的组合逻辑电路。它的工作是把给定的代码进行“翻译”,变成相应的状态,使输出通道中相应的一路有信号输出。译码器在数字系统中有广泛的用途,不仅用于代码的转换、终端的数字显示,还用
10、于数字分配,存储器寻址和组合控制信号等。译码器可以分为通用译码器和显示译码器两大类。在电路中用的译码器是共阴极译码器74LS47用74LS47输入的842IBCD码ABCD译成七段输出a-g,再由七段数码管显示相应的数。74LS47管脚图如图9。在管脚图中,管脚LT、RBI.BI/RBO都是低电平是起作用,作用分别为:1.T为灯测检查,用LT可检查七段显示器个字段是否能正常被点燃。Bl是灭灯输入,可以使显示灯熄灭。RBI是灭零输入,可以按照需要将显示的零予以熄灭。BI/RBO是共用输出端,RBO称为灭零输出端,可以配合灭零输出端RBI,在多位十进制数表示时,把多余零位熄灭掉,以提高视图的清晰度
11、。也可用共阴译码器74LS248,CD4511oUB632-10-5-4-BIRBOVCC国LTa乎SN7448NbAlcA2dA3efGNDg图10译码器b.显示器在此电路图中所用的显示器是共阳极形式,阳极必须接电源。DSADPyBlue-CA图11显示器(4) .校时电路电路的工作原理:在此电路中,用到的元器件就只有两个双刀双掷开关,非常简单。在此开关中起作用的可以是123脚或者456脚。而在此次设计中我们使用123管脚。管脚1接从555出来的IH标准脉冲,管脚2接正常的进位脉冲,两管脚3分别接时个位的脉冲和分个位的脉冲。当正常工作时将开关打到2,进行正常的计数,即校时时不影响正常计数。(
12、5) .电源配位器电路此电路可以通过变压器将220V的电压转换为5V的电压,可接一适配器插座直接接220V电源给数字钟供电。图13电源适配器四、电路原理图,PCB图综合上面介绍的电路元件,可以设计出多种原理图。我为了减少飞线以及增加布局的美观,74LS00都被74LS08取代,74LS160也被换做74LS390,最后采取了以下的原理图,即图14。原理图画好后,再将其转化成PCB图。在制作PCB的过程时,我采取的方法是先用DXP2004自动布线,之后再用AltiumDeSigner手动布线,这减少了不少时间,DXP2004布线重合的比拟少,可手动布线却不好移动;AltiumDesigner自动
13、布线重合的很多,手动布线却有很大的优势,很容易区分电路线。我的最终PCB图如下列图15。图14原理图图15PCB图五、元器件清单这次实验的器件经过不断的改良电路,器件也相应的减少,即节约了本钱,也使电路版显得更加美观。我所需的器件如下列图3:序号名称型号数量1数码管14.2mm共阳高亮42电阻0.25W470欧姆293电阻0.25W10K欧姆24集成块74LS24745集成块74LS39036集成块74LS0817集成块NE55518单面覆铜板15cmX20cm19热转印纸110三氯化铁11砂纸360目12焊锡13松香14电容CC103415电解电容220uF25V116电位器IOK117双刀
14、双掷开关218芯片插座DIP16719芯片插座DIP14120芯片插座DIP81219V电源插座122DC5V电源适配器123二极管IN4007124细针插座2P假设干25单股铜芯线0.5mm假设干26电烙铁35w内热127电烙铁架128斜口钳、镶子、螺丝刀假设干表3六电路制板与焊接1制板根据原理图通过自己手动布线生成了PCB图。然后拿到实验室去印制。领取给定的电路板并用皮刷刷干净,晾干。将打印纸上有NaCl的一面铺在电路板上在转印机里面转印,注意转印过程中要用手指轻轻压住电路板防止纸滑脱电路板,影响转印效果,此过程要进行4到5遍,一般来说当你压电路板的手指感到有点烫手了就差不多了。转印完了之后用记号笔将电路板上不清楚的线补上,确定电路板上的线路没有问题之后用三氯化铁腐蚀,老师所给的三氯化铁溶液是已经配制好了的,只要加一些热水是其溶液莫过电路板就可以了。然后在用另一个盆子加些热水放在装有电路板的盆子下面加快腐蚀速度,并用手轻摇装有电路板的盆子。但是我们组由于第一次转印的时候可能是由于温度过高,腐蚀了很久很久都还是有些地方仍然有CU在上面,而且在线的里面,用小刀去刮掉很难。所以我们第二天的