数字电子钟
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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。
《电子技术》课程设计报告-数字电子钟设计一、背景介绍数字电子钟是一个实时的计时器,它可以按照设定的时刻精确地表示时间。
它使用微处理器和时钟芯片来处理时间。
因此,它可以被视为一个微处理器系统,系统中含有存储器、计数器、报警功能等。
最新的电子时钟如石英钟使用特制石英晶片来制定时钟。
由于石英可以产生完美的电振动,因此可以更准确地检测时钟改变。
二、数字电子钟的设计原理1、时钟驱动电子时钟的操作需要一定的时间和精度,主要是依靠特殊的驱动器来实现的。
驱动器有石英、硅、力学和光学等多种。
其中石英芯片是电子时钟的核心部件并且最常用。
可以让电子时钟每秒产生32千分之一秒的精度。
2、晶振电路晶体振荡器电路是将电能转换成振荡信号和时钟信号的基础电路。
在电子时钟中,晶振电路可以将3.3V的DC电源转换成正弦波信号。
3、控制电路控制电路是接收电子时钟信号,并将其转换为可读取的数字信号的电路。
它通过检测当前的时钟值与它预设的标准值,来决定是否需要重新设定。
4、显示电路为了使时间显示准确,显示电路需要有一定的能力,它可以将控制电路经过变换后的数字转化为可视的数字或符号信号,比如LED。
我们首先使用PIC16F628A微控制器来控制数字电子钟,PIC16F628A是一款常用的单片机,在实现数字电子钟的最基本功能时天然的具有很多优势,即具有丰富的I/O口及高性能的CPU。
而在驱动这个数字电子时钟时,我们选择了普通的石英晶振,其工作电压为3.3V,频率为32.768kHz。
它的作用是将电源电压转换成正弦波信号,然后此信号可以被PIC单片机读取,从而实现全电子时钟功能。
在处理每秒钟走过的时间时,我们使用计数器根据晶振输入的时钟信号逐渐计数,而当计数器计数到一定值时,PIC单片机就知道一秒的时间已经过去,然后继续进行计算.最后,我们选用一个4位共阳极数码管来将这些数据转化为显示数字的动作,它从数据地址上读取数据,然后一次送到一位,就可以实时显示电子时钟的实时时间。
目录一、概述 (1)二、方案设计与论证 (2)1.晶体振荡器 (2)2.计数器原理 (2)3.数码显示 (2)4.校时电路原理 (3)5.报时电路原理 (3)6.闹钟电路原理 (3)三、单元电路设计与分析 (4)1.晶体振荡器电路 (4)2.报时电路 (4)3.闹钟电路 (5)四、总原理图及元器件清单 (6)1.总原理图。
电路图如下图(4—1) (6)2.元器件清单 (7)五、结论 (8)六、心得体会 (9)七、参考文献 (10)一、概述要想构成数字钟,首先应选择一个脉冲源——能自动地产生稳定的标准时间脉冲信号。
而脉冲源产生的脉冲信号地频率较高,因此,需要进行分频,使得高频脉冲信号变成适合于计时的低频脉冲信号,即“秒脉冲信号”(频率为1Hz)。
经过分频器输出的秒脉冲信号到计数器中进行计数。
由于计时的规律是:60秒=1分,60分=1小时,24小时=1天,就需要分别设计60进制,24进制计数器,并发出驱动信号。
各计数器输出信号经译码器、驱动器到数字显示器,是“时”、“分”、“秒”得以数字显示出来。
要想实现闹钟功能,就必须有寄存器和比较器,寄存器用来存储定时时间,比较器用来对时钟时间与定时时间进行比较,当时钟时间等于闹铃时间时,闹铃开启。
值得注意的是:任何记时装置都有误差,因此应考虑校准时间电路。
校时电路一般采用自动快速调整和手动调整, “自动快速调整”可利用分频器输出的不同频率的脉冲使显示时间自动迅速调整时间。
“手动调整”可利用手动的节拍调准显示时间。
二、方案设计与论证数字钟以成为人们常生活中数字电子钟一般由振荡器,分频器,显示器,定时器等部分组成。
由于数字集成电路技术的发展和采用了先进的石英技术,使数字钟具有走时准确,性能稳定,携带方便等特点,它还用于计时,自动报时及自动控制等各个领域。
尽管目前市场上以有现成数字钟集成电路芯片,价格便宜这些都是数字电路中最基本的,应用最广的电路。
数字电子钟的基本逻辑功能框图如下:它是一个将“时”,“分”,“秒”显示于人的视觉器官的计时装置。
数字电子钟 课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解数字电子钟的基本原理,掌握其组成结构,包括时钟芯片、数字显示管等;2. 学生能掌握数字电子时钟的电路连接方式,了解各部分功能及相互关系;3. 学生能运用所学知识分析并解决数字电子钟在实际应用中出现的问题。
技能目标:1. 学生能运用所学知识设计简单的数字电子钟电路,具备实际操作能力;2. 学生能通过查阅资料、合作交流等方式,提高自主学习能力和团队协作能力;3. 学生能运用数字电子钟的设计原理,进行创新设计,提高创新能力。
情感态度价值观目标:1. 学生对电子技术产生兴趣,树立学习信心,培养勇于探索、积极进取的精神;2. 学生认识到数字电子钟在生活中的广泛应用,了解科技发展对人类生活的影响,增强社会责任感;3. 学生在设计和制作过程中,培养耐心、细致的工作态度,提高审美观念。
本课程针对初中年级学生,结合电子技术学科特点,注重理论与实践相结合。
在教学过程中,关注学生个体差异,充分调动学生的主观能动性,培养其创新思维和实际操作能力。
通过本课程的学习,使学生能够将所学知识应用于实际生活,提高综合素养。
二、教学内容1. 数字电子钟原理及组成- 时钟芯片工作原理- 数字显示管工作原理- 数字电子钟的组成结构及功能2. 数字电子钟电路设计- 电路连接方法- 各组成部分的选型与参数- 电路图的绘制与解读3. 数字电子钟编程与调试- 基本编程知识- 编程控制数字显示- 电路调试与故障排查4. 数字电子钟的创新设计- 创新设计理念与方法- 功能拓展与优化- 设计实例分析教学内容依据课程目标,结合教材相关章节,按照以下进度安排:第一课时:数字电子钟原理及组成第二课时:数字电子钟电路设计第三课时:数字电子钟编程与调试第四课时:数字电子钟的创新设计在教学过程中,注重理论与实践相结合,引导学生通过观察、实践、思考,掌握数字电子钟的设计与应用。
同时,鼓励学生进行创新设计,提高其解决问题的能力和创新思维。
数字电子钟电路图一、引言数字电子钟是一种广泛应用于现代生活中的电子设备,它能够精确显示时间,并具有一系列实用的功能,如日期显示、闹钟设置等。
数字电子钟的核心部分是电路板,通过电路板上的元件和连接线来实现时间的获取和显示。
本文将详细介绍数字电子钟的电路图设计及其原理。
二、电路图设计数字电子钟的电路图设计通常包括以下几个主要部分:1. 电源电路:数字电子钟需要一个稳定的电源来供电,通常使用直流电源。
在电路图中,电源电路主要由变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路组成。
变压器将交流电转换为适当的电压,整流电路将交流电转换为直流电,滤波电路去掉直流电中的杂波,稳压电路稳定电压,以保证电子元件的正常工作。
2. RTC芯片:RTC芯片负责获取并记录时间信息。
它通常包含一个晶振电路、一个时钟计数器、一个时钟芯片以及一些时钟设置和显示控制的接口。
在电路图中,RTC芯片与其他电子元件通过引脚相连接,以实现时间数据的传输和显示。
3. 数码管:数码管是显示时间和日期的主要输出设备。
它具有多个数码管显示单元,每个数码管显示一个数字。
数码管接收来自RTC芯片的时间信息,并将其以数码形式显示出来。
在电路图中,数码管与RTC芯片之间通过引脚相连,以传输和显示时间数据。
4. 控制电路:控制电路负责对数字电子钟的功能进行控制和设置。
它通常包括按键开关、解码电路和逻辑门电路等。
按键开关用于设置闹钟、日期等功能,解码电路将接收到的按键信号转换为相应的控制信号,逻辑门电路用于实现各种功能的逻辑判断。
三、原理解析数字电子钟的原理基于时钟的计算和显示。
具体原理如下:1. 时间计算原理:RTC芯片中的晶振电路产生一个精确的时钟信号,通过时钟计数器进行计数,并根据计数结果得出当前的时间信息。
通过时钟计数器的设置和控制,可以实现时间的增减、精确校准等功能。
2. 时间显示原理:数字电子钟使用数码管将时间信息以数字形式显示出来。
数码管的每个数码显示单元通过不同的电压脉冲控制来显示不同的数字。
一、实训目的本次实训旨在通过实际操作,使学生掌握数字电子钟的设计与制作方法,加深对数字电路原理、电子元器件应用、电路调试与故障排除等知识的理解。
通过本次实训,学生能够:1. 了解数字电子钟的基本原理和组成;2. 掌握数字电子钟的设计方法和步骤;3. 熟悉常用电子元器件的性能和应用;4. 学会电路调试与故障排除的基本技能。
二、实训器材1. 555定时器集成电路1片;2. 74LS90/74LS92/74LS93/74LS94计数器集成电路各1片;3. 74LS47/74LS48/74LS49/74LS50译码器集成电路各1片;4. 7段LED数码管1个;5. 电阻、电容、二极管、导线等电子元器件;6. 实验板、电源、工具等。
三、实训内容1. 电路设计(1)根据数字电子钟的功能要求,设计电路原理图。
(2)选择合适的电子元器件,绘制电路图。
(3)进行电路仿真,验证电路功能。
2. 电路制作(1)根据电路图,在实验板上焊接电路。
(2)检查电路焊接质量,确保电路连接正确。
3. 电路调试(1)接通电源,观察电路是否正常工作。
(2)调整电路参数,使电子钟显示正确的时间。
(3)排除电路故障,确保电子钟正常运行。
4. 功能测试(1)测试电子钟的计时精度。
(2)测试电子钟的校时功能。
(3)测试电子钟的其他功能,如闹钟、定时等功能。
四、实训过程1. 电路设计(1)首先,根据数字电子钟的功能要求,设计电路原理图。
电路原理图包括以下部分:- 振荡器:产生1Hz的秒脉冲信号;- 分频器:将秒脉冲信号分频,得到时、分、秒信号;- 计数器:对时、分、秒信号进行计数;- 译码器:将计数结果转换为7段LED数码管的显示码;- 显示器:显示时、分、秒。
(2)根据电路原理图,选择合适的电子元器件,绘制电路图。
2. 电路制作(1)在实验板上焊接电路,注意焊接质量,确保电路连接正确。
(2)检查电路焊接质量,确保电路连接正确。
3. 电路调试(1)接通电源,观察电路是否正常工作。
【精品】24时数字电子钟
24时数字电子钟,又称多功能数字电子钟,是一种采用微处理器技术,能够显示当前时间的电子装置。
可以用来显示24小时制的时间,并以12小时制的格式显示。
它可以兼容多种时间控制系统,支持不同的时区、日期、时间格式设置。
它通常用于商用房间、大型庆典等场合,以显示该地区实时时钟,不会受到地点距离、夜晚时间及外界因素的影响。
24时数字电子钟外观造型简约大气,采用抗偏色的高品质无闪烁LED模块,光源色彩稳定,显示清晰,而且可以调节背景光,增强各种光源相间的视觉效果;此外,它主要运用的储存器为博基诺存储器,可支持多种显示格式,时分秒显示,模式切换设定等,电源稳定,使用寿命长,保证数据准确更新。
24时数字电子钟采用先进的智能技术,可以自动更新时间,准确无误;内置计算机程序技术,实现实时时间更新;此外,它可实现定时开关机等功能,实现省电与节能,满足各种应用需求;有报警功能,可以提醒使用者在规定的时间做好对应的工作。
多功能数字电子钟多功能数字电子钟是现代科技中非常受欢迎的产品之一,它能为我们提供精准的时间,同时具备多种实用的功能。
比如,它可以作为闹钟、计时器、天气预报、温度检测器等等。
本文将从多个方面来介绍这一多功能数字电子钟。
首先,多功能数字电子钟具有高精准度的时间显示功能。
由于采用了现代先进的精密技术,它的时间显示非常准确,能够满足人们对时间精度的要求。
此外,数字显示方式使得我们能够更直观地读取时间,避免由于人为因素而出现的误差。
其次,多功能数字电子钟具有多种闹钟功能。
闹钟是人们日常生活中必不可少的功能之一。
多功能数字电子钟不仅可以设置多组闹钟,还能根据不同的用途来设置不同的提示音,从而满足不同人群的需求。
比如,对于需要大声响铃才能起床的人来说,可以设置为大音量提示音;而对于轻音量提示音更适合的人来说,可以设置为轻音量提示音。
除了闹钟外,多功能数字电子钟还具有计时器和秒表的功能。
在日常生活中,我们经常需要对时间进行计时。
比如,厨房里的爱好者们需要使用计时器来计算烹饪时间;而运动员们也需要使用秒表来检测自己的训练成果。
多功能数字电子钟的计时器和秒表能够为我们提供更加准确方便的计时功能,让我们在日常生活中更加便利。
除了以上介绍的功能外,多功能数字电子钟还能提供天气预报、温度检测、日期显示、闪烁提示等多种实用功能。
例如,在出门前查看天气预报,就能够事先了解气温和是否会下雨,从而避免因天气原因而影响我们的出行计划。
又比如,在进行室内温度检测时,多功能数字电子钟也能为我们提供即时准确的温度值,让我们更好地掌握室内温度情况。
最后要说的是,多功能数字电子钟不仅功能多样,而且样式也十分丰富。
从传统的机械钟表到现代化的数字电子钟表,从简约的设计到华丽的装饰,多功能数字电子钟不仅能满足人们的实用需求,还能带来视觉上的享受。
可以说,多功能数字电子钟已成为当今人们生活中不可或缺的一部分。
总之,多功能数字电子钟是一款集多种实用功能于一身的电子产品,它为我们的生活提供了更加方便快捷的时间管理方式。
数字电子钟报告数字电子钟是一种数字显示时钟,由内部电路和稳定的时基构成,它能够精确地显示时间。
数字电子钟报告主要介绍数字电子钟的特点、运作原理及其应用领域。
一、数字电子钟的特点数字电子钟具有以下特点:1. 精确:数字电子钟运用内部电路和稳定的时基,能够实现高精度的时间显示。
2. 显示清晰:数字电子钟采用液晶显示器或LED显示器,可以清晰地显示时间及其他信息。
3. 造型多样:数字电子钟不像传统机械钟表有固定的样式和形状,它可以采用各种不同的材料、造型和尺寸,从而满足不同消费者的需求。
4. 功能可扩展:数字电子钟不仅仅是一个单独的时钟,它还可以具有辅助功能,如闹钟、日期显示、温度和湿度显示等功能。
二、数字电子钟的运作原理数字电子钟的运作原理是由内部电路控制芯片以及稳定的时基共同构成。
其运作过程如下:1. 内部电路控制芯片:数字电子钟的控制芯片是集成电路芯片,可以控制时钟的所有指令,包括时区、夏令时、时钟校正等功能。
2. 稳定的时基:数字电子钟内部的时基通常采用石英晶体。
当稳定的电子波通过石英晶体时,会产生高精度的振荡,从而确保时钟的准确性。
3. 显示器:数字电子钟的显示器可以使用不同的技术,如LED、LCD、VFD和OLED等。
4. 电源:数字电子钟一般使用电池或者插电源供电。
使用电池供电的数字电子钟不受电力故障影响,不易出现时间误差。
三、数字电子钟的应用领域数字电子钟广泛应用于各个领域,如工业、医疗、军事、交通等。
下面是具体的应用场景:1. 家庭:数字电子钟是家庭中普遍使用的电子产品,家用数字电子钟通常用于厨房、客厅、卧室等地方,可帮助家庭成员便利地计算时间。
2. 工业:数字电子钟通常被用于工业环境中,以确保生产环节和工业过程的顺利进行。
3. 体育:数字电子钟被广泛用于体育场馆,如计时器、裁判计分板等,以确保比赛的正确进行,并确保结果的准确。
4. 交通:数字电子钟可以用于火车站、机场和公共汽车站等各种交通枢纽,从而确保准确的到达和离开时间。
电子制作实训报告题目:数字电子钟班级:09电信姓名:苏欣欣指导教师:赵欣湖北轻工职业技术学院完成日期:2011年4月16日目录第一章概述 3第二章数字电子钟的电路原理 4 第三章电路调试与制作12第四章总结与体会12第五章附录13第一章概述数字钟是采用数字电路实现对.时,分,秒.数字显示的计时装置,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不可少的必需品,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,运运超过老式钟表, 钟表的数字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。
虽然市场上已有现成的数字集成电路芯片出售,价格便宜,使用方便,这里所制作的数字电子可以随意设置时,分的输出,是数字电子中具有体积小、耗电省、计时准确、性能稳定、维护方便等优点。
设计目的(1)加强对电子制作的认识,充分掌握和理解设计个部分的工作原理、设计过程、选择芯片器件、电路的焊接与调试等多项知识。
(2)把理论知识与实践相结合,充分发挥个人与团队协作能力,并在实践中锻炼。
(3)提高利用已学知识分析和解决问题的能力。
(4)提高实践动手能力。
第二章数字电子钟的电路原理数字电子钟的设计与制作主要包括:数码显示电路、计数器与校时电路、时基电路和闹铃报时电路四个部分。
1.数码显示电路译码和数码显示电路是将数字钟的计时状态直观清晰地反映出来。
显示器件选用FTTL-655SB双阴极显示屏组。
在计数电路输出信号的驱动下,显示出清晰的数字符号。
2.计数器电路LM8560是一种大规模时钟集成电路它与双阴极显示屏组可以制成数字钟钟控电路。
3.校时电路数字钟电路由于秒信号的精确性和稳定性不可能做到完全准确无误,时基电路的误差会累积;又因外部环境对电路的影响,设计产品会产生走时误差的现象。
所以,电路中就应该有校准时间功能的电路。
通过手动调节按键,达到校准的目的。
4.定时报警电路当调好定时间后并按下开关K1(白色键),显示屏右下方有红点指示,到定时时间有驱动信号经R3使VT1工作,即可定时报警输出。
芯片资料LM8560是一种大规模时钟集成电路它与双阴极显示屏组可以制成数字钟钟控电路。
作为时钟,它准确醒目;作为控制开关,它动作无误;在1小时59分钟或59分钟内,能任意暂停,使用十分方便。
仔细观察从0-9的每个数字并比较图1所示的笔段。
内部电路参看图2, LM8560各脚功能,参看图3。
内部电路参看图2:图2-6 第1-14脚全部是笔段输出。
第15脚是Vss引出端,接正电压。
第20脚是VDD 引出端,接负电压。
第28脚为12小时制显示和24小时制显示选择端。
采用24小时制显示,该脚应接于Vss,采用12小时制显示可悬空。
本电路设计为看出每个数字实际是7段字划组成的图形中不同笔段的组合,每段笔划用一只发光二极管代替,分别用a,b,c,d,e,f,g表示。
如果每段笔划中的发光二极管按一定规律发光时,就组成了一定的数字如b,c两段发光,则组成“1',a,b,c,d,g发光,则组成“3”,7划全发光,则组成数字“8",把各段笔划上的发光二极管的阴极连于一点的光屏,叫单阴极显示屏;把各段笔划上的发光二极管的阴极按一定规律连在两点,这样的显示屏叫双阴极显示屏工LM8560采用双动态驱动电路,配用的显示屏是双阴极3专位LED数字显示屏。
交流电经全波整流,加到双阴极显示屏上,每组字段就会交替导通发光,由于人们的视觉惯性,看到笔段上的划线是连续发光的,这样设计数字电路中的笔画就可以减少一半,简化了电路,降低了成本,双阴极显示屏笔段上的笔划是连续发光的。
这样设计, 数字电路中的笔段 12小时制显示,故第28脚悬空。
第26脚为50HZ 和60HZ选择,它通过第27脚为时钟电路提供了基准频率。
若采用50Hz基准颇率,第26脚应接VSS, 50Hz信号由市电降压滤波整形后由第25脚引入。
第27脚是RC 输入端,当停电后,备用电源自动启用,由内部震荡提供基准频率,振荡频率为1/2πRC。
第27脚外接RC,决定了内部振荡频率的准确性。
停电后,除显示屏不显示之外,其它各功能均能保留。
第21脚为分位调整引出脚,第22脚为时位调整引出脚,分别用按钮联于Vss,这两个脚接通Vss分位、时位分别以每秒递增1的速度递进。
这两个脚可以用来校时和预置报警时间及睡眠时间。
第19脚为报警显示输入端,第23脚为睡眠显示输入端。
分别把这两脚接到Vss,可分别显示报警时间和睡眠时间,配合第21脚和第22脚的时间调整功能,可任意设定报警时间和睡眠时间,当实际时间和预置时间一致时,可从第16脚输出一个5mA的报警信号,驱动压电片发出报替声音,或整流滤波后驱动继电器控制其它电器工作。
当睡眠时间逐分递减到零时,第17脚输出的睡眠输出电压跳到零,也可控制其它电器工作。
这是数字钟最重要的用途。
在1小时59分钟的报警时间内,如果第24脚接到Vss,可以有9分钟的报警暂停时间在1小时59分钟内,可任意启用报警暂停功能。
由于时钟电路为长时间运行电路,要求变压器功率不小于3W,质量较好的不易发热。
所有整流二极管要求反向漏电要求,可用1N4001或其它同类二极管。
CD4060资料CD4060由一振荡器和14级二进制串行计数器位组成,振荡器的结构可以是RC 或晶振电路,CR为高电平时,计数器清零且振荡器使用无效。
所有的计数器位均为主从触发器。
在CP1(和CP0)的下降沿计数器以二进制进行计数。
在时钟脉冲线上使用斯密特触发器对时钟上升和下降时间无限制。
CD4060管脚图图2-1内部方框图CD4060图2-24060BD典型振荡器连接:上图-RC振荡器下图-晶体振荡器原理分析1 数字显示电子钟基本原理数字显示电子钟是一个将“时”,“分”,“秒”显示于人的视觉器官的计时装置。
它的计时周期为24小时,显示满刻度为23时59分59秒,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,而为了能在睡眠时对人们进行提醒,还应加入一个定时报警电路。
因此,一个基本的数字电子钟电路主要由“时、分、秒”计数器、译码器及显示器、校时电路、定式报警电路等组成。
电路原理图见下图:IC1LM8560是50/60HZ的时基24小时专用数字钟集成电路,有28只管脚,1-14脚是显示笔画输出,15脚为正电源端,20脚为负电源端,27脚是内部振荡器RC输入端,16脚为报警输出。
T1为降压变压器,经桥式整流(VD6-VD9)及其滤波(C3、C4)后得到直流电,供主电路和显示屏工作。
当交流电源停电时,备用电池通过VD5向电路供电。
IC2(CD4060)、JT、R2、C2构成50HZ的时基电路,CD4060内部包含14为二分频器和一个振荡器,电路简洁,30720HZ的信号经分频后,得到50HZ信号送到LM8560的25脚,并作出秒信号经YT2、VT3驱动显示屏的冒号闪动。
当调好定时间后并按下开关K1(白色键),显示屏右下方有红点指示,到定时时间有驱动信号经R3使VT1工作,即可定时报警输出。
在面板上从左到右,存在五个微动开关,分别是S4、S3、S2、S1调小时,S2调分钟,S3调时钟,S4调定时,K1定时报警开关(及闹铃开关)。
调时钟时,需按下S3的同时按下S1,即可调小时数;按下S3的同时按下S2可调分钟数。
调定时报警时,需下S4的时按下S1即可调闹钟的小时数,按下S4的同时按下S2可调事实上的闹铃数。
2 时基模块电路其中网络标号CLOCK连接至LM8560的25管脚。
整个电路的时钟信号由此电路输出,时间的运行也依靠此电路。
由图看到CLOCK引脚是由Q9得到,则将30720HZ 进行2分频,此时的13引脚输出=30720/521HZ=60HZ。
而LM8560的26管脚接地,说明50/60赫兹选择端选择的是60HZ,得到60HZ的信号。
图3-1秒信号产生电路3 数字钟集成电路(中心控制部分)与校时电路本部分的功能是产生计数值由1-14管脚输出,并显示。
S1、S2、S3、S4分别为调时、调分、调时间、调定时按键。
15管脚通过二极管接到正电压上面,而16管脚则通过限流电阻接至报警电路,16管脚输出的是报警驱动信号。
在双刀双掷开关K1按下时,显示屏27管脚接入高电平的同时蜂鸣器导通,通过三极管放大便可带动蜂鸣器,并且同步输出显示屏上面的alarm标志。
调定时按键按下18、19管脚接入高电平,显示屏显示定时时间,高电平通过D1给S1和S2调定时,D1能阻止调时间按键S3按下时对18、19管脚的影响。
这样就能分别调整时间和定时时间,精密无错。
电路如下图:图3-2校时电路4 交流电源部分电路需要直流供电,所以需要经过整流滤波电路得到稳定的直流电。
整流桥为全波整流得到脉动的直流电,电容充放电滤波之后电压趋于稳定。
变压器得到的为6V电压,提供给整个电路。
当交流电断电时,由4节1.5V电池组成的6V电源继续供电,但显示屏只有交流电供给,所以此时的功耗较低,电池组只是保障走时的准确,再次上电时,时钟又会从准确的时刻走时。
图3-3电源电路第三章电路调试与制作1.当接通电源时发现不能定时报警,我们的按键是轻触按键,发现加装外壳后,按键容易被外壳压下去。
我们将按键引出口增大,排除故障。
2.焊接好元器件时,就通电源发现显示屏什么都没显示,经检查发现电路板上的4跟跳线没有连接,连接好后能够工作;3.显示的时候,发现秒针即冒号没有闪动,检查电路是由于其中一根导线断了,排线很细,所以我们在焊接的时候要很小心,避免弄坏焊接。
第四章总结与体会心得体会“电子电路的制作与调试”这个课程主要是将我们所学到的理论知识加以与用到实际中,切实的掌握理论知识,锻炼我们的动手能力和提高我们的创新意识,这次的课程设计让我收获了很多,是我认识到了所学的专业知识的实用性和重要性。
这次的课程设计为数字电子钟,让我更好的理解了时基电路,LM8560大规模集成电路的工作原理,及电路板的焊接,在焊接过程中要先焊矮器件和耐热器件,最后焊高器件和对热敏感的器件,焊接点要杜绝虚焊和短路,在调试过程中正确的利用万用表来调试电路的正确性。
通过这次的课程设计让我认识到了我所学的理论知识还是远远不够的,在实际操作过程中还有些问题不能独立的去解决,所以我会在今后的学习过程中更加努力,学习自己的专业知识来更好的适应现在高速发展的社会。
第五章附录电路原理图实物图外观元器件清单序号名称型号功能数量单位1 集成电路LM8560(3450)24小时数字钟集成电路1 块2 集成电路CD4060秒脉冲发生器1 块3 二极管IN4001 整流、防回流9 只4 三极管9012、9013驱动数码管 3 只5 三极管8050 驱动蜂鸣器 1 只6 电阻1k、10k、120k、1M各一只只7 电阻 6.8k 3 只8 LED显示器FTTL-655G1 块9 蜂鸣器Ǿ12×9 1 个10 晶振30.720k 1 个11 电源变压器220V/9V/2W1 个12 瓷片电容20P、103P 各一只只13 电解电容220UF、1000UF各一只只14 轻触开关6×6×17 4 个15 自锁开关7×7 1 个。