数字式电子钟电路图表下载

weixin_39821746 2019-05-04 07:30:14
如图所示的数字式电子钟电路采用电子钟表专用集成电路KD482FC做秒时基信号,通过数字电路多级分频后,分别形成分和时输出。其中分的显示采用LED数码管;而时的显示则是模仿机械指针式钟表的表盘结构形式,通过发光二极管在表盘上的位置来显示的。它计时准确,形式新颖,很适合业余爱好者仿制,其电路组成如图所示。电路由秒时基信号形成电路、分时间形成与显示电路和时形成与显示电路组成。
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基于单片机的简易电子时钟设计 1 设计任务与要求 1.1 设计背景 数字钟已成为人们日常生活中必不可少的必需品,广泛用于个人家庭以及办公室等公 共场所,给人们的生活、学习、工作、娱乐带来极大的方便。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、携带方便等优点, 它还用于计时、自动报时及自动控制等各个领域。尽管目前市场上已有现成的数字钟集 成电路芯片出售,价格便宜、使用也方便,但鉴于单片机的定时器功能也可以完成数字 钟电路的设计,因此进行数字钟的设计是必要的。在这里我们将已学过的比较零散的数 字电路的知识有机的、系统的联系起来用于实际,来培养我们的综合分析和设计电路, 写程序、调试电路的能力。 单片根据以上的电子时钟的设计要求可以分为以下的几个硬件电路模块:单片机模块 、数码显示模块与按键模块,模块之间的关系图如下面得方框电路图1所示。 机具有体积小、功能强可靠性高、价格低廉等一系列优点,不仅已成为工业测控领域 普遍采用的智能化控制工具,而且已渗入到人们工作和和生活的各个角落,有力地推动 了各行业的技术改造和产品的更新换代,应用前景广阔。 1.2 课程设计目的 (1)巩固、加深和扩大单片机应用的知识面,提高综合及灵活运用所学知识解决工业 控制的能力; (2)培养针对课题需要,选择和查阅有关手册、图及文献资料的自学能力,提高组 成系统、编程、调试的动手能力; (3)过对课题设计方案的分析、选择、比较、熟悉单片机用系统开发、研制的过程, 软硬件设计的方法、内容及步骤。 1.3 设计要求 1).时制式为24小时制。 2).采用LED数码管显示时、分,秒采用数字显示。 3).具有方便的时间调校功能。 4).计时稳定度高,可精确校正计时精度。 2 总体方案设计 2.1 实现时钟计时的基本方法 利用MCS-51系列单片机的可编程定时/计数器、中断系统来实现时钟计数。 (1) 计数初值计算: 把定时器设为工作方式1,定时时间为50ms,则计数溢出20次即得时钟计时最小单位 秒,而100次计数可用软件方法实现。 假设使用T/C0,方式1,50ms定时,fosc=12MHz。 则初值X满足(216-X)×1/12MHz×12μs =50000μs X=15536 0011110010110000 3CB0H (2) 采用中断方式进行溢出次数累计,计满20次为秒计时(1秒); (3) 从秒到分和从分到时的计时是通过累加和数值比较实现。 2.2 电子钟的时间显示 电子钟的时钟时间在六位数码管上进行显示,因此,在内部RAM中设置显示缓冲区共 8个单元。 LED8 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 37H 36H 35H 34H 33H 32H 31H 30H 时十位 时个位 分隔 分十位 分个位 分隔 秒十位 秒个位 2.3 电子钟的时间调整 电子钟设置3个按键通过程序控制来完成电子钟的时间调整。 A键调整时; B键调整分; C键复位 2.4 总体方案介绍 2.4.1 计时方案 利用AT89S51单片机内部的定时/计数器进行中断时,配合软件延时实现时、分、秒的 计时。该方案节省硬件成本,且能使读者在定时/计数器的使用、中断及程序设计方面得 到锻炼与提高,对单片机的指令系统能有更深入的了解,从而对学好单片机技术这门课 程起到一定的作用。 2.4.2 控制方案 AT89S51的P0口和P2口外接由八个LED数码管(LED8~LED1)构成的显示器,用P0口作L ED的段码输出口,P2口作八个LED数码管的位控输出线,P1口外接四个按键A、B、C构成 键盘电路。 AT89S51 是一种低功耗,高性能的CMOS 8位微型计算机。它带有8K Flash 可编程和擦除的只读存储器(EPROM),该器件采用ATMEL的高密度非易失性存储器技术 制造,与工业上标准的80C51和80C52的指令系统及引脚兼容,片内Flash 集成在一个芯片上,可用与解决复杂的问题,且成本较低。简易电子钟的功能不复杂, 采用其现有的I/O便可完成,所以本设计中采用此的设计方案。 3 系统硬件电路设计 根据以上的电子时钟的设计要求可以分为以下的几个硬件电路模块:单片机模块、数 码显示模块与按键模块,模块之间的关系图如下面得方框电路图1所示。 图1 硬件电路方框图 3.1单片机模块设计 3.1.1 芯片分析 AT89C51单片机引脚图如下: 图2 AT89C51引脚图 MCS-51单片机是标准的40引脚双列直插式集成电路芯片,其各引脚功能如下: VCC:+5V电源。 VSS:接地。 RST:复位信号。当输入的复位信号延续两个机器周期以上的高电平时即为有效,用 完成单片机的复位初始化操作。 XTAL1和XTAL2:外接
基于单片机的简易电子时钟设计 1 设计任务与要求 1.1 设计背景 数字钟已成为人们日常生活中必不可少的必需品,广泛用于个人家庭以及办公室等公 共场所,给人们的生活、学习、工作、娱乐带来极大的方便。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、携带方便等优点, 它还用于计时、自动报时及自动控制等各个领域。尽管目前市场上已有现成的数字钟集 成电路芯片出售,价格便宜、使用也方便,但鉴于单片机的定时器功能也可以完成数字 钟电路的设计,因此进行数字钟的设计是必要的。在这里我们将已学过的比较零散的数 字电路的知识有机的、系统的联系起来用于实际,来培养我们的综合分析和设计电路, 写程序、调试电路的能力。 单片机具有体积小、功能强可靠性高、价格低廉等一系列优点,不仅已成为工业测控 领域普遍采用的智能化控制工具,而且已渗入到人们工作和和生活的各个角落,有力地 推动了各行业的技术改造和产品的更新换代,应用前景广阔。 1.2 课程设计目的 (1)巩固、加深和扩大单片机应用的知识面,提高综合及灵活运用所学知识解决工业 控制的能力; (2)培养针对课题需要,选择和查阅有关手册、图及文献资料的自学能力,提高组 成系统、编程、调试的动手能力; (3)过对课题设计方案的分析、选择、比较、熟悉单片机用系统开发、研制的过程, 软硬件设计的方法、内容及步骤。 1.3 设计要求 1).时制式为24小时制。 2).采用LED数码管显示时、分,秒采用数字显示。 3).具有方便的时间调校功能。 4).计时稳定度高,可精确校正计时精度。 2 总体方案设计 2.1 实现时钟计时的基本方法 利用MCS-51系列单片机的可编程定时/计数器、中断系统来实现时钟计数。 (1) 计数初值计算: 把定时器设为工作方式1,定时时间为50ms,则计数溢出20次即得时钟计时最小单 2.4.1 计时方案 利用AT89S51单片机内部的定时/计数器进行中断时,配合软件延时实现时、分、秒的 计时。该方案节省硬件成本,且能使读者在定时/计数器的使用、中断及程序设计方面得 到锻炼与提高,对单片机的指令系统能有更深入的了解,从而对学好单片机技术这门课 程起到一定的作用。 2.4.2 控制方案 AT89S51的P0口和P2口外接由八个LED数码管(LED8~LED1)构成的显示器,用P0口作L ED的段码输出口,P2口作八个LED数码管的位控输出线,P1口外接四个按键A、B、C构成 键盘电路。 AT89S51 是一种低功耗,高性能的CMOS 8位微型计算机。它带有8K Flash 可编程和擦除的只读存储器(EPROM),该器件采用ATMEL的高密度非易失性存储器技术 制造,与工业上标准的80C51和80C52的指令系统及引脚兼容,片内Flash 集成在一个芯片上,可用与解决复杂的问题,且成本较低。简易电子钟的功能不复杂, 采用其现有的I/O便可完成,所以本设计中采用此的设计方案。 3 系统硬件电路设计 根据以上的电子时钟的设计要求可以分为以下的几个硬件电路模块:单片机模块、数 码显示模块与按键模块,模块之间的关系图如下面得方框电路图1所示。 图1 硬件电路方框图 3.1单片机模块设计 3.1.1 芯片分析 AT89C51单片机引脚图如下: 图2 AT89C51引脚图 MCS-51单片机是标准的40引脚双列直插式集成电路芯片,其各引脚功能如下: VCC:+5V电源。 VSS:接地。 RST:复位信号。当输入的复位信号延续两个机器周期以上的高电平时即为有效,用 完成单片机的复位初始化操作。 XTAL1和XTAL2:外接晶体引线端。当使用芯片内部时钟时,此二引线端用于外接石英 晶体和微调电容;当使用外部时钟时,用于接外部时钟脉冲信号。 P0口:P0口为一个8位漏极开路双向I/O口,当作输出口使用时,必须接上拉电阻才能 有高电平输出;当作输入口使用时,必须先向电路中的锁存器写入"1",使FET截止,以 避免锁存器为"0"状态时对引脚读入的干扰。 P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,它不再需要多路转接电路MUX ;因此它作为输出口使用时,无需再外接上拉电阻,当作为输入口使用时,同样也需先 向其锁存器写"1",使输出驱动电路的FET截止。 P2口:P2口电路比P1口电路多了一个多路转接电路MUX,这又正好与P0口一样。P2口 可以作为通用的I/O口使用,这时多路转接电路开关倒向锁丰存器Q端。 P3口:P3口特点在于,为适应引脚信号第二功能的需要,增加了第二功能控制逻辑。 当作为I/O口使用时,第二功能信号引线应保持高电平,与非门开通,以维持从锁存器到 输出端数据输出通路的畅通。当输出第二功能信号时,该位应应置"1",使与非门对第二 功能信号的输出是畅通的,从
数字电子钟PCB制作 1. 课程设计的目的 1、Protel99se软件简介 Protel99SE是PROTEL公司在80年代末推出的EDA软件,应用广泛功能强大,是个完整的 板级全方位电子设计系统.它包含了电原理图绘制、模拟电路与数字电路混合信号仿真、 多层印制电路板设计(包含印制电路板自动布线)、可编程逻辑器件设计、图生成、 电子格生成、支持宏操作等功能。可见Protel99SE不仅在绘制原理图、PCB版布局布线 等方面功能更加完善,而且为用户提供功能强大、使用方便的仿真器,它可以对当前所 画的电路原理图进行即时仿真,因此在电路的整个设计周期都可以仿真查看和分析其性 能指标,以便及时发现设计中存在的问题并加以改正,从而更好的完成电路设计。具体 特点如下: 1. 强大的分析功能 用户可以根据Protel99SE电路仿真器所提供的功能,分析设计电路的各方面性能,如电 路的交直流特性、温度漂移、噪声、失真、容差、最坏情况等特性。 2、丰富的信号源 其中包括基本信号源:直流源、正弦源、脉冲源、指数源、单频调频源、分段线性源, 同时还提供了齐全的线性和非线性受控源。 3. 充分的仿真模型库 Protel99SE提供了20多个模拟和数字仿真元件库,共包含6000多个常用元器件。这些组 件库包括了常用二极管、三极管、单结晶体管、变压器,晶闸管、双向晶闸管等分立组 件,还有大量的数字器件和其它集成电路器件。同时Protel99SE提供了一个开放的库维 护环境,允许设计者改变原有器件模型,也可创建新器件模型。 4、友好的操作界面 (1)无需手工编写电路网文件。系统将根据所画电路原理图自动生成网文件并进行仿 真。(2)通过对话框完成电路分析各参数设置。(3)方便地观察波形信号。可同时显示多 个波形,也可单独显示某个波形;可对波形进行多次局部放大,也可将两个波形放置于 同一单元格内进行显示并分析比较两者的差别。(4)强大的波形信号后处理,可利用各种 数学函数对波形进行各种分析运算并创建一个新的波形。(5)方便地测量输出波形。Pro tel99SE提供了两个测量光标,打开它们可测量波形数据。 2、实验目的 本次课程设计通过了解熟悉Protel 99软件界面,进行数字电子钟电路原理图的设计、创建原理图元件、电路板的设计规划 和网络的载入、印刷电路板(PCB)的编辑、创建元件封装、报生成与电路板输出。 了解Protel 99 SE软件的功能及其使用说明,对软件基本操作能够熟练掌握,熟悉原理图的设计步骤, 掌握绘制原理图的方法,并对网络及元件清单的生成,双面印制电路板(PCB)的布线 流程,创建原理图元件库及其PCB元件库的。通过protel课程设计学习,了解它是采用的 客户、服务器体系结构,起主要应用程序Client.exe提供了一个基本的框架窗口和相应 的Protel 99组件之间的用户接口。对于用户来讲,使用它不需要了解是如何工作的。从实际角度 出发,按照循序渐进、理论联系实际的原则,根据电子电路设计的特点,结合典型实例 系统地介绍电路原理图的设计及印刷电路板的设计方法,并具备完善灵活的设计管理方 式。 二、课程设计内容和要求 1、设计原理图 电路原理图的设计是印制电路板设计中步骤的第一步,也是非常重要的一步。电路原 理图设计的好坏将直接影响到后面的工作。首先,原理图的正确性是最基本的要求,因 为在一个错误的基础上所进行的工作是没有意义的;其次,原理图应该布局合理,这样 不仅可以尽量避免出错,也便于读图、便于查找和纠正错误;最后,在满足真确性和布 局合理的前提下应力求原理图的美观。 电路原理图的设计过程可以分为以下几个步骤: 2、设计双面印制电路板 (1)、 手工设计印制电路板 手工设计印制电路板指布线等环节由人工完成,一般在设计比较简单的电路时使用。 其基本方法如下: 进入PCB编辑环境,初步规划电路板。确定电路板的尺寸,定义电气边界,放置安装定位 孔。 2. 选择元件面,添加所需要的元件封装库,从中调出所要的元件封装,并放置到刚才定 义的电气范围内。 3. 手工将元件封装拖放到合适的位置,修改元件标称、参数等说明性符号。 4. 根据电路原理图,手工在元件封装的焊盘间连线。 5. 适当修改电路板的走线、安装定位孔和边界,确认无误后保存PCB文件。 一般步骤如下: (2)、自动设计印制电路板 自动设计印制电路板指在设计中适当运用计算机的自动布局、自动布线等自动化功能 ,减轻人的劳动量。一般用在较复杂的印制电路板设计中,大型系统的印制电路板如果 完全靠人工设计几乎不可想象,设计者先手工设计某些关键线路,其它的再由计算机来 完成。自动设计印制电路板基本方法如下: 1. 进入SCH编辑环境,输入原理图,并生成网络文件。 2. 进入PCB

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