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电路课程设计2017:数字日历(new) (1)


实验报告的文字部分必须手写,报告必须采用北京邮电大 学的统一实验表格。若两份报告发现相同的文字在70% 以上,均没有实验成绩。报告成绩占总成绩的20%。
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功到绩优
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复习
4位集成二进制同步加法计数器74LS160/162
Q0 Q1 Q2 Q3
V CC CO Q0 Q 1 Q 2 Q3 CT T LD
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(4)可手动置成1月1日,而星期不进行控制。 (5)在完成上述电路设计、安装、调试后,可以选做 下面功能: 将数字日历改为含闰年在内的自动数字日历。
可选用的器件
74LS162、74LS147各3块;74LS04、74LS112各2块; 74LS153、74LS10、74LS20、74LS02、74LS30、 74LS00各1块;555时基电路1块; 共阴极七段数码管、 发光二极管各3只;10k,30k,50k电阻各1只;330Ω 电阻6只。 电解电容:10f16V一个,370f16V两个;陶瓷电容: 0.01f两个,0.02f一个。 3
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三、数字日历的具体分析
月显示 月计数
计月信号
日显示 日计数
星期显示 星期计数
计日信号
脉冲 发生器
月控制
日控制
星期控制
555
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讨论设计重点日计数控制模块
设: F为计月信号 日:十位 Q2Q1 月:十位 Q3 个位 QD2QC2QB2QA2 个位 QD3QC3QB3QA3
大月信号:w1=∑(1,3,5,7,8,10,12)
小月信号:w2=∑(4,6,9,11) 平月信号: w3=∑(2) 大月进位检测信号:x1=Q2Q1QA2; F= w1x1+w2x2+w3x3
小月进位检测信号:x2=Q2Q1; 平月进位检测信号:x3=Q2QD2; w1,w2用卡诺图化简
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二、数字系统的安装与调试
1、数字集成电路器件的功能检测; 2、实验电路的安装与布线:要分块安装调试 1)集成器件的接插:首先安排好主要器件位置,避免布局的 不合理或互连线过长; 2)导线的选用:用不同颜色,区别不同的用处,一般习惯用 深红色导线接电源,用黑色线接地;导线的剥口应为5~7mm, 导线插入插孔时,应防止塑料包层插入插孔,以造成接触不良;

74LS04为六组反相器芯片; 74LS112集成块是一双下降沿J-K触发器; 74ls153是常用的双4选1数据选择器; 74LS10三—3输入与非门电路; 74LS20一个四输入一输出的与非门; 74LS02是四—2输入或非门; 74LS30 8输入与非门; 74LS00是四—2输入端与非门。
具体步骤:a)对设计任务进行消化和理解,明确待设计的 总体方案; b)把系统方案划分为若干个相对独立又相互关 联的功能部件,画出总体逻辑图;
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c)进行单元电路的设计,把逻辑图变为逻辑电路图。
月显示 月计数
计月信号
日显示 日计数
星期显示 星期计数
计日信号
脉冲 发生器
月控制
日控制
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前级电路 后级电路
Rd
地线除了具有电阻外,还有电感。各级电流流过 公共地线时可能产生耦合而形成自激振荡(正反 馈)或信号干扰。
这些干扰信号是不确定的。常在电源和地之间接 入几十微法的电容。
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插入布线照片
14ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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仪器设备和器件
数字万用表1块,器件盒一个(上页列出的器件)、 工具盒1个(九件工具),5V直流电源1个,实验 面包板1块。 示波器是公用设备,导线根据需要取舍。
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一、设计方法 数字电路:规模较小、完成逻辑功能比较简单的电路;
数字系统: 规模较大、完成逻辑功能比较复杂、比较 独立的电路,它包含输入电路、控制电路、 输出电路、被控电路和电源。其核心是控 制器。
星期控制
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同一逻辑可用多种方法实现,确定实现方法时要考虑: 1)易于控制:控制方式尽可能简单; 2)集成电路块最少,节约成本; 3)画电路图时,按信号流向依次画出实现系统框图的各单元 电路。电路中的集成电路可用逻辑符号图来表示,在逻辑符号 框内标出器件的型号,各引线端标明引脚名称,而在框外的引 线旁标出脚号,为使电路图画的又快又好。要求电路图要画在 坐标纸上; 4)把功能部件组装成待设计的系统。
若Vco外接固定电压,则: VR1=Vco, VR2=1/2Vco
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五、用555定时器接成的多谐振荡器
VT+=2/3Vcc
VT-=1/3Vcc
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充电时间T1:
T 1 ( R1 R 2 )C ln ( R1 R 2 )C ln 2 Vcc VT Vcc VT
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目的: 自动数字日历的设计属于小型数字系统设计。 通过该课程设计使同学得到数字电路系统设 计、模块设计、画原理图、元件布线和调试 等方面的训练,从而加深课堂所学的理论知 识,提高同学分析问题和解决问题的综合能 力。
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电路课程设计:自动数字日历
任务和要求 设计一台显示月、日和星期的自动数字日历。 具体要求如下: (1)用七段数字显示器显示月、日的个位数和星期数;用发光 二极管以二进制方式显示月、日的十位数。在不考虑闰年的 情况下,在计日脉冲的作用下,自动完成1-12月的月、日及 星期的计数和显示。 (2)计日脉冲用555时基集成电路产生T=0.5-1秒的脉冲信号 代替。 (3)星期数的1-6用数码管显示1-6,而星期日要求数码管显 示8,读做“日”。
六、计算机辅助电路设计与仿真
学会使用EDA仿真软件workbench来辅助电路的设计和调 试。
multiSIM(EWB的最新版本)软件:是Interactive Image Technologies Ltd在20世纪末推出的电路仿真软件。其最新 版本为multiSIM12
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例:将十进制的74160接成六进 制计数器 异步置零法
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缺点:置0信号作用时间短
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74LS160 (同步十进 制计数器)
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四、555定时器
CB555电路结构图
555定时器是一种多用途的数字-模拟混合集成电路,利 用它能极方便地构成施密特触发器、单稳态触发器和多 谐振荡器。它的灵活、方便,使其在波形的产生与变换、 测量与控制、家用电器、电子玩具等许多领域中都得到 了应用。
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vI1(6)是比较器C1的输入端(也称阂值 端,用TH标注); vI2 (2)是比较器C2的输入端(也称触发 端,用TR而标注)。 C1和C2的参考电压(电压比较的基 准)VR1和VR2由Vcc经三个5k电阻分 压给出。
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Vco(5)控制电压输入端 悬空时:VR1=2/3Vcc, VR2=1/3Vcc CB555电路结构图 正常工作时必须 置零输入端 使它为高电平
七、时间安排
1、星期五至星期日:完成系统原理图设计、元件布线图(元 件管脚连接图),做到熟知原理和连线图;同时有电路的仿真 结果。(每两人组成一组,建议最好设本班同学之间组队);
2、星期一上午9:30拿原理图、元件布线图(每组的每个成员 必须同时满足要求)和仿真程序,经老师检查合格后,领元件、 工具并开始进实验室,搭电路。(地点:4-123#) 1、2项的工作占实验成绩评定的20%!
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3)布线的顺序: a\先将固定电平的端点接好,如电源、地线和门电路的多余输入 端,这些线要尽量地短,且接近电源和地线的位置。 b\按信号的流向对划分的功能模块逐一布线,注意:导线不宜过 长,最好贴近集成元件周围横竖方向走线,尽量避免导线重叠, 不要覆盖插孔,切忌导线跨越集成元件的上空,杂乱地在空中搭 成网状。
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CTT CTP 74LS160 CP
74LS160 1 2 3 4 5 6 7 8
CO LD
CR CP D0 D1 D2 D3 CTP GND (a) 引脚排列图
CR D 0 (b)
D 1 D 2 D3
逻辑功能示意图
①CR=0时异步清零。 ② CR=1、 LD=0时同步置数。 ③CR=LD=1且CPT=CPP=1时,按照4位自然二进制码进行 同步十进制计数。 ④CR=LD=1且CPT· CPP=0时,计数器状态保持不变。
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设计方法有很多种,主要分为两大类: 1.用计算机来模拟设计数字系统:如VHDL语言和EDA仿真工具 (如FPGA、SOC等)。 2.自顶向下的设计方法:把较复杂的数字系统按功能划分为一组 相对独立又相互关联的模块,再进行分块的设计和实现。
方法之一、试凑法 (适合规模较小的数字系统,本次设计采用)
放电时间T2:
T2 R 2C ln R 2C ln 2 0 VT 0 VT
故电路的振荡周期为: T T 1 T 2 ( R1 2 R2 )C ln2 T1 R1 R 2 输出脉冲的占空比为: q T 2 R1 2 R 2
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