基于Multisim的數(shù)字鐘實驗電路的設(shè)計與仿真
用兩片74LS160 可實現(xiàn)24 進(jìn)制計數(shù)器的設(shè)計, 如圖5所示。把時個位的QC 與時十位的QB 與非后送入到時個位和時十位的計數(shù)清零端,當(dāng)時十位計數(shù)器的狀態(tài)為“0010”時個位計數(shù)器的狀態(tài)“0100”時,時個位的QC 與時十位的QB輸出高電平,它們與非后為低電平分別對時個位和十位進(jìn)行清零。
2.4 校時電路
校時是數(shù)字鐘應(yīng)具備的基本功能,當(dāng)數(shù)字鐘接通電源或者計時出現(xiàn)錯誤時都需要對時間進(jìn)行校正。一般數(shù)字鐘都具有時、分、秒等校正功能。為使電路簡單,這里只進(jìn)行分和時的校正。校正電路的要求在校正時位時不影響分和秒的正常計數(shù),在校正分位時不影響秒和時的正常計數(shù)。校正電路的方式有快校正和慢校正兩種。由于快校正電路復(fù)雜,成本高,而慢校正更經(jīng)濟(jì)一些,所以設(shè)計采用慢校正對時鐘進(jìn)行校正,如圖6 所示。慢校正是用手動產(chǎn)生單脈沖做校正脈沖。電路由74LS08 及電阻、電容、開關(guān)等組成,其中J 為校分開關(guān),H 為校時開關(guān)。
2.5 顯示部分
顯示部分采用74LS48 來進(jìn)行譯碼,用于驅(qū)動LED-7 段共陰極數(shù)碼管。由74LS48 和LED-7 段共陰極數(shù)碼管組成數(shù)碼顯示電路,如圖7 所示。
譯碼驅(qū)動電路是將“ 秒”、“ 分”、“ 時” 計數(shù)器輸出的8421BCD 碼進(jìn)行編譯,轉(zhuǎn)換為數(shù)碼管需要的邏輯狀態(tài),驅(qū)動LED-7 段數(shù)碼管顯示,并且為保證數(shù)碼管正常工作提供足夠的工作電流。若將秒、分、時計數(shù)器的每位輸出分別與相應(yīng)七段譯碼器的輸出端連接,在脈沖的作用下,便可進(jìn)行不同的數(shù)字顯示。由于使用的譯碼器74LS48 輸出端高電平有效,所以選擇共陰極的數(shù)碼管來與之搭配。
3 數(shù)字鐘電路仿真
在電子設(shè)計中,EDA 設(shè)計和仿真是一個重要的設(shè)計環(huán)節(jié)。在眾多的EDA 設(shè)計和仿真中,Multisim10 以其強(qiáng)大的仿真設(shè)計應(yīng)用功能, 在電子電路的仿真和設(shè)計中得到了廣泛應(yīng)用[6].
在完成總體電路設(shè)計的基礎(chǔ)上,用ultisim10 電子電路仿真軟件完成電路的仿真設(shè)計。首先對電路的各功能模塊進(jìn)行仿真設(shè)計,并對其實現(xiàn)的功能進(jìn)行調(diào)試與仿真,所有的子系統(tǒng)都能夠正常運(yùn)行時,把所有功能模塊整合在一起,進(jìn)行仿真和調(diào)試,最終完成整體電路的仿真設(shè)計。
值得注意的是,在數(shù)字鐘電路設(shè)計過程中,一定要注意檢測觸發(fā)器電路時鐘的觸發(fā)模式,確定是上升沿觸發(fā)還是下降沿觸發(fā),避免在設(shè)計過程中出現(xiàn)計數(shù)故障;在振蕩器設(shè)計的過程中,為使振蕩器產(chǎn)生精確、穩(wěn)定的頻率,要選擇精度較高的電阻器和電容器。
4 結(jié)束語
文中設(shè)計和仿真的數(shù)字鐘電路雖然只是基于實驗目的,但是如果需要走時精準(zhǔn)的數(shù)字鐘完全可以通過改進(jìn)時基信號來得到。具體方法為:用晶體振蕩器(CrystalOscillators)產(chǎn)生更加準(zhǔn)確的時基信號,其它分頻電路、計時電路、譯碼顯示電路等只要保持不變,即可實現(xiàn)。
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