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倒计时定时器设计

来源:尚车旅游网
 四川信息职业技术学院毕业设计说明书(论文)

摘 要

本设计主要由秒脉冲电路、分频器、可预置数减数器、显示译码器、七段数码管和执行电路组成,能实现定时计数显示、倒计时控制外围电路,从而达到智能化控制。

该电路在计数到设置时间时,继电器开始工作,从而实现控制外围电路的功能。 其中时钟信号是由多谐振荡器产生的1Hz秒脉冲信号,而且秒脉冲信号可以通过分频器产生出1/60Hz的分脉冲信号,然后通过开关选择秒脉冲或分脉冲信号通过开关选择输入电路,对倒计时计数器进行触发,计数器由置数开关输入的预置数开始进行计数,其中数字由译码数码管显示,直到倒计时末了,产生信号使继电器工作,从而通过控制开关控制受控电器的开或关。

所以,此设计相当于构造了一个电器的控制开关,能够灵活定时电器的工作时间,从而使电器的开关更加方便。

关键词 倒计时;定时器;显示器

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第1章 绪论

倒计时计数器的用途很广泛。它可以用作定时,控制被定时电器的工作状态,实现定时开或者定时关。在加上运用显示电路将倒计时的时间显示出来,从而更让人觉得这是个比较方便的控制加定时开关。

在日常生活中,我们经常碰到一些需要定时的事情,不仅在医学设备、在交通方面、比赛场合等,而且在一些数字化、智能化设备上倒计时定时器得到了很好的应用。例如印相或放大照片,需要定在零点几秒的时间,洗衣机洗涤衣物需要定在几分钟到十几分种的时间,电风扇需要定在数十分钟的时间。完成这种定时的定时器有多种多样,在家用电器中采用的机械定时器就是根据一般上弦钟表原理设计的,这种定时器虽然结构简单,成本低,维修也比较方便,但是它的触头频繁接触和断开,大大的缩短了它的使用寿命,也不利于进一步全自动化。在电子技术突飞猛进的今天,电子定时器也慢慢的多了,有采用模拟量的定时、有采用单片机定时的、有采用数字电路定时的等等。

综上所述,不管是采用机械定时还是采用电子定时,无可厚非它们都是一种定时装置,都是服务于社会的,他的到来给人们带来了许许多多的方便。而且对于现在的人来说也是越来越离不开它的,因为人们所最求的是一种智能化的方便。

所以我相信,倒计时定时器的发展前景会越来越好。

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第2章 电路设计方案

2.1 项目设计的选择

现在倒计时定时器应用的领域是很广的。因为他是一个比较智能的控制系统,会给人们带来许多的方便。然而说到这点,如今的倒计时电路的形式也是非常多的比如:有模拟电子制作的、有数字电路控制的、有单片机控制的……但是对于一个项目设计者来说,要设计一个这样的电路就必须从多方面去分析要考虑到经济,实用,简单等等。

在这次的设计中我也从中分析了这些系列的电路。在对用模拟技术做成的电路上首先映入眼前的就是他的整个电路复杂度比较高,所以对于一个设计者来说要对整个电路有一个比较详细的了解,对每个元器件也要全面了解他的参数,而且在设计上对数据参数的计算也是一个比较麻烦的事情,整个成品所耗资的资金也是比较贵的;然而看看用单片做成的,他在外围电路的搭建是一个比较简单的,但是在涉及到编程的内容上则不在是那么简单的事情,需要有一定的专业基础,在整个设计上所花费的费用也不算高;最后在看看用数字电路来实现其功能的电路,在整个设计上一看比较简洁,因为他所用到的东西基本上只是运用了集成芯片,对于设计者来说在整个设计上他的元器件比起用模拟电路做成的要少的多,而且他的电路也不复杂,成本也不算高。所以在这点上是一个比较不错的选择。最后,我决定采用其电路,来完成我的设计。

在设计中我的总体构思是,首先我觉得在设计中要实现倒计时技术首先应该有一脉冲电路为电路提供一脉冲信号;接着,想到要对其进行倒计时计数则就要选择一块能够实现预置数计数的芯片;然后,想到了要对电路设想一个既能实现秒的计数也能进行秒的计数,所以想到了要用分频电路;在想到要对外部实现控制功能,则又必需设计一外部执行电路;最后要想到电路能定时计数,能控制外部电路则必需设计一显示电路。所以列出了自己的设计框图,如图2-1所示。

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图2-1 系统结构框图

2.2 各单元电路元器件选择

上面的总体设计框图构思出来了,但要实现其预设的功能,就必须要选用各元器件,并通过对元器件进行参数计算在连接组合最终达到预设的功能,其下则是我对元器件的选择。

2.2.1 显示器

刚开始自己找到许多的显示器件,有液晶显示器、数码管显示器等等在通过比较并联系实际的设计来看用液晶显示器它的成本太高了,他的显示也是很全面的,而在比较用数码管的时候,数码管的成本低,而且在本设计中所需要显示的是最多也是99所以考虑到这些的时候,最终选择了七段共阴数码管进行显示部分的设计。在通过查找大量数码管的时候我最终选择了型号为:ARK SN45056K的数码管。其引脚图如2-2所示。

其使用条件如下:

a、段及小数点上加限流电阻

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图2-2 七段数码管引脚图

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b、使用电压:段,根据发光颜色决定;小数点,根据发光颜色决定

c、使用电流:静态,总电流 80mA(每段 10mA);动态,平均电流 4-5mA 峰值电流 100mA

d、焊接温度:260℃;焊接时间:5s e、表面有保护膜的产品,可以在使用前撕下来

2.2.2 显示译码器

在数字系统中,译码器的功能是将一种数码变换成另一种数码。译码器的输出状态是其输入变量各种组合的结果。译码器的输出既可以用于驱动或控制系统其他部分,也可驱动显示器,实现数字、符号的显示。

在选择其器件的时候要考虑其数码管的类型,在这次的设计中我选择的数码管是共阴极的而通过查找各种显示译码器很多都能够在这次的设计中所用,然而我最终选择了CC4522芯片作为数码管的译码器。其引脚图如2-3所示。

图2-3 七段译码器引脚图

其参数如下:

a、工作条件:电源电压范围:3V~15V;输入电压范围:0V~VDD b、工作温度范围:M类:-55℃~125℃;E类:-40℃~85℃

c、极限值:电源电压:-0.5V~18V;输入电压:-0.5V~VDD+0.5V;输入电流:±10mA;贮存温度:-65℃~150℃

2.2.3 预置数减法计数器

在整个电路的设计中预置数减法计数器是核心的部件,他的功能是将预置的数值在时钟脉冲的作用下进行减数计时,从而达到计时的目的。

在选择其芯片的时候,首先要根据所设计的项目来选择,在本设计中是采用的最

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长可以实现99分钟的计时,通过查询该芯片,最终选择了CC14522这块芯片。其引脚图如2-4所示。

图2-4 CC14522管脚图

其参数如下:

a、工作条件:电源电压范围:3V~15V;输入电压范围:0V~VDD b、工作温度范围:M类:-55℃~125℃;E类:-40℃~80℃

c、极限值:电源电压:-0.5V~18V;输入电压:-0.5V~VDD+0.5V;输入电流:±10mA;贮存温度:-65℃~150℃

2.2.4 分频器

分频器的作用是将秒脉冲经过60次分频最终达到分的计数,所以在设计中有选择分频器作为分计时。

选择该器件的时候要首先满足于电路的整体设计规划,在设计中就有了分计时的设计所以要考虑分计数器,而在设计中同时还涉及到了秒计时所以要让秒信号积累到60的时候从分频器中输出一分信号,即选择了60分频器(CC4024)。其引脚图如2-5所示。

图 2-5 CC4024管脚图

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其参数如下:

a、工作条件:电源电压范围:3V~15V;输入电压范围:0V~VDD b、工作温度范围:M类:-55℃~125℃;E类:-40℃~85℃

c、极限值:电源电压:-0.5V~18V;输入电压:-0.5V~VDD+0.5V;输入电流:±10mA;贮存温度:-65℃~150℃

2.2.5 脉冲电路

在选择脉冲电路器的时候想到了许多的东西,开始比较了一些器件,如:用与非门电路构成的出发器、石英晶体振荡器、555时基电路芯片,在经过三者的比较中发现如果用触发器电路则电路很复杂,且成本也很高。用石英晶体振荡器够成秒脉冲发生器的话,其精确度很高,技术要求高,在电路的整体设计上繁琐复杂,成本也较高。最后在看看用555时基芯片做的秒脉冲产生器,不仅电路简单,而且成本也很低,产生的脉冲信号也很稳定,只需要很少的外围元件既能够成其发生装置。

所以我最后选择了用555集成芯片(NE555)来作为我的秒脉冲发生器芯片。如图2-6所示。

图2-6 555时基芯片

其参数如下:

a、电源电压4.5V~16V b、输出驱动电流为200毫安 c、作定时器使用时,定时精度为1%

d、作振荡使用时,输出的脉冲的最高频率可达500千赫

e、使用时,驱动电流若大于上述电流时,在脚③输出端加装扩展电流的电路,如加一三极管放大

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2.2.6 执行电路元器件

在该电路的设计中既然该电路有倒计时和控制功能则该电路必然要有报警电路和控制电路,所以我选择了其典型驱动电路。其图如2-7所示。

a)报警电路原理图 b)控制电路图原理

图2-12 执行电路原理图

根据电路设计该电路必须有一驱动电路,而且在选择三极管的时候考虑到其功率并不大,在看要用9V的电压带动于是通过查找资料找了一些并进行比较最终选择了VT9013(其上组成的电路为一典型电路)其主要参数是:基极-发射极饱和电压是1.2V,其基极电流为50mA,集电极电流为500mA。集电极-发射极饱和电压是0.6V,其基极电流集电极电流也和上面一样。最大电耐压为40V。输入到电阻R25前端的电压约为5V,RBE≈4K,所以对于电阻R25的选择为:当三极管饱和导通时的电压是1.2V即分到R25上的电压为:UR25=5V(R25+RBE)≈3.5V,对于电流来说三极管的基极电流为50mA所以最后确定R25≈10K,最后通过查表得到所选电阻为:RT-0.5-10K±5%型号电阻。对于讯响器,经过查询资料找到一电阻为20Ω,电压为6V的讯响器,考虑到是9V的电压所以要采用电阻分压,而采用的方法和算R25的一样,最终确定选择电阻值为:RT-0.25-200Ω±5%的电阻作为其分压电阻。而对于继电器的选择我直接选择了JS1-12V的继电器它的额定电压为12V。

2.3 单元功能模块设计

通过对单元器件的选择,最终要实现设计的要求当然就得通过组合外围元件和与上面所选择的元件连接最后再通过仿真调试检测自己设计东西成功与否。其下是我设计的每部分的功能模块。

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2.3.1 秒信号发生器

秒信号发生器可以由门电路、555时基电路等构成,在此设计中,我选用了555时基电路构成的多谐振荡器作电路的秒信号发生器。

多谐振荡器是一种能产生矩形波的自激振荡器,也称矩形波发生器。“多谐”指矩形波中除了基波成分外,还含有丰富的高次谐波成分。多谐振荡器没有稳态,只有两个暂稳态。在工作时,电路的状态在这两个暂稳态之间自动地交替变换,由此产生矩形波脉冲信号,常用作脉冲信号源及时序电路中的时钟信号。CMOS组成的多谐振荡器在此设计中用于产生秒信号,其原理图如图2-2所示。

图2-2 多谐振荡器

电路的工作原理是:接通电源后,555的3脚(OUT)输出高电平,其值接近于电源电压,7脚(DIS)内的晶体管截止,电源+VCC通过电阻R23、RP1和R24给电容C1充电,电容上的电压逐渐上升,当到达比较上限2/3VCC时,使555的3脚输出变为低电平,其值接近于电源负极,7脚内的晶体管变为饱和,电容C1放电,其电压开始逐渐下降。当2脚(TR)、6脚(TH)的电压下降到比较下限1/3VCC时,使555的3脚重新输出高电平,与此同时7脚内的晶体管截止,电容重新开始由电源+VCC经电阻R23、RP1和R24充电。这样周而复始,在555的3脚上输出矩形振荡波形。

振荡周期T和频率f的计算公式如下: f =1/T=1/(R23+RP1+ R24)C1×ln2

因此,只要取合适的值,就可以调节振荡频率。

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2.3.2 60分频器电路设计

在设计中需要分脉冲信号,而60分频器主要将输入的秒脉冲信号转换成分脉冲信号,也就是将秒脉冲信号的频率缩小60倍,从而得到频率为1/60的分脉冲信号,提供给电路使其正常工作。分频器主要芯片是CC4024,其管脚排列如图2-3所示。

图 2-3 CC4024管脚图

CC4024功能如表1所示。

表1 CD4024功能表 输入 CR 0 0 1 输出 Q1-Q7 保持 计数 清0 CP ↑ ↓ ×

CC4024功能如表1所示,当CR端输入高电平时,输出全部为1(即清0),而CP端输入脉冲为上升沿时,CC4024输出保持不变,当CP端输入脉冲为下降沿时,CC4024正常工作,开始分频。

由于输入信号为1Hz频率,为了得到1/60Hz的分脉冲信号,且又能满足定时要求的脉冲,可采用CD4024二进制计数器/分频器进行分频。

CD4024是由7个T型触发器组成的串行二进制计数器/分频器。复位端高电平有效,2个输入端,一个是时钟CP,一个是复位清零端,有7个分频输出端Q1-Q7,最大分频为27=128。本设计需要一个60分频电路。

由CC4024构成的60分频电路如图2-4所示。

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图2-4 分频器产生分信号原理图

60分频器由IC5、D3等电路组成,从上图的计数状态表现,当第60个秒脉冲信号到达,计数状态为“0111100”时,与门D3输出一高电平使IC5清零。计数状态回复为“000000”,并开始新的一轮计数,D3输出信号为输入信号的1/60,实现了分频。如表2所示。

表2 CC4024分频原理

输入脉冲 0 1 · · · 59 60 Q7 0 0 · · · 0 0 Q6 0 0 · · · 1 1 Q5 0 0 · · · 1 1 Q4 0 0 · · · 1 1 Q3 0 0 · · · 0 1 Q2 0 0 · · · 1 0 Q1 0 1 · · · 1 0 2.3.3 减法计数器 倒计时定时器的核心是可预置数减法计数器,用于倒计时。可预置数的二位十 进制减计数器由二片CC14522二-十进制1/N计数器组成,其管脚图如图2-5所示。

图2-5 CC14522管脚图

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CC14522计数器功能表如表3所示。

表3 CC14522功能表

输入 CP EN LD CR D0 D1 D2 D3 X X X H X X X X X X H L d0 d1 d2 d3 ↑ L L L X X X X L L L L X X X X X H L L X X X X H ↓ L L X X X X

输出 Q0 Q1 Q2 Q3 L L L L d0 d1 d2 d3 计数 保持 保持 保持 CC14522功能如表3所示,当CR接高电平CP、EN、LD任意时,不管输入端输入何电平,输出端均输出低电平;当CR接低电平且LD接高电平时,CP、EN任意时,输出端电平和输入端电平相对应;当CR、EN、LD接低电平CP接高电平,或CR和LD接低电平EN接高电平CP任意,或CR和LD接低电平CP接高电平EN输入时钟下降沿时,该芯片起保持功能;只有在CR、LD、EN均接低电平且CP输入时钟上升沿时,CC14522芯片才具有计数功能。

两位减法计数器原理电路如图2-6所示。

图2-6 两位减法计数器(CC14522)原理图

两位减法计数器工作方式:当按下启动按钮S3时,高电平加至IC3和IC4的PE端,使设定的预置数进入计数器中,然后计数器就在时钟脉冲下进行减计数。当个位计数器IC4减到“0000”,再输入一个时钟脉冲,就跳变到其最高位“1001”,其中Q4端输入“1”脉冲(可理解为借位信号),使十位计数器IC4减1,当十位,个位都为零时,IC4的 OC 端输出为1,使个位的EN端为1,计数停止。个位计数器的OC 端为两位减法计数器的输出端。

该计数器的个位,十位分别是 IC4,IC3电路采用正逻辑,即“1”为高电平(VDD),

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“0”为低电平(VSS)。 CC14522型计数器的CP端和EN端均为输入脉冲端。电路规定:当EN端接“0”电平时,输入脉冲应加至CP端,且用脉冲的上升沿触发;当CP接“1”电平时,输入脉冲应加至EN端,此时用脉冲的下降沿触发。选定从CP端输入脉冲,所以EN端固定接地为“0”电平,信号发生器或分频器输出的信号作为输入脉冲加到IC4的CP端。每块14522的D1—D4端是预置数输入端,PE是预置允许端,高电平有效。CC14522的Cr端是复位清零端.当Cr=1时,能使计数器强制清零,计数电路停止工作。图中的Cr端固定接“0”电平,可使电路循环工作下去。 计数器的Oc端是全“0”信号输出端,仅当计数器状态为“0000”,且CF为“1”时,Oc才输出“1”。CF接高电平,直接与电源相连。由于CF=1,并且计到\"0000\"状态,因此从Oc端输出高电平信号,这个高电平信号,一方面作为第二次置数信号(PE=1),另一方面IC3、IC4的OC端通过一个与门相连作为两个减法计数器的输出端,还可以使EN端强制归零,计数器停止工作。计数器完成预置后,从个位计数器开始做减法运算。多谐振荡器的输出信号是一串脉冲,CP端每输入一个脉冲,IC4就自动(这是由集成电路内部控制的)减1,当IC4减到“0000”时,Q3端输出一个高电平传到IC3的CP端,使IC3自动减1,从而实现借位功能。

2.3.4 译码显示电路

CC143是一片 CMOS BCD—锁存/7 段译码/驱动器,用于驱动共阴极 LED (数码管)显示器的 BCD 码—七段码译码器。具有BCD转换、消隐和锁存控制、七段译码及驱动功能,能提供较大的电流,直接驱动LED显示器。

CC143管脚图如2-7所示。

图2-7 CC143管脚图

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如图 2-7 所示:其中A、B、C、D为 BCD 码输入端,D为最低位。DFI为灯测试端,加低电平时,显示器正常显示,加高电平时,显示器一直显示数码“8”,各笔段都被点亮,以检查显示器是否有故障。BI为消隐功能端,高电平时使所有笔段均消隐,正常显示时, B1端应加低电平。另外 CC143有拒绝伪码的特点,当输入数据越过十进制数9(1001)时,显示字形也自行消隐。LE是锁存控制端,高电平时锁存,低电平时传输数据。a~g是 7 段输出,可驱动共阴LED数码管。另外,CC143显示数“6”时,a段消隐;显示数“9”时,d段消隐,所以显示6、9这两个数时,字形不太美观。所谓共阴 LED 数码管是指 7 段 LED 的阴极是连在一起的,在应用中应接地。

表3 CC143真值表

输 入 LE X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 BI DFI D3 X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 X D2 X X 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 X D1 X X 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 X D0 X X 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 X a 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 b 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 输 出 c 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 d 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 e 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 f 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 g 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 显示 8 消隐 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 消隐 消隐 消隐 消隐 消隐 消隐 消隐 锁 存 CC143的锁存功能 第 14 页

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译码器的锁存电路由传输门和反相器组成,工作时由传输门的导通或截止控制LE端的电平状态。当LE为“0”电平导通,TG2截止;当LE为“1”电平时,TG1截止,TG2导通,此时有锁存作用。

(1)译码

CC143译码用两级或非门担任,为了简化线路,先用二输入端与非门对输入数 据B、C进行组合,然后将输入的数据A、D一起用或非门译码。

(2)消隐

BI为消隐功能端,该端施加某一电平后,迫使B端输出为低电平,字形消隐。 用CC14522芯片构成的译码显示电路如图2-8所示。

图2-8 译码显示电路

两位减计数器的输出状态由译码显示电路显示,便于人们直接观察。译码器电路采用两片BCD七段锁存译码集成电路CC143组成,将减计数器中IC3,IC4输出端的BCD码(二-十进制8421码)接入CC143的A、B、C、D输入端译码后,驱动七段LED数码管显示。由于采用共阴极数码管,所以IC1,IC2的DFI端接地。R1-R14为数码管限流电阻。CC143具有锁存、译码、消隐功能,通常以反相器作输出级,用以驱动LED。

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2.3.5 执行电路

执行电路当倒计时结束,减计数器显示为00时,输出高电平使VT1、VT2导通,使得继电器线圈上产生一磁场使得K1吸合,其常开接点K1-1闭合,接通被控电器,使电器开始工作;其常闭接点K1-2断开,切断被控电器,使电器结束工作。同时;自带音源讯响器HA发出提示音。从而实现了自动控制报警的功能。

综上所述执行电路可由两部分组成:一部分是控制电路,一部分是报警电路。 控制电路工作电路如图2-9所示。

图2-9 控制电路原理图

报警电路如图2-10所示。

图2-10 报警电路原理图

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第3章 整机电路原理

根据对秒信号发生电路、60分频电路、计数器电路、译码显示电路、执行电路、的设计,绘制出整机电路图如附录1所示。

电路工作原理如下:将单刀双掷开关S3置于高电平,IC3、IC4的允许置数端PE接高平,此时开始预置数(预置数通过译码显示后直接在数码管上显示)。把S3置于低电平,电路开始工作。由555时基电路产生的秒脉冲信号或由分频器分频后产生的分脉冲信号通过开关S4的选择使秒脉冲或分脉冲进入两位减法计数器的CP端。当第一个上升沿到来时,两位减法计数器开始工作,IC4首先做减法运算,并通过译码后在数码管上做同步显示。观察数码管,当个位减法计数器IC4减到“0000”时,IC4输出端的高位Q4输出高电平并且IC4的输出端跳变到其最高位“1001”,此时Q4产生的上升沿输入到十位计数器IC3的CP端使IC3自动减1,从而实现了两位计数器的功能。当个位计数器和十位计数器IC4、IC3都减到“0000”时,IC3和IC4的OC端均输出高电平,这两个输出端通过一个与门输出一个高电平,一方面这个高电平输入IC4的EN端使IC4停止计数,由于没有IC4的借位信号输入,IC3也停止计数,至此两位计数器工作停止;另一方面高电平输入执行电路,三极管VT1和VT2导通,执行电路开始工作。VT2导通时继电器的常闭触点断开常开触点闭合,控制被控电器的开关;与此同时VT1导通,讯响器发出提示音,倒计时控制结束。

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第4章 仿 真

在仿真软件Multisim10.0中,按附录1中的原理图接线。在仿真过程中,为了便于观察我加入了一个单刀双掷开关把两位减法计数器由同步变为异步使仿真时间大大缩短。秒脉冲如图4-1所示。

图5-1 秒脉冲信号

本设计控制电器采用执行电路来实现,执行电路仿真如图4-2所示。

图4-2 执行电路仿真

减法计数器要求能预置数,预置数仿真电路如图4-3所示。

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图4-3 预置数仿真电路

通过这次的仿真我的毕业设计终于实现了我的任务要求。第一,之前自己所设计的内容有能够实现倒计时显示的功能;第二,该设计还有可以实现现在0-99中设置一时间去控制外围电路的目的;第三,本设计还有一点就是能够实现秒和分的定时计数控制。最后在进行仿真的时候自己也将仿真弄成功了。这样从构思、设计、元器件选择、器件组合、调试,到最后的仿真成功最终达到了这一目的完成了其设计。

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总 结

看着期末的到来,课程设计也接近了尾声,经过几周的奋战自己的毕业设计终于完成了。在这次的设计中,自己感觉学到了好多好多的东西,同时也发现了自己的一些不足的地方。

在以前对于课程设计自己都感到非常的头痛,更不用说现在的毕业设计了。起初,做着的时候自己都不知道自己到底是做什么东西。于是自己便到处去收集资料以及问老师同学,终于自己找到了自己的课题,便开始做了,因为自己找到的东西有一些例子,所以刚开始还认为这些东西也不怎么难,就是自己的心态问题罢了。就这样,自己开始做了,随着程度的加深,这下这自己才完全傻了眼,确实感到理论的东西和实际的有很大差别,回想自己当时的自大是错误的。后来自己便又去找了老师同学帮忙,就这样大家也有了更多的交流,我也从中完善了自己的一些问题,慢慢的学会了自我学习。

在这期间自己也学会了许多的软件操作,能够对自己的作品进行仿真。同时,自己对WORD软件也更加的熟悉了。这时候自己也发现了自己身上说存在的问题:在学习期间自己上课很少专心听见,遇到问题也很少问老师,造成了自己留下了很多的毛病,通过这次的毕业设计我想我一定会改掉自己这方面的问题,做一个有自我控制能力的人,遇事能多动脑筋的人。

最后我还得感谢在我设计中给予我帮助的老师和同学,我想他们的帮助必将是我以后生活中的一笔财富!我将把这次学到的东西运作为警钟,时刻让自己牢记!

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致 谢

在这几周的时间里,我的毕业设计也做完了,在这次的毕业设计中,我是充分的学到了知识。在这期间,我将衷心的感激为我付出心血的老师。在做毕业设计期间,自己曾遇到了许许多多的问题,然而正在此时,便想起了自己的老师,,自己便去找老师,很多次自己去找老师的时候,都见老师很忙。但是老师一看见我的到来,便停下了自己的事,解答起我的问题了,有时自己在对某个问题上不是很清楚便请老师多次的给自己讲,此时看着老师很耐心的给自己讲,脸上却看不到一丝的不耐烦,真是让自己感到老师的辛苦。在此,我也衷心的感谢我的老师,,祝愿他在以后的工作中顺顺利利!天天开心!也祝福他的家人一生平安!万事如意!

同时在我即将离开学校的时候,我也想对在我大学期间给我帮助与教育的老师说声真诚的感谢:谢谢您们!您们对我们的辛勤我们将铭记于心!

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参考文献

[1] 陈有卿.叶桂娟.555时基电路原理设计与应用.北京:电子工业出版社,2007年9月

[2] 陈梓城.方勤.模拟电子技术基础.北京:高等教育出版社,2007年11月 [3] 贾正松.王萍.数字电子技术基础.北京:北京理工大学出版社,2009年7月 [4] 余孟尝.数字电子技术基础简明教程.北京:高等教育出版社,2004年3月 [5] 邱寄帆.唐成山.数字电子技术.北京:人民邮电出版社,2005年9月 [6] 余宏生.吴建设.电子CAD技能实训.北京:人民邮电出版社,2006年1月

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附录1 电路原理图

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附录2 仿真图

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附录3 元器件清单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 元件名称 二-N-十进制减计数器 显示译码器共阴数码管 60分频器 555时基芯片 电阻 电阻 电阻 电阻 拨动开关 单刀双掷开关 电位器 三极管 讯响器 二极管 电容 电容 继电器 二输入与门电路 四输入与门电路 型号或项目代号 CC14522 CC143 LED CC4024 555_VIRTUAL RT-0.25-200Ω±5% RT-0.5-10K±5% RT-0.5-25K±5% RT-0.5-100K±5% DSWPK SWITCH PATED 2N2219 SPEAKER IN4007 CD-50V-100nf-K CC-10uf-K JS1-12V 74F08N 4082BD 数量 2 2 2 1 1 15 10 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 备注 旧底图 底图号 日期 更改标记 数量 更改单号 签名 日 期 拟制 审校 标准化 批准 第1张 共1张 等级标记 签名 第 25 页

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