1.电子秒表论文
1. EDA教学实验设计实例——电子秒表电路的设计 被引次数:1次
艾明晶 金惠华 文献来自:仪器仪表学报 2001年 第S2期
MAX+PLUS开发系统本文详细介绍了一个 EDA教学实验的设计实例——电子秒表电路的设计。作者采用顶层图形设计的思想 ,对电子秒表电路的核心芯片——计时控制芯片进行设计 ,并介绍了在设计中所解决的各个关键问题。本文使用目前流行的一种 EDA软件平台——美国 Altera公司的 M 。
2. EDA教学实验设计实例——电子秒表电路的设计
艾明晶 金惠华 文献来自:中国仪器仪表学会第三届青年学术会议论文集(下) 2001年 第总第期
北京 100083本文详细介绍了一个EDA教学实验的设计实例——电子秒表电路的设计。作者采用顶层图形设计的思想,对电子秒表电路的核心芯片——计时控制芯片进行设计,并介绍了在设计中所解决的各个关键问题。本文使用目前流行的一种EDA软件平台——美国Altera公司的MAX+PL 。
3. 风扇电子定时器设计一例
仇德明 潘裕明 文献来自:家电科技 1987年 第03期
秒表:金雀电子秒表,上海手 表五厂产 现将以上5个样机试验结果进行分析,以便对本电路按理论计算式所得的定时时间T的置信度作一讨论:由于影响T的因素较多,如电容漏电流的离散性、不稳定性、门电路闭值电平vT。的差异 。 本文介绍一种以数字电路为主兼顾成本与质量两者关系的三小时电子定时电路,具有一定的实用性。 。
4. 实用多功能电子时钟设计 被引次数:1次
翟玉文 徐宏亮 艾学忠 王庆伟 赵岩 文献来自:吉林化工学院学报 2001年 第01期
通过按键可进行电子时钟与电子秒表功能的切换 ,可对电子时钟的显示内容、时间对时、闹钟定时等功能进行设定和对电子秒表开始计时、暂?。 动态显示介绍一种以AT89C5 1单片机为核心的实用多功能电子时钟设计 .该时钟具有年、月、日、星期、时、分、秒显示和整点音乐报时及定时闹钟等功能 ,也可作电子秒表使?。
5. 数字秒表的实验设计
邹华 文献来自:潍坊教育学院学报 1997年 第01期
、(图二J这样整个数字秒表就设计出来了。从电路图上可以看出,所用器件都比较简单,除有一定实用价值外,作为一个学生实验来做,既可系统地巩固所学知识,又有利于理论联系实际,实践证明,效果很好。39数字秒表的实验设计@邹华秒表是一种 。
6. 简易电子钟的设计
王韧 俞斌 文献来自:电子世界 2005年 第07期
仅通过程序设计,即可为电子钟增加年、月、日、星期以及闹铃、秒表等功能。◆图4图5图6图7简易电子钟的设计@王韧$湖南工学院电气与信息工程系 @俞斌$湖南工学院电气与信息工程?。
7. 用电子秒表取代打点计时器
朱成标 文献来自:物理实验 1995年 第03期
连接外接微动开关的引线aa'与bb'和电子秒表的连接方法如图2所示.aa'与相连的开关ANI、KZ相当于电子秒表按钮M,对电子秒表有复位/中间计时的控制作用 。 电子秒表即可获得相应的计时控制信号.二、电子秒表的实验计时方法电子秒表用于实验计时有三种计时方法,即同步计时、中途一次计时、中途二物理实验第15卷第8期次计时 。
8. 语音智能电子体温计设计
支长义 程志平 焦留成 文献来自:微计算机信息 2007年 第07期
450002河南郑州$郑州大学电气工程学院根据设计要求,以SPCE061A新型单片机为基础,通过对温度采样信号分析研究,给出了语音智能电子体温计设计电路,测试结果表明,该电路较为理想。SPCE061A单片机 。
9. 电子秒表自动计时的研究
谢志堃 文献来自:绍兴文理学院学报 2004年 第10期
并用这个信号去控制电子秒表的触发端,以实现电子秒表自动起、停的计时功能.1电子秒表的自动计时研究 电子秒表具有分段计时的功能,因此可以用来测量运动物体经过某段距离的时间间隔 。 通过对电子秒表的研究发现,从电子秒表的触发方式来看,只需对计时触发端提供一个电压就可以对电子秒表加以控制,实现自动计时的功能 。
希望以上资料对你有帮助!
2.电子秒表论文
MAX+PLUS开发系统本文详细介绍了一个 EDA教学实验的设计实例——电子秒表电路的设计。
作者采用顶层图形设计的思想 ,对电子秒表电路的核心芯片——计时控制芯片进行设计 ,并介绍了在设计中所解决的各个关键问题。本文使用目前流行的一种 EDA软件平台——美国 Altera公司的 M 。
2. EDA教学实验设计实例——电子秒表电路的设计 艾明晶 金惠华 文献来自:中国仪器仪表学会第三届青年学术会议论文集(下) 2001年 第总第期 北京 100083本文详细介绍了一个EDA教学实验的设计实例——电子秒表电路的设计。作者采用顶层图形设计的思想,对电子秒表电路的核心芯片——计时控制芯片进行设计,并介绍了在设计中所解决的各个关键问题。
本文使用目前流行的一种EDA软件平台——美国Altera公司的MAX+PL 。 3. 风扇电子定时器设计一例 仇德明 潘裕明 文献来自:家电科技 1987年 第03期 秒表:金雀电子秒表,上海手 表五厂产 现将以上5个样机试验结果进行分析,以便对本电路按理论计算式所得的定时时间T的置信度作一讨论:由于影响T的因素较多,如电容漏电流的离散性、不稳定性、门电路闭值电平vT。
的差异 。 本文介绍一种以数字电路为主兼顾成本与质量两者关系的三小时电子定时电路,具有一定的实用性。
。 4. 实用多功能电子时钟设计 被引次数:1次 翟玉文 徐宏亮 艾学忠 王庆伟 赵岩 文献来自:吉林化工学院学报 2001年 第01期 通过按键可进行电子时钟与电子秒表功能的切换 ,可对电子时钟的显示内容、时间对时、闹钟定时等功能进行设定和对电子秒表开始计时、暂?。
动态显示介绍一种以AT89C5 1单片机为核心的实用多功能电子时钟设计 .该时钟具有年、月、日、星期、时、分、秒显示和整点音乐报时及定时闹钟等功能 ,也可作电子秒表使?。 5. 数字秒表的实验设计 邹华 文献来自:潍坊教育学院学报 1997年 第01期 、(图二J这样整个数字秒表就设计出来了。
从电路图上可以看出,所用器件都比较简单,除有一定实用价值外,作为一个学生实验来做,既可系统地巩固所学知识,又有利于理论联系实际,实践证明,效果很好。39数字秒表的实验设计@邹华<正>秒表是一种 。
6. 简易电子钟的设计 王韧 俞斌 文献来自:电子世界 2005年 第07期 仅通过程序设计,即可为电子钟增加年、月、日、星期以及闹铃、秒表等功能。简易电子钟的设计@王韧$湖南工学院电气与信息工程系 @俞斌$湖南工学院电气与信息工程?7. 用电子秒表取代打点计时器 朱成标 文献来自:物理实验 1995年 第03期 连接外接微动开关的引线aa'与bb'和电子秒表的连接方法如图2所示.aa'与相连的开关ANI、KZ相当于电子秒表按钮M,对电子秒表有复位/中间计时的控制作用 。
电子秒表即可获得相应的计时控制信号.二、电子秒表的实验计时方法电子秒表用于实验计时有三种计时方法,即同步计时、中途一次计时、中途二物理实验第15卷第8期次计时8. 语音智能电子体温计设计 支长义 程志平 焦留成 文献来自:微计算机信息 2007年 第07期 450002河南郑州$郑州大学电气工程学院根据设计要求,以SPCE061A新型单片机为基础,通过对温度采样信号分析研究,给出了语音智能电子体温计设计电路,测试结果表明,该电路较为理想。SPCE061A单片机 9. 电子秒表自动计时的研究 谢志堃 文献来自:绍兴文理学院学报 2004年 第10期 并用这个信号去控制电子秒表的触发端,以实现电子秒表自动起、停的计时功能.1电子秒表的自动计时研究 电子秒表具有分段计时的功能,因此可以用来测量运动物体经过某段距离的时间间隔 通过对电子秒表的研究发现,从电子秒表的触发方式来看,只需对计时触发端提供一个电压就可以对电子秒表加以控制,实现自动计时的功能希望以上资料对你有帮助.。
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4.电子秒表的设计
我现在也在学习单片机 #include #include
5.基于单片机系统的电子钟设计与仿真 毕业论文
摘 要 近年来随着计算机在社会领域的渗透和大规模集成电路的发展,单片机的应用正在不断地走向深入,由于它具有功能强,体积小,功耗低,价格便宜,工作可靠,使用方便等特点,因此越来越广泛地应用各个领域. 本文的电子钟系统是以单片机(AT89C51)为核心,时钟芯片DS1302、数码管显示驱动芯片MAX7219等元器件组成。
具体介绍应用Proteus的ISIS软件进行单片机系统的电子钟设计与仿真的实现方法。该方法既能准确验证所设计的系统是否满足技术要求,又能提高系统设计的效率和质量,降低开发成本,具有推广价值。
关键词:单片机; 时钟芯片 ;数码管显示驱动芯片 ;Proteus;电子钟 Design and Simulation Of electronic clock Based on Single-chip System Qiu Songtang Abstract In recent years, with computers in the infiltration and the development of large-scale integrated circuits. SCM application is steadily deepening, as it has strong function, small size, low power dissipation, low prices, reliable, easy to use features, it is particularly suited to and control of the system, increasingly widely used in various fields. This article describes an electronic bell system is single-chip microcomputer (AT89C51) as the core, the clock chip DS1302, LED display driver chip components, such as MAX7219 component.Describes the application of Proteus's ISIS software of the electronic single-chip system clock to achieve the design and simulation methods in details.The method can not only test the property of the system precisely,but also improve development efficiency and reduce development cost,which values in popularity. Key words: AT89C51; DS1302; MAX7219; Proteus; electronics clock 目 录 第一章 绪论 ……………………………………………………………… 2 1.1 引言 …………………………………………………………………… 2 1.2 Proteus软件简介 …………………………………………………… 2 第二章 系统设计 …………………………………………………………. 3 2.1 电子钟系统器件选择 ………………………………………………………… 3 2.1.1 AT89C51单片机简介 …………………………………………… 3 2.1.2 实时时钟电路DS1302工作原理 ……………………………………6 2.1.3 MAX7219工作原理 ……………………………………………….8 2.2 电子钟系统设计流程 ……………………………………………… 11 第三章 硬件电路设计 …………………………………………………… 12 3.1 Protel DXP电路图设计 …………………………………………………12 3.2 Proteus 电路图设计 ………………………………………………… 13 第四章 软件设计 ……………………………………………………………14 4.1 程序流程图设计 ………………………………………………………………14 4.2源程序设计 …………………………………………………………………… 14 4.3 KeilC51进行程序调试 ……………………………………………………… 18 第五章 系统调试与仿真 ……………………………………………………19 5.1 Proteus中Hex文件选择 …………………………………………………… 19 5.2 Proteus 进行电子钟系统仿真 …………………………………… 20 结束语 ………………………………………………………………………… 22 参考文献 ………………………………………………………………………23。
6.电子秒表课程设计
1、总体要求
进行毕业设计的时间为( )周。学生依据老师给定的选题,能编写符合要求的设计说明书,独立进行资料的收集、加工与整理,能综合运用科学的理论、知识和技能,进行必要的实验、测试、分析,解决设计问题,正确绘制有关图表,独立撰写并答辩。
2、设计内容及具体要求
电子秒表,时基电路NE555作为振荡电路产生4HZ脉冲,通过T'触发器的4分频后由四位二进制计数器74LS163计数,四位二进制计数输出通过数字显示译码器74LS48译码显示输出。
要求通过设计、分析、实验调试后画出电路的原理图并标注各个元器件的参数,画出装配图,做成电子产品。附上报告一份。
7.单片机电子秒表课程设计
ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0003H ;外部中断INT0中断入口 LJMP KAISHI ORG 000BH ;定时器T0中断入口 LJMP UPDATE ORG 0013H ;外部中断INT1中断入口 LJMP TINGZHI MAIN: MOV DPTR, #TAB ;存入表头地址 MOV TMOD, #01H ;置T0为方式1 MOV TH0, #3CH ;赋定时器初值,50毫秒 MOV TL0, #0B0H MOV 7BH, #00H ;0.1秒的存储空间 MOV 7CH, #00H ;1秒的存储空间 MOV 7DH, #00H ;10秒的存储空间 MOV R2, #00H MOV R3, #00H MOV R4, #00H SETB EA ;CPU开中断 SETB EX0 ;开外部中断0 SETB EX1 ;开外部中断1 SETB IT0 ;外部中断0位边沿触发方式 SETB IT1 ;外部中断1位边沿触发方式 SETB ET0 ;定时器0允许位 XIAN1: MOV P0, #0FFH ;显示数字8 SETB P2.2 ;接通100ms数码管 LCALL DELAY2 ;调用延时程序2 CLR P2.2 ;断开100ms数码管 MOV P0, #0FFH SETB P2.3 LCALL DELAY2 CLR P2.3 MOV P0, #0FFH SETB P2.4 LCALL DELAY2 CLR P2.4 JNB P1.0,XIAN2 ;按下启动键,则跳转到XIAN2 LJMP XIAN1 ;返回显示程序,重新进行显示 XIAN2: MOV A, 7BH ;显示0.1s位数字 MOVC A, @A+DPTR ;查表 MOV P0, A SETB P2.2 LCALL DELAY1 ;调用DELAY1 CLR P2.2 MOV A, 7CH ;显示1s位数字 MOVC A, @A+DPTR MOV P0, A SETB P2.3 LCALL DELAY1 CLR P2.3 MOV A, 7DH ;显示10s位数字 MOVC A, @A+DPTR MOV P0, A SETB P2.4 LCALL DELAY1 CLR P2.4 MOV P0, #80H ;显示小数点 SETB P2.3 LCALL DELAY1 CLR P2.3 LJMP XIAN2 ;返回显示程序,重新进行显示 KAISHI:LCALL DELAY ;调用延时程序 SETB TR0 ;启动定时器T0 RETI ;中断返回 TINGZHI:CLR TR0 ;停止定时器T0 RETI UPDATE: MOV TH0, #3CH ;重赋定时器初值 MOV TL0, #0B0H MOV R5, #0FFH MOV A, 7BH ADD A, #01H ;100ms位加1 MOV 7BH, A MOV A, R2 ADD A, #01H MOV R2, A CJNE R2, #0AH, EXIT ;判断100ms位是否满10 MOV 7BH, #00H ;对100ms位清零 MOV R2, #00H MOV A, 7CH ADD A, #01H ;1s位加一 MOV 7CH, A MOV A, R3 ADD A, #01H MOV R3, A CJNE R3, #0AH, EXIT ;判断1s位是否满10 MOV 7CH, #00H ;对1s位清零 MOV R3, #00H MOV A, 7DH ADD A, #01H ;10s位加一 MOV 7DH, A MOV A, R4 ADD A, #01H MOV R4, A CJNE R4, #0AH, EXIT ;判断10s位是否满10 MOV 7DH, #00H ;对10s位清零 EXIT: RETI DELAY: MOV R7, #0F8H ;50毫秒延时程序 DEL1: MOV R6, #64H DEL2: DJNZ R6, DEL2 NOP DJNZ R7, DEL1 RET ;返回 DELAY1: MOV R7 ,#02H ;计时用延时程序 DEL11: MOV R6,#0FFH DEL22: DJNZ R6, DEL22 NOP DJNZ R7,DEL11 RET DELAY2: MOV R5,#0FFH ;循环用延时程序 DEL51: MOV R7,#02H DEL31: MOV R6,#0FFH DEL41: DJNZ R6,DEL41 NOP DJNZ R7,DEL31 NOP DJNZ R5,DEL51 RET TAB: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H DB 6DH,7DH,07H,7FH,6FH END麻烦采纳,谢谢。
8.设计一个数字秒表
数字秒表电路设计2007年12月18日 星期二 下午 09:16数字秒表电路设计一、工作原理 本电路由启动、清零复位电路、多谐振荡电路、分频计数电路、译码显示电路等组成。
如下图所示:启动清零复位电路主要由U6A、U6B、U7B、U7D组成,其本质是一个RS触发器和单稳态触发器。J1控制数字秒表的启动和停止,J2控制数字秒表的清零复位。
开始时把J1合上,J2打开,运行本电路,数字秒表正在计数。当打开J1,合上J2键,J2与地相接得到低电平加到U6B的输入端,U6B输出高电平又加到U6A的输入端,而U6A的另一端通过电阻R15与电源相接得到高电平,(此时U6B与U6A组成RS触发器),U6A输出低电加到U7A的输入端,U7A被封锁输出高电平加到U5的时钟端,因U5不具备时钟脉冲条件,U5不能输出脉冲信号,因此U3、U4时钟端无脉冲而停止计数。
当J1合上时,打开J2键,J1与地相接得到低电平加到U6A的输入端,U6A输出高电平加到U6B的输入端,U6B输出低电平加至U7B,使U7B输出高电平,因电容两端电压不能跃变,因此在R7上得到高电平加到U7D输入端,U7D输出低电平(进入暂态)同时加到U3、U4、U5的清零端,使得U3、U4的QD---QA输出0000,经U1、U2译码输出驱动U9、U10显示“00”。因为U7B与U7D组成一个单稳态电路,经过较短的时间,U7D的输出由低电平变为高电平,允许U3、U4、U5计数。
同时U6A输出高电平加到U7A的输入端,将U7A打开,让555的3脚输出100KHZ的振荡信号经U7A加到U5的时钟脉冲端,使得U5具备时钟脉冲条件,U5的9、10、7脚接高电平,U5构成十分频器,对时钟脉冲计数。当U5接收一个脉冲时,U5内部计数加1,如果U5接收到第十个脉冲时,U5的15脚(RCO端)输出由低电平跳变为高电平作为U4的时钟脉冲,从而实现了对振荡信号的十分频,产生周期为0.1S的脉冲加至U4的时钟端。
U4的9、10、7脚接高电平,当U4接收到来自U5的脉冲时,U4的QD---QA输出0001加到U2的DCBA端,经U2译码输出1001111经电阻R8~R14驱动数码管U10显示,此时数码管显示“1”,当U4计数到1001时,U4的15脚输出高电平接到U7C,经反相后得到低电平,加到U3的时钟脉冲端,U3A不具备时钟脉冲条件,当U4再接收一个脉冲时,U4的输出由1001翻转为0000,此时U4的15脚输出低电平通过U7C反相输出高电平,从而得到一上升沿脉冲加至U3的时钟端,使得U3的QD---QA输出0001加到U1的DCBA输入端,经U1译码输出100111,经电阻R1~R7驱动数码管U9,数码管显示“1”。如此循环的计数,最后数码管U9、U10显示最大值99即9.9秒。
由集成块555、电阻R19、R18、电容C1、C2组成多谐振荡器,当接通电源,电源通过电阻R19与R18对电容C2进充电,当UC2上升到2/3VCC时,集成块555的3脚输出低电平,内部三极管导通,C2通电阻R19进行放电,当UC2下降到1/3VCC时,内部三极管截止,集成块555的3脚输出高电平,接着电源又通过电阻R19与R18对电容C2进充电,当UC2上升到2/3VCC时,集成块555的3脚输出低电平,如此循环的充、放电,555的3脚输出100HZ的矩形方波信号加到U7A的输入端。二、设计依据 本电路主要采用了二输入与非门74LS00,十进制BCD码计数器74LS160,BCD七段译码器/驱动器7447,555时基集成电路,七段数码管。
利用74LS00可以组成RS触发器,单稳态触发器。其74LS00的逻辑功能是有0出1,无0出0。
其逻辑表达式:Y=/(AB) ,真值表如下:A B Y 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 十进制BCD码计数器74LS160具备计数分频功能,其真值表如下:输入 输出 CLK CLR LOAD EP ET A B C D QA QB QC QD X 0 X X X X X X X 0 0 0 0 ↑ 1 0 X X A B C D A B C D X 1 1 0 X X X X X 保持 X 1 1 X 0 X X X X 保持 ↑ 1 1 1 1 X X X X 加法计数 ↑ 1 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 逻辑功能:当CLR,LOAD,EP,ET均接高电平时,时钟CP端每来一个上升沿,计数器在原来的基数上加1,并从QA,QB,QC,QD,输出相应的十进制BCD码。利用74LS160的这个功能特点可以设计出十分频器,计数器。
7447为BCD七段译码器/驱动器,真值表如下:十进制 LT RB D C B A BI/RBO a b c d e f g 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 X 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 X 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 1 X 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4 1 X 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 5 1 X 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 6 1 X 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 1 X 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 1 X 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1 X 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 7447为四线-七段译码器,可以用来驱动七段共阳极数码管,当LT,RBI,BI,端接高电平时,从DCBA端输入BCD码时,从abcdefg端输出相应的数码管显示码。结合四线-七段译码器7447可以现实0到9个数字。
555时钟电路可以构成多谐振荡器,真值表如下: RST THR TRI OUT TD 0 X X 0 导通 1 >2\3VCC >1\3VCC 0 导通 1 <2\3VCC >1\3VCC 不变 不变 1 <2\3VCC <1\3VCC 1 截止 1 >2\3VCC <1\3VCC 1 截止 注明:6脚为THR,触发器输入端,低电平有效。2脚为TRI,阀值输入端,高电平有效。
4脚为RST,总复位端,低电平有效。7脚为DIS,放。
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