1.数字钟的毕业论文摘要
电子钟相关毕业设计
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5Q%Q空>间里有所有内容。可$代,$写21. 数字定时闹钟设计(字数:7770,页数:28 ) 22. 基于EDA技术的数字电子钟设计(字数:12247,页数:32 ) 23. 多功能时钟打点系统设计(字数:8353,页数:31 ) 24. 智能音乐闹钟设计(字数:10002,页数:37 ) 25. 基于AT89S51单片机的数字电子钟设计(字数:14560,页数:39 )。
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数字定时闹钟设计
本份设计包括程序,仿真,论文,原理图,字数: 7770 ,页数: 28 论文编号:JD392
摘要
本设计是设计一个数字定时闹钟。采用的AT89C51单片机是ATMEL89系列单片机。ATMEL89系列单片机是ATMEL公司的8位Flash单片机系列。89系列单片机是以8031为核心构成的,它和8051系列单片机是兼容的,其最大特点是片内含有Flash存储器,由于内部含有Flash存储器,因此在系统的开发过程中可以十分容易地进行程序的修改,大大地缩短了系统的开发周期。本次课程设计通过对它的学习、应用,从而达到开发设计软、硬件的目的。基于单片机的定时和控制装置在许多行业有着广泛的应用。而数字定时闹钟是其中最基本,也是最有代表性的一个实例。数字定时闹钟的设计方法有许多种,例如,可以用中小规模集成电路组成数字定时闹钟,也可以利用专用的时钟芯片配以显示电路及其所需要的外围电路组成数字定时闹钟,还可以利用单片机来实现数字定时闹钟。这些方法都各有其特点,其中,利用单片机来实现数字定时闹钟具有编程灵活、精度高等特点,便于数字定时闹钟功能的扩充,同时还可以用该数字定时闹钟发出各种控制信号。基于单片机的数字定时闹钟在设计时需要解决三个方面的主要问题:一是LED显示模块的驱动和编程,二是有关单片机中定时器的使用,三是如何利用单片机的外中断实现时钟功能和运行模式的转化。在基于单片机系统的数字定时闹钟电路中,除了基本的单片机系统和外围电路外,还需要外部的控制和显示装置。在本设计中,输入装置是按键开关,用于控制数字定时闹钟的运行模式,显示装置是LED七段数码管。该数字定时闹钟是由AT89C51单片机控制的,可以达到以下效果:1、能够显示“时时-分分-秒秒”。2、能够设定定时时间、修改定时时间。3、定时时间到能够发出一分钟的报警声。
本文先简述设计目的,然后列举设计所需的元件,以及要实现的功能;接着从总体方案设计和硬件方面来实现输出显示,准确计时,定时提醒和时间校准功能,再从具体软件程序实现具体功能,最后进行实验仿真,得出结果。谈谈体会,附上源程序代码和原理图。
目录
1 概述 3
1.1 设计目的 3
1.2 所需元件 3
1.3 方案变化 3
2 系统总体方案及硬件设计 4
2.1 总体方案及系统框图 4
2.2 主电路 4
2.3 显示电路 7
3 软件设计 11
3.1 工作原理 11
3.2 程序流程图 11
4 Proteus软件仿真 13
4.1 注意事项 13
4.2 仿真步骤 13
5课程设计体会 20
参考文献 21
附1:源程序代码 22
附2:系统原理图 28
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4.跪求数字钟的设计与制作毕业论文一篇
摘要
第一章绪论
第二章数字时钟简介
1.1振荡器
1.2分频器电路
1.3计数器
1.4 译码显示电路
1.5校时电路
1.6报时电路
第三章设计步骤与方法
3.1振荡电路
3.2分频器电路
3.3计数器
3.3.1计数器六十进制的接法
3.3.2二十四进制计数器的接法
3.4译码显示电路
3.5校时电路
3.6整点报时电路
3.6.1控制门电路部分
3.6.2音响电路部分
第四章组装与调试
4.1接通电源逐步调试
4.2按顺序对电路连线和调试
总结
致 谢
参考文献
5.求数字电子钟毕业论文设计
数字电子钟设计方案(17页,5388字)
目 录
1 数字电子钟设计方案 2
1.1 数字计时器的设计思想 2
1.2数字电子钟组成框图 2
1.3数字电路设计及元器件参数选择 2
1.3.1秒信号电路 2
1.3.2 时、分、秒计数器 3
1.3.3 译码显示电路 4
1.3.4校时电路 5
1.3.5 总体电路 6
1.4 安装与调试 7
2 电子钟逻辑电路知识 8
2.1数制 8
2.1.1十进制 8
2.1.2 二进制 8
2.1.3 十六进制 8
2.2主要元件介绍 8
2.2.1 CD4511芯片 8
2.2.2 CD4518芯片 9
2.2.3 CD4011芯片 10
2.2.4 CD4013芯片 10
2.2.5 555定时器 11
3 总结 13
附录A元器件清单 14
附录C硬件实物图片 16
附录D焊接图 17
6.寻找一个电子时钟论文
电子数字时钟的设计
引 言
单片机是20世纪70年代中期发展起来的一种大规模集成电路器件。它在一块硅芯片内集成了各种计算机功能部件,构成一种单片式的微型计算机。20世纪80年代以来,随着国际上单片机迅速发展,其应用不断深入,新技术层出不穷。也因为其体积小,功能强,成本地,尤其是随着CMOS工艺的发展,耗电也大大低于其它相似的电子产品,被广泛应用于智能产品和工业控制之中。其中最著名的生产商就是INTEL公司,其开发的51系列单片机是目前市场上最典型和最有代表性的一种,也是国内市场用的最多的单片机。在其之后,世界上许多著名的半导体厂商相继生产和这个系列兼容的单片机,这就使得其产品型号不断地增加,品种不断丰富,功能不断增强。在国内外单片机应用中占有非常重要的地位。
关键词: 单片机 数字钟
目 录
引 言 1
关键词 1
第1篇 单片机系统 1
1.1 单片机的应用 1
1.2 单片机的硬件系统 2
1.3 单片机微处理器的特点 3
1.4 单片机技术发展方向 4
1.5 单片机芯片简介 4
第2篇 课题准备 5
2.1: 设计分析 6
2.2: 设计方案 6
2.2.1 微处理器的选择 6
2.2.2 显示电路 9
2.3:键位设置 9
第3篇 数字闹钟的硬件系统设计 10
3.1:系统时钟电路设计 10
3.2:系统复位电路设计 11
3.3:按键与按纽电路设计 13
3.4:闹钟声音响应电路设计(祥见附录C) 13
第4篇 数字闹钟的软件系统设计 14
4.1:程序流程图 14
4.2:时间脉冲信号的产生与处理 14
4.3:键盘扫描原理 14
4.4:数码管的显示 15
4.5:声音显示 15
第5篇 软件调试与故障分析排除 15
5.1:数码管出现乱码现象 15
5.2:按键时出现跳过当前显示内容 15
7.谁能给我一个数字钟的毕业论文
1免校正数字钟系统简介
免校正数字钟系统是由信号采集模块和时钟控制模块两个大的模块组成。
广播整点报时信号采集模块中用到AT89C2051内部的精确模拟比较器,将模拟信号转化为数字信号。通过I/O口输出到单片机的计数器T1,对数字脉冲信号进行计数。定时器T0采用定时中断1方式,定时到达相应时间时,取出计数器T1中记录的数据判断是否为广播整点报时信号所产生的数据。利用每小时整点前报出五声低音,频率为800Hz;整点时报出一声高音,频率为1600Hz的信号来判断出整点信号,并且产生校时信号。如果在一定的时间里能够逐一地﹑连续地判断出这六个信号,则说明是整点信号已经采集到,可以给予时钟控制芯片发送校时信号,不然就等待下一次信号的到来。
信号采集模块主要是对广播整点报时信号的采集并产生校时信号。广播整点报时语音信号通过模拟比较器将模拟信号转化为数字信号,然后对数字信号进行定时计数。判断采集到的频率范围,产生校时信号。
采用普通声音广播电台整点报时信号,校正时间。利用每小时整点前报出五声低音,频率为800Hz;整点时报出一声高音,频率为1600Hz的信号来判断出整点信号,并且产生校时信号。
如果在一定的时间里能够逐一地﹑连续地判断出这六个信号,则说明是整点信号已经采集到,可以给予时钟芯片发送校时信号,不然就等待下一次信号的到来。
时钟控制模块主要由:计时模块,校时模块,键盘设置模块和液晶显示模块组成。
液晶显示模块由于具有功耗低、体积小、重量轻、寿命长、不产生电磁辐射污染等优点而成为单片机系统中理想的显示器件,并被广泛应用于单片机控制的智能仪器仪表、工业控制领域、通信器材和家用电器中。
因为用到定时器,计数器和模拟比较器,所以将采用的单片机必须集定时/计数器,内部精确模拟比较器于一体,这样能够将各个小的部分芯片集于一块芯片上。
采用一块AT89C2051单片机芯片,采集广播语音输出信号,并用于判断是否是整点报时信号。如果是整点报时信号,则给计时芯片中断信号。采用另一块AT89C2051单片机芯片用于计时、控制液晶显示、接受校时中断信号与执行校时服务、还有键盘调时服务。
功能设计:
1. 时钟控制模块主要由:计时模块,校时模块,键盘设置模块和液晶显示模块组成。
(1) 计时模块:软件的计时误差降到一天在1.5秒之内。自动定时开启和关闭收音机和采集广播整点报时信号芯片的电源。
(2) 校时模块:接受到校时中断信号到校时完成的时间控制在100微妙以内。
(3) 键盘设置模块:通过按键能够对年,月,日,时,分单元数据进行设置。
(4) 液晶显示模块:采用LCD循环扫描显示时间。显示的是“2005年03月29日 23时59分00秒”。
2. 信号采集模块:通过对广播给出的语音信号进行采集,判断分析得出是否为整点报时信号。判断出整点报时信号后给出校时信号。
1.2 课题目标与任务
本课题是为采集广播整点报时信号来自动校正时间的免校正数字钟。
本人将完成以下任务:
1.设计采集广播整点报时信号的软件、硬件模块。
2.准确、及时地识别出广播语音整点报时信号的频率。
3.设计计时、校时、设时和控制液晶显示软件、硬件模块。
4.整体调试后根据结果对免校正数字钟系统设计做出整体评价。
1.3总体设计
8.那位有电子钟的毕业设计呀
红外线遥控LED电子钟
1 概述
1.1、设计要求
1、作息时间要求实现对上下课打铃、教学楼照明、学生宿舍灯、校园路灯四个开关量的精确控制。月时间累计误差≤1分钟。
2、能实时显示时间,并方便定期进行时间校准。
1.2、设计指导
随着多媒体、无线通讯与互联网的融合,信息量不断的增加,促使人类实现更为广泛的信息多媒体交互,这其中最关键的就是信息的数字化技术。因为我们所接触的各种媒体信息如声音、音乐、图像等媒体信息本身是模拟的,只有转变为数字信息后,才能便于远距离效、可靠地传输,减少累计失真:同时可以由计算机进行各种处理和综合,这都给我们带来极大的方便。校园作息时间控制系统主要用于学校,对一些以24小时为周期的开关量进行自动控制。如上下课打铃、教学楼照明的定时开与关、学生宿舍灯及校园路灯的定时开关、水泵的定时启动以及自来水供水时间控制等等。用单片机来实现对上述开关量的控制,可体现系统简单、工作稳定可靠、价廉、控制时间精确及系统体积小等优点。根据设计要求画出系统框图,如图1所示。控制系统可分为如下三个部分:
系统部分:包括单片机(AT89C51)、时钟芯片(DS12887)、译码器(74LS138)、单片机外部时钟电路(6MHZ晶体)、复位电路和电源(+5V)。
显示部分:包括显示驱动(CD4511)、七段码显示器(6个,用以显示时、分、秒)
输出控制部分:包括输出控制信号锁存(74LS373)、线驱动(74LS244)、输出控制电路(光电三极管、继电器)。
9.电子钟课程设计:
目录1 设计目的 32 设计要求指标 32.1 基本功能 32.2 扩展功能 43.方案论证与比较 44 总体框图设计 45 电路原理分析 45.1数字钟的构成 45.1.1 分频器电路 55.1.2 时间计数器电路 55.1.3分频器电路 65.1.4振荡器电路 65.1.5数字时钟的计数显示电路 65.2 校时电路 75.3 整点报时电路 86系统仿真与调试 87.结论 8参考文献 9实验作品附图 10数字钟摘要:数字钟是一种用数字电路技术实现时、分、秒计时的装置,与机械式时钟相比具有更高的准确性和直观性,且无机械装置,具有更更长的使用寿命,因此得到了广泛的使用。
数字钟从原理上讲是一种典型的数字电路,其中包括了组合逻辑电路和时序电路。目前,数字钟的功能越来越强,并且有多种专门的大规模集成电路可供选择。
从有利于学习的角度考虑,这里主要介绍以中小规模集成电路设计数字钟的方法。经过了数字电路设计这门课程的系统学习,特别经过了关于组合逻辑电路与时序逻辑电路部分的学习,我们已经具备了设计小规模集成电路的能力,借由本次设计的机会,充分将所学的知识运用到实际中去。
本次课程设计要求设计一个数字钟,基本要求为数字钟的时间周期为24小时,数字钟显示时、分、秒,数字钟的时间基准一秒对应现实生活中的时钟的一秒。供扩展的方面涉及到定时自动报警、按时自动打铃、定时广播、定时启闭路灯等。
因此,研究数字钟及扩大其应用,有着非常现实的意义。1 设计目的1.掌握数字钟的设计、组装与调试方法。
2.熟悉集成元器件的选择和集成电路芯片的逻辑功能及使用方法。3.掌握面包板结构及其接线方法4.熟悉仿真软件的使用。
2 设计要求及指标2.1基本功能1)时钟显示功能,能够正确显示“时”、“分”、“秒”。2)具有快速校准时、分、秒的功能。
3)用555定时器与RC组成的多谐振荡器产生一个标准频率(1Hz)的方波脉冲信号。2.2扩展功能1)用晶体振荡器产生一个标准频率(1Hz)的脉冲信号。
2)具有整点报时的功能。3)具有闹钟的功能。
4)……3、方案论证与比较本设计方案使用555多谐振荡器来产生1HZ的信号。通过改变相应的电阻电容值可使频率微调,不必使用分频器来对高频信号进行分频使电路繁复。
虽然此振荡器没有石英晶体稳定度和精确性高,由于设计方便,操作简单,成为了设计时的首选,但是由于与实验中使用的555芯片产生的脉冲相比较,利用晶振产生的脉冲信号更加的稳定,同过电压表的测量能很好的观察到这一点,同时在显示上能够更加接进预定的值,受外界环境的干扰较少,一定程度上优于使用555芯片产生信号方式。我们组依然同时设计了555和晶振两个信号产生电路。
(本实验报告中着重按照原方案设计的555电路进行说明)4、系统设计框图数字式计时器一般由振荡器、分频器、计数器、译码器、显示器等几部分组成。在本设计中555振荡器及其相应外部电路组成标准秒信号发生器,由不同进制的计数器、译码器和显示器组成计时系统。
秒信号送入计数器进行计数,把累计的结果以‘时’、‘分’、‘秒’的数字显示出来。‘时’显示由二十四进制计数器、译码器、显示器构成,‘分’、‘秒’显示分别由六十进制计数器、译码器、显示器构成。
其原理框图如图1.1所示。5、电路原理分析5.1数字钟的构成 数字钟实际上是一个对标准频率(1HZ)进行计数的计数电路.由于计数的起始时间不可能与标准时间一致,故需要在电路上加一个校时电路,同时标准的1HZ时间信号必须做到准确稳定.在此使用555振荡器组成1Hz的信号。
数字钟原理框图(1.1)5.1.1振荡器电路 555定时器组成的振荡器电路给数字钟提供一个频率为1Hz的方波信号。其中OUT为输出。
5.1.2时间计数器电路 时间计数电路由秒个位和秒十位计数器,分个位和分十位计数器及时个位和时十位计数器电路构成,其中秒个位和秒十位计数器、分个位和分十位计数器为60进制计数器,而根据设计要求,时个位和时十位计数器为24进制计数器. 5.1.3分频器电路通常,数字钟的晶体振荡器输出频率较高,为了得到1Hz的秒信号输入,需要对振荡器的输出信号进行分频。通常实现分频器的电路是计数器电路,一般采用多级2进制计数器来实现。
例如,将32768Hz的振荡信号分频为1HZ的分频倍数为32768( ),即实现该分频功能的计数器相当于15级2进制计数器。5.1.4振荡器电路 利用555定时器组成的多谐振荡器接通电源后,电容C1被充电,当电压上升到一定数值时里面集成的三极管导通,然后通过电阻和三极管放电,不断的充放电从而产生一定周期的脉冲,通过改变电路上器件的值可以微调脉冲周期。
5.1.5数字时钟的计数显示控制在设计中,我们使用的是74**160十进制计数器,来实现计数的功能,实验中主要用到了160的置数清零功能(特点:消耗一个时钟脉冲),清零功能(特点:不耗时钟脉冲),在上级160控制下级160时候通过组合电路(主要利用与非门)实现,在连接电路的时候要注意并且强调使能端的连接,其将影响到整一个电路的是否工作。电路的控制原理如下:秒钟由个位向十位进位:0000—0001—0010—0011—0100—0101—0110—0111—1000—1001实现个。