Multisim 9的数字电子钟设计

最新更新时间:2011-01-28来源: 互联网关键字:Multisim  数字电子钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字电子钟是用数字集成电路构成并有数字显示特点的一种现代计数器,与传统的机械计时器相比,它具有走时准、显示直观、无机械磨损等,因而广泛应用于车站、码头、商店等公共场所。目前,数字电子钟的设计,主要是采用计数器等集成电路构成,由于所用集成电路多。连线杂乱,不便阅读。本文采用层次电路设计,将各单元电路设计成层次电路,这样每个单元电路和整体电路连线一目了然,既美观也便于阅读,还有利于团队设计,因每一层次电路为一独立电路,便于独立设计和修改。

1 设计任务
    (1)电子钟能显示“时”、“分”、“秒”;
    (2)能够实现对“时”、“分”、“秒”的校时。

2 整机框图
    数字电子钟主要由秒信号发生器、“时、分、秒”计数器、译码显示器、校时电路等组成。秒信号发生器主要由石英晶体振荡器或555振荡器分频后得到;秒、分都是60进制,故由60进制计数器构成;时为24进制,即由24进制计数器构成;显示部分由译码和数码显示构成;校时电路由门电路和开关等构成。整机框图如图1所示。



3 各部分电路设计
3.1 秒、分、时计数器

    秒、分计数采用60进制计数器,时采用24进制计数器。它们都是8个BCD码输出,1个进位输出,1个时钟脉冲输入。在设计层次电路时,皆可设计为1个输入端,9个输出端。在Multisim仿真软件中,执行Place/New Hierachical Block命令,在fiIe name of Hierachical Block中填入你要设计的电路名称,如“60进制计数器”等,再根据需要在输入、输出端口数中填写所需数字,点“OK”后,即得如图2所示电路层次模块。双击它,得到图3所示窗口,点Edit HB/SC对其内电路进行设计。若要进行修改,同样采用以上步骤。


    由此,采用4518十进制计数器,设计了60进制和24进制的计数器,计数器的内部电路分别如图4、图5所示。

3.2 校准电路


    同样的方法,设计校准电路的层次电路时,设计为6个输入口、3个输出口,其内部电路如图6所示。为便于使用,将校准开关外接。
    校时电路工作过程如图7所示,正常工作情况下,J3断开,J1,J2闭合,秒脉冲进入计数器。当需要对秒进行校正时,闭合和断开J3,直到需要的数字为止;需要对分校正时,J3处于闭合的情况下,断开J2,秒脉冲进入到分计时,则分计数器快速计数,直到显示的时间为需要的数字为止,再闭合J2;同理,可以对时进行校正。



4 整机电路安装调试
    在Multisim中,执行Place/Hierachical Block命令,找到已存储的层次块,点打开即可出现在电路模扳中,再在元件库中找出信号发生器和数码显示器。本例中采用现成的信号发生器,可以将信号频率设置为较高频率,以便快速调节。数码显示器直接采用16位数码显示管,因本例中不会出现大于9的数码,即使初始可能出现,可以通过校时电路快速调节为所需数字。
    为使各电路接线后能顺利工作,对各层次块可以先分别测试其功能。将信号发生器分别接入60进制和24进制计数器层次块,其输出接数码管或示波器看其是否能完成其功能。对其校准电路,只有当整机电路接好后,按校准电路所说工作方式,看是否能起到时、分、秒的校准。本例中各模块皆能完成其功能,接好整机电路后,能完成所需功能,故本例数字电子钟满足设计任务。

5 结语
    采用层次电路设计方法,对数字电子钟进行了设计,较好地完成了该电路的设计任务。整机电路连线美观,各部分电路功能明确,便于理解整体电路的构成、工作原理等。在数字电路及其他更多的课程中都涉及到较复杂的电路设计,若是采用层次电路设计方法,既便于对电路的理解,也便于团队协作,共同完成设计任务,故而层次电路设计方法将会广泛地应用在大型复杂电,路系统的设计中。

关键字:Multisim  数字电子钟 编辑:神话 引用地址:Multisim 9的数字电子钟设计

上一篇:差分输出仪表放大器电路分析
下一篇:能感应保险丝故障的阻抗变压器

推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:47

基于Multisim的三极管放大电路仿真分析
放大电路是构成各种功能模拟电路的基本电路,能实现对模拟信号最基本的处理--放大,因此掌握基本的放大电路的分析对电子电路的学习起着至关重要的作用。三极管放大电路是含有半导体器件三极管的放大电路,是构成各种实用放大电路的基础电路,是《模拟电子技术》课程中的重点内容。在课程学习中,一再向学生强调,放大电路放大的对象是动态信号,但放大电路能进行放大的前提是必须设置合适的静态工作点,如果静态工作点不合适,输出的波形将会出现失真,这样的“放大”就毫无意义。什么样的静态工作点是合适的静态工作点;电路中的参数对静态工作点及动态输出会产生怎样的影响;正常放大的输出波形与失真的输出波形有什么区别;这些问题单靠课堂上的推理及语言描述往往很难让学生有一个
[电源管理]
基于<font color='red'>Multisim</font>的三极管放大电路仿真分析
Multisim中虚拟伏安特性图示仪的使用
示波器可以进行伏安特性曲线的测量。但因为示波器不能直接测电流,需要给电路串联小电阻,通过测量小电阻的电压来代替电流信号。伏安特性图示仪是专门用来测量元件伏安特性的仪器,除了电阻外、二极管、三极管元件的伏安特性均可测试。本节介绍Multisim的虚拟伏安特性图示仪使用。 1)将伏安特性图示仪放置在工作平台 操作步骤与万用表相同:将鼠标放在工作平台右边边框上,选择图标,直至显示“IV Analyzer”,此为虚拟伏安特性图示仪。单击此图标,拾取该仪器。在工作平台合适位置再次单击鼠标左键,则可将伏安特性图示仪放置在此位置。 伏安特性图示仪使用 伏安特性图示仪有三个端钮,双击该图标,出现“IV analyzer—XIV1”对话框,此为
[测试测量]
<font color='red'>Multisim</font>中虚拟伏安特性图示仪的使用
Multisim 10中的MCU模块如何进行单片机协同仿真
 Multisim是基于SPICE的电路仿真软件,SPICE(Simulation Program with Intergrated Circuit Emphasis)是“侧重于集成电路的模拟程序”的简称,在1975年由加利福尼亚大学伯克莱分校开发。在Multisim9中,需要另安装MultiMCU进行单片机仿真。NI(National Instruments) Multisim10 将MuitiMCU称为MCU Module,不需要单独安装,可以与Multisim中的SPICE模型电路协同仿真,支持Intel/Atmel的8051/8052 和 Microchip的 PIC16F84a,典型的外设有RAM和ROM,键盘,图形和文
[单片机]
<font color='red'>Multisim</font> 10中的MCU模块如何进行单片机协同仿真
具有滞回特性的直流固态继电器设计
摘要:提出一种新型的直流固态继电器设计方案。为了使继电器具有滞回特性,采用在控制电路中引入正反馈回路的方法来实现继电器的导通电压和截止电压分离,防止临界抖动的现象发生。同时继电器输出不受负载的影响,输入、输出端口相对独立,提高了继电器的工作稳定性。以电路仿真软件Multisim为平台对所设计电路进行了原理仿真,并测试了实际继电器的运行参数。结果表明,该设计方案的继电器能够准确动作,具有良好、可调的滞回特性。 关键词:直流固态继电器;滞回特性;正反馈;Multisim 0 引言     固态继电器(Solid State Relay,SSR)是一种具有隔离功能的无触点电子开关,在开关过程中无机械接触部件,输入控制电路和输出回路间具有
[电源管理]
具有滞回特性的直流固态继电器设计
基于Multisim 8的弱信号放大电路的仿真测试
4.3 函1 引言   运算放大器(op-amp)简称运放, 因最初主要用于模拟量的数学运算而得名。它是一个高电压增益、高输入电阻和低输出电阻的直接耦合多级放大电路, 也是最基本、最具代表性、应用最广泛的一种模拟集成电路。在工业自动化控制、过程控制中, 运放常被用于放大来自传感器的低电平信号, 这就要求用作前置放大器的集成运放具有高的输入阻抗, 低的输出阻抗, 低失调电压和温度漂移以及精密的反馈特性和高的共模抑制比能力, 否则造成的漂移问题将使系统无法正常工作, ICL7650 正是为适应上述要求而研制成功的。   介绍了ICL7650 斩波集成运放的性能, 并采用该器件设计了一个 弱信号 的前置放大电路, 通
[模拟电子]
基于<font color='red'>Multisim</font> 8的弱信号放大电路的仿真测试
multisim
multisim 美国以Windows为基础的仿真工具 工程师们可以使用Multisim交互式地搭建电路原理图,并对电路进行仿真。Multisim提炼了 SPICE 仿真的复杂内容,这样工程师无需懂得深入的SPICE技术就可以很快地进行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。通过Multisim和虚拟仪器技术, PCB 设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。 发展版本 加拿大EWB (Electrical Workbench) EWB4.0 EWB5.0 EWB6.0 Multisim2001 Multisim 7 Multisim
[测试测量]
基于Multisim 10仿真软件的十字路口交通灯控制器系统
  0 引言    Multisim 10是一款知名的EDA仿真软件,由加拿大IIT、公司于2007年推出最新版本。在Windows环境下,Multisim 10软件有一个完整的集成化设计环境,它将原理图的创建、电路的测试分析、结果的图表显示等全部集成到同一个电路窗口中。在搭建实际电路之前,采用 Multisim 10仿真软件进行虚拟测试,可使实验方法和实验手段现代化,扩展实验容量,使实验内容更完备,提高了实验效率,节省大量的实验资源。Multisim 10软件进行设计仿真分析的基本步骤为:设计创建仿真电路原理图→电路图选项的设置→使用仿真仪器→设定仿真分析方法→启动Multisim 10仿真。   下面介绍以Muitis
[工业控制]
基于Multisim:数控脉宽脉冲信号发生器
时代的进步,科学的发展,人才标准的提高,对越来越多的人提出更高的要求,而这是每种学习动力的前提之一。所以在面对各种各样的设计,更要有良好的分析系统的方法,本次设计是脉宽脉冲信号发生器,通过输入信号的转变从而得到设计要求的输出信号,使得完成整个设计的同时也是完成整个学习的要求。通过输入信号,根据输入频率的多少,再由输入信号控制两个不同的计数器,从而产生不同样频率的占空比输出情况波形图。 第一章课程概述 1.1整体功能要求 脉宽脉冲信号发生器整体电路框图如图1-1所示,输入脉冲信号作为模100的BCD加计数器的时钟信号。计数器的输出量值和可编程数控量值在数字比较器中比较。当计数器的量大于可编程数控量值是,比较器输出A B端子由“
[测试测量]
基于<font color='red'>Multisim</font>:数控脉宽脉冲信号发生器
小广播
最新电源管理文章

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关:

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved