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第11 章 数字系统设计实例 图 11- 4定时电路原理图
第幸数字系统设计实倒 分的设置有两个过程:计数开始前为人工预置定时时 间的分,此时S1=0,A13导通,A14断开,人工预置的时 间分钟通过A13数据总线驱动器的D6~D0送入A9、A10计 数器的数据端。计数开始时,S1=1,A13断开,人工预置 的分钟数据就不能通过A13送入A9、A10分计数器的数据 端。在减计数的过程中,如果小时计数器A7、A8不为0, 每当A7、A8减1计数,分计数器就要从59减到0。由于 A14的使能端接A9的借位端,当A9、A10分计数器减到0 时,A14导通使A9、A10自动设置到59
第11章 数字系统设计实例 分的设置有两个过程:计数开始前为人工预置定时时 间的分,此时S1=0,A13导通,A14断开,人工预置的时 间分钟通过A13数据总线驱动器的D6~D0送入A9、 A10计 数器的数据端。 计数开始时,S1=1, A13断开,人工预置 的分钟数据就不能通过A13送入A9、A10分计数器的数据 端。在减计数的过程中, 如果小时计数器A7、A8不为0, 每当A7、 A8减 1 计数,分计数器就要从 59 减到 0。由于 A14的使能端接A9的借位端, 当A9、 A10分计数器减到 0 时, A14导通使A9、 A10自动设置到 59
第幸数字系统设计实倒 计数、显示、分频。计数器是整个定时系统的主 要部分。由6块十进制加减计数器74LS168构成减法计 数器。小时计数器的模值为24,分和秒计数器的模值都 是60。计数器的输出通过数码管驱动译码器A1~A6去驱 动共阴极数码管显示时间,显示的时间值为时、分、秒。 计数器的计数时钟频率为1Hz,由晶体振荡器产生的32 768Hz时钟,经过A17、A18两片计数器215分频得到
第11章 数字系统设计实例 · 计数、 显示、 分频。 计数器是整个定时系统的主 要部分。 由 6 块十进制加减计数器 74LS168构成减法计 数器。 小时计数器的模值为 24,分和秒计数器的模值都 是 60。计数器的输出通过数码管驱动译码器 A1~A6去驱 动共阴极数码管显示时间,显示的时间值为时、 分、 秒。 计数器的计数时钟频率为 1 Hz, 由晶体振荡器产生的 32 768 Hz时钟, 经过A17、A18 两片计数器 2 15分频得到
第∥章数字系统设计实例 定时启动和定时控制。设置好定时时间的时、分值 后,拨动开关S1接地(S1=0),D触发器(A15)的Q=1,设置的 时间值送入计数器并显示。S1再拨到UC时(S1=1),减计 数定时开始 当时间值减到全0时,A15的CLK端产生上升沿,使 Q=0,显示器全灭,发光二极管Ⅵ1亮。该电路的定时结束 指示电路也可以根据需要改成不同形式的控制方式,如控 制继电器的通断、定时发声报警、定时产生启动信号等等。 该电路也可改成加法计数定时系统,读者可根据要求 设计出相应的定时电路
第11章 数字系统设计实例 · 定时启动和定时控制。设置好定时时间的时、分值 后,拨动开关S1接地(S1=0),D触发器(A15)的Q=1, 设置的 时间值送入计数器并显示。 S1再拨到UCC时(S1=1),减计 数定时开始。 当时间值减到全 0 时,A15的CLK端产生上升沿,使 Q=0,显示器全灭,发光二极管V1亮。该电路的定时结束 指示电路也可以根据需要改成不同形式的控制方式,如控 制继电器的通断、定时发声报警、定时产生启动信号等等。 该电路也可改成加法计数定时系统, 读者可根据要求 设计出相应的定时电路
第∥章数字系统设计实例 122数字频率计的设计 1.频率测量的工作原理 数字频率计是用于测量信号频率的电路。测量信号的频 率参数是最常用的测量方法之一。实现频率测量的方法比较 多,在此我们主要介绍三种常用的方法:时间门限测量法、 标准频率比较测量法、等精度测量法。 1)时间门限测量法 在一定的时间门限T内,如果测得输入信号的脉冲数为N, 设待测信号的频率为,则该信号的频率为 N T
第11章 数字系统设计实例 11.2.2 数字频率计的设计 1. 频率测量的工作原理 数字频率计是用于测量信号频率的电路。测量信号的频 率参数是最常用的测量方法之一。实现频率测量的方法比较 多, 在此我们主要介绍三种常用的方法: 时间门限测量法、 标准频率比较测量法、等精度测量法。 1) 在一定的时间门限T内,如果测得输入信号的脉冲数为N, 设待测信号的频率为fx,则该信号的频率为 T N f x =