校时功能的数字时钟的标准时间同步时钟源有哪几部分组成

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数字钟课程设计心得
一、设计目的 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。 因此,我们此次设计与制做数字钟就是为了了解数字钟的原理,从而学会制作数字钟.而且通过数字钟的制作进一步的了解各种在制作中用到的中小规模集成电路的作用及实用方法.且由于数字钟包括组合逻辑电路和时叙电路.通过它可以进一步学习与掌握各种组合逻辑电路与时序电路的原理与使用方法. 二、设计要求 (1)设计指标 ①时间以12小时为一个周期; ②显示时、分、秒; ③具有校时功能,可以分别对时及分进行单独校时,使其校正到标准时间; ④计时过程具有报时功能,当时间到达整点前10秒进行蜂鸣报时; ⑤为了保证计时的稳定及准确须由晶体振荡器提供表针时间基准信号。 (2)设计要求 ①画出电路原理图(或仿真电路图); ②元器件及参数选择; ③电路仿真与调试; ④pcb文件生成与打印输出。 (3)制作要求自行装配和调试,并能发现问题和解决问题。 (4)编写设计报告写出设计与制作的全过程,附上有关资料和图纸,有。 三、原理框图 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(如北京时间)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。通常使用石英晶体振荡器电路构成数字钟。 (a)数字钟组成框图 2.晶体振荡器电路 晶体振荡器电路给数字钟提供一个频率稳定准确的32768hz的方波信号,可保证数字钟的走时准确及稳定。不管是指针式的电子钟还是数字显示的电子钟都使用了晶体振荡器电路。一般输出为方波的数字式晶体振荡器电路通常有两类,一类是用ttl门电路构成;另一类是通过cmos非门构成的电路,本次设计采用了后一种。如图(b)所示,由cmos非门u1与晶体、电容和电阻构成晶体振荡器电路,u2实现整形功能,将振荡器输出的近似于正弦波的波形转换为较理想的方波。输出反馈电阻r1为非门提供偏置,使电路工作于放大区域,即非门的功能近似于一个高增益的反相放大器。电容c1、c2与晶体构成一个谐振型网络,完成对振荡频率的控制功能,同时提供了一个180度相移,从而和非门构成一个正反馈网络,实现了振荡器的功能。由于晶体具有较高的频率稳定性及准确性,从而保证了输出频率的稳定和准确。 一、设计目的 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。 因此,我们此次设计与制做数字钟就是为了了解数字钟的原理,从而学会制作数字钟.而且通过数字钟的制作进一步的了解各种在制作中用到的中小规模集成电路的作用及实用方法.且由于数字钟包括组合逻辑电路和时叙电路.通过它可以进一步学习与掌握各种组合逻辑电路与时序电路的原理与使用方法.
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维修电工技师案例5.1_设计带有校时功能的数字闹钟.doc11页
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设计带有校时功能的数字闹钟
本案例通过一个带有校时功能的数字闹钟的设计过程的分析,将知识运用到实际中去,初步了解设计的要求和步骤熟悉集成电路的使用方法和各种芯片的功能本要求设计一个数字钟,基本要求为 1 有“时”、“分”的十进制数显示.“秒”信号驱动发光二极管.成为将“时”、“分”显示隔开的小数点。显示情况如图所示。
2 计时以1昼夜24h为1个周期。
3 具有校时电路 即有预置数功能 。任何时候可对数字闹钟进行校准,将其拨至标准时间或其他需要的时间。
4 计时过程中的任意“时”、“分”,均能按需要起闹,闹钟每次起闹时间为3~5s,并允许用户在此范围内调整。
本数字钟电路设计主要是采用TTL集成电路实现组合逻辑与时序逻辑电路设计,数字钟电路的工作原理是采用50Hz的220V交流市电作为标准时间源,产生的稳定的脉冲信号,作为数字钟的时60后向分计数器进位,分计数器计满60后向小时计数器进位,小时计数器计满24后,各计数器清零,重新计数。计数器的输出经译码器送显示器。 1 数字闹钟计时的标准信号应是频率相当稳定的IHz秒脉冲,所以要设置标准时间源。
2 数字闹钟计时周期为24h,因此必须设置24h计数器,它应由模为60的秒计数器和分计数器及模为24的时计数器组成。秒显示由发光二极管的亮、暗示意,时和分由七段数码管显示。
3 为使数字闹钟的走时与标准时间一致,校时电路是必不可少的,本例采用开关控制校时方法,直接用秒脉冲先后对“时”、“分”、“秒”计数器进行校时操作。
4 为使数字闹钟能按用户需要,在特定时间起闹,应设置有控制作用的电闹时间每次为3~5s,通过调节电路元件参数来实现。
根据上述分析
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新品名称:GPS授时装置
新品类型:全新产品
新品型号:GPS标准时间同步
新品产地:上海
新品品牌:上海锐呈电气有限公司
新品数量:1000
包装说明:上海锐呈电气有限公司
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&&GPS授时装置- GPS标准时间同步时钟,GPS统一授时装置,PCI计算机校时 的 详 细 说 明
GPS标准时间同步时钟,GPS统一授时装置,PCI计算机校时卡(GPS授时装置、GPS对时产品、GPS校时产品、GPS授时产品)的应用 1&将时间显示给运行人员观察或作人工记录的时间显示屏。 2&记录与时间有关的信息的装置(系统):如故障录波器、事件顺序记录装置、RTU远动装置、计算机监控(监测)系统、电网预决策分析系统、各级调度SCADA/EMS系统、电力系统实时动态监测系统(WAMS)、电能量计费系统、水调自动化系统、电厂机组控制系统、电力市场交易系统、配电网自动化系统、负荷控制和用电管理系统、通信网监控系统、电厂和调度生产信息管理系统、电力企业信息管理系统(MIS)、调度录音电话等。 3&有必要记录其动作时间的控制装置(系统):如微机保护装置、变电站监控系统的后台系统、电网安全自动装置等。 4&工作原理建立在时间同步基础上的装置(系统):如雷电定位系统、同步相量测量装置(PMU)、线路故障行波测距装置等。 5&要求在同一时刻记录其采集数据的系统:如保护信息管理机、电网频率按秒考核系统等。 6&用于继电保护试验,检验线路纵联保护(高频相差保护装置)。 7&大型局域网的时间同步。 8&其它要求时间统一的装置(系统)。 GPS标准时间同步时钟,GPS统一授时装置,PCI计算机校时卡的功能特点 1&时间源、频率源、供电电源均冗余配置,多种类接口输出&。时间源自动三选一,可优选接收GPS,还可接收IRIG-B(DC)时间码或通信网传送的DCLS,中国北斗卫星信号作备份。 2&2路内置(或1路内置加外部输入)高稳定恒温晶体振荡器(或选铷原子频标加高稳晶振)双冗余频标。 3&输出:可提供多路脉冲信号(1PPS/M/H,TTL、空接点、差分、24V/110V/220V有源、光)、时间报文(RS232、RS422/485、光)、IRIG-B信号(422、TTL、AC、光)、DCF77信号、NTP/SNTP协议网络时钟同步信号、PTP(IEEE1588)协议信号、10MHz频率时间同步信号。 4&网络授时功能(RJ45接口与客户端软件)。既可对局域网校时,又适用城域网上,支持NTP&/SNTP协议。 5&客户端校时;无论WINDOWS环境还是UNIX/LINUX环境均能满足校时服务。 6&接收B(DC)码,自动时延修正到1微秒级。 7&交流/直流双电源供电自适应。内置后备电池可维持主时钟2小时正常运行。 8&面板显示时间信息和同步信息,多个LED灯指示系统内部的工作状态。 9&按键设置或修改工作参数,查看内部数据,设置的工作参数掉电不丢失。 10告警功能&-电源告警、B码丢失告警、GPS丢失告警和系统总告警。 11高品质的工业级元件,高水准的电气设计,高密度集成的电路结构,使装置拥有优异的电气隔离和电磁屏蔽表现,整机无可调节器件,极大提高了装置抗干扰性能与可靠性保障。
本公司还供应上述产品的同类产品:
上海锐呈电气有限公司是一家致力于GPS时钟,GPS同步时钟,GPS卫星同步时钟,GPS时间服务器,NTP时间服务器,时间同步服务器,GPS校时器,北斗授时系统,网络对时装置的研发、生产和销售的高新技术企业。公司现有员工80余人,其中本科以上学历人员占90%。
锐呈公司始终把技术创新作为企业发展的生命线,拥有一支由多名专家、教授组成的科技研发队伍和一支高素质的技术管理队伍,长期从事工业自动化领域的新技术和新产品的研究和开发,具有丰富的产品设计经验和现场应用经验。公司自成立以来,凭借雄厚的技术力量、优质的产品和完善的服务赢得了广大用户的信任和青睐,以高效优质的管理顺利通过了ISO质量管理体系认证,相关产品也已通过权威部门的鉴定。公司产品已广泛应用于电力、金融、通信、交通、广电、安防、石化、冶金、水利、国防、医疗、教育、政府机关、IT等领域。
公司自主研发的GPS(北斗)卫星同步时钟(GPS时钟,GPS同步时钟)已被几百个自动化集成商配套使用;电厂/变电站时间同步系统(GPS时钟同步系统)已在上百个电厂/变电站安装运行;NTP/SNTP网络时间服务器(GPS时间服务器,时间同步服务器,NTP同步时钟)在多个行业广泛应用,各项技术指标在全国处于领先;时间同步系统测试仪(校验仪)已开始在电力系统相继使用。
锐呈公司制定了长远的企业经营发展战略,始终坚持“客户满意是我们的追求”的经营理念和“技术一流,产品一流,服务一流”的质量方针,不断地为客户提供更好的产品及解决方案。公司奉行“优势互补、合作双赢”的思想,已经和国内的许多所高等院校、科研单位、企业集团建立了不同层次的合作关系,并逐步在全国建立了市场营销和技术服务网络,为锐呈公司的发展奠定了基础。
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1 设计目的(1)掌握数字钟的设计(2)熟悉集成电路的使用方法 2 设计任务和要求(1)显示时、分、秒。(2)可以 24小时制或 12小时制。(3)具有校时功能,分别对小时和分钟单独校时,对分钟校时的时候,最大分钟不向小时进位。校时时钟源可以手动输入或借用电路中的时钟。(4)具有正点报时功能,正点前 10秒开始,蜂鸣器 1秒响 1秒停地响 5次。(5)为了保证计时准确、稳定,由晶体振荡器提供标准时间的基准信号。 3 设计方案的选择与论证数字电子钟由信号发生器、“时、分、秒”计数器、译码器及显示器、校时电路、整点报时电路等组成。秒信号产生器是整个系统的时基信号,它直接决定计时系统的精度,一般用石英晶体振荡器加分频器来实现。将标准秒脉冲信号送入“秒计数器”,该计数器采用 60进制计数器,每累计 60秒发出一个“分脉冲”信号,该信号将作为“分计数器”的时钟脉冲。“分计数器”也采用 60 进制计数器,每累计 60分,发出一个“时脉冲”信号,该信号将被送到“时计数器”。“时计数器”采用 24 进制计数器,可以实现一天 24h 的累计。译码显示电路将“时、分、秒”计数器的输出状态经七段显示译码器译码,通过六位 LED 显示器显示出来。整点报时电路是根据计时系统的输出状态产生一个脉冲信号,然后去触发音频发生器实现报时。校时电路是来对“时、分、秒”显示数字进行校对调整。数字电子钟系统框图如下: 数字电子钟课程设计设计第2共 17页图 3.1 数字电子钟系统框图 3.1 时间脉冲产生电路方案一: 由集成逻辑门与 RC 组成的时钟源振荡器或由集成电路定时器 555 与RC 组成的多谐振荡器作为时间标准信号源。方案二: 振荡器是数字钟的核心。振荡器的稳定度及频率的精确度决定了数字钟计时的准确程度,通常选用石英晶体构成振荡器电路。石英晶体振荡器的特点是振荡频率准确、电路结构简单、频率易调整。它还具有压电效应,在晶体某一方向加一电场,则在与此垂直的方向产生机械振动,有了机械振动, 就会在相应的垂直面上产生电场,从而机械振动和电场互为因果, 当交变电场的频率与田英晶体的固有频率相同时,振动便变得很强烈,这就是晶体谐振特性的反应。这用压电谐振的频率即为晶体振荡器的固有频率,并不随 R、 C 的改变而改变, 因此,一般采用石英晶体振荡器经过分频得到这一时间脉冲信号。数字钟的晶体振荡器输出频率较高,为了得到1 HZ的秒信号输入,需要对振荡器的输出信号进行分频。这里也有两种方案。方案一: 采用多级 2进制计数器来实现。例如,将32767 Hz的振荡信号分频为1 HZ的分频倍数为 32767 ,即实现该分频功能的计数器相当于1 5极2进制计数器。方案二: 采用 CD4040 等来构成分频电路。 CD4040 在数字集成电路中可实现的分频次数达到12次,为12级2进制计数器,可以将32768H Z的信号分频为8HZ 。由两片就可以将脉冲分为 1HZ 的秒信号了。本设计为了得到稳定的脉冲选用了石英晶体振荡器,为了简化电路分频选用了 CD4040 。 3.2 时、分、秒计数器有了时间标准“秒”信号后,就可以根据 60秒为 1分、60分为 1小时、 24 小时为 1 天的计数周期,分别组成两个六十进制(秒、分) 、一个二十四进制(时)的计数器。将这些计数器适当地连接,就可以构成秒、分、时的计数,实现计时的功能。在这里有两种方案:置数法和置零法。使用置数法也是将它置成 0000 , 所以本设计用的置零法,直接将它置成 0000 。本设计采用 4 位二进制同步计数器 74LS160 ,异步清零端 CR, 无论有无 CP, 计数器立即清零,计数使端 ENp=ENt=1, 计数器计数。秒计数电路可以由两位计数芯片构成, 个位是 10 进制计数, 十位是 6 进制计数,当个位计数器计到 1010( 十进制 10) 时, 计数器立即清零。将个位数字电子钟课程设计设计第4共 17页进位输出接至十位的使能端 ENp 和ENt ,当个位计数器计到 1001 (十进制 9) 时,会产生一个进位信号,使十位计数器累加。分计数电路也可以由两位计数芯片构成。具体的做法同秒钟相同,只是将十位的进位信号接至时计数电路的使端。时计数电路是由两个 74LS160 构成的 24 进制计数器。将个位的 QB和十位QC通过一个与非门接至清零端 CR, 这样当计数到
(十进制 24) 时,十位和个位同时清零。 3.3 译码和数码显示电路译码和数码显示电路是将数字钟和计时状态直观清晰地反映出来,被人们的视觉器官所接受。显示器件选用 LED 七段数码管。在译码显示电路输出的驱动下,显示出清晰、直观的数字符号。本设计所选用的是半导体数码管, 是用发光二极管(简称 LED )组成的字形来显示数字,七个条形发光二极管排列成七段组合字形,便构成了半导体数码管。半导体数码管有共阳极和共阴极两种类型。共阳极数码管的七个发光二极管的阳极接在一起,而七个阴极则是独立的。共阴极数码管与共阳极数码管相反,七个发光二极管的阴极接在一起,而阳极是独立的。当共阳极数码管的某一阴极接低电平时,相应的二极管发光,可根据字形使某几段二极管发光,所以共阳极数码管需要输出低电平有效的译码器去驱动。共阴极数码管则需输出高电平有效的译码器去驱动。 3.4 校时电路实际的数字钟表电路由于秒信号的精确性不可能做到完全(绝对)准确无误,加之电路中其它原因,数字钟总会产生走时误差的现象。因此,电路中就应该有校准时间功能的电路。本设计校时电路是将各个位上的使能端引出接一个单刀双掷开关,一端(1端)接低位的进位信号,另一端(2端)接校时电路。校正某位上的时间时,可以将相应位的开关接到 2端,通过拨动校时电路就能实现校时功能。 3.5 整点报时电路一般时钟都应具备整点报时电路功能,即在时间出现整点前数秒内,数字钟会自动报时,以示提醒。根据要求,电路应在整点前 10秒钟内开始整点报时,即当时间在 59分51秒到 00分00秒期间时,报时电路报时控制信号。每隔一秒报时一秒。 4 电路设计计算与分析 4.1 秒信号电路单元设计(1)晶体振荡器电路晶体振荡器是构成数字式时钟的核心,它保证了时钟的走时准确及稳定。图4.1所示电路通过TTL非门构成的输出为方波的数字式晶体振荡电路, 这个电路中,TTL 非门 G1与晶体、电容和电阻构成晶体振荡器电路,G2实现整形功能,将振荡器输出的近似于正弦波的波形转换为较理想的方波。输出反馈电阻R 1和R 2为非门提供偏置,使电路工作于放大区域,即非门的功能近似于一个高增益的反相放大器。电容 C1、C2与晶体构成一个谐振型网络, 完成对振荡频率的控制功能,同时提供了一个 180 度相移,从而和非门构成一个正反馈网络,实现了振荡器的功能。由于晶体具有较高的频率稳定性及准确性,从而保证了输出频率的稳定和准确。晶体 X1的频率选为 32768HZ 。该元件频率较低,有利于减少分频器级数。采用的3276 8晶体振荡电路,其频率为32768Hz, 然后再经过15分频1
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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。
因此,我们此次设计数字钟就是为了了解数字钟的原理,从而学会制作数字钟。而且通过数字钟的制作进一步的了解各种在制作中用到的中小规模集成电路的作用及实用方法。且由于数字钟包括组合逻辑电路和时叙电路。通过它可以进一步学习与掌握各种组合逻辑电路与时序电路的原理与使用方法。
1.1设计指标
1. 时间以12小时为一个周期;
2. 显示功能:具有“时”、“分”、“秒”的数字显示;
3. 具有校时功能,可以分别对时及分进行单独校时,使其校正到标准时间; 4
整点报时:当时钟计时到整点时,能进行整点报时。
1.2 设计要求
1、电路设计原理说明
2、硬件电路设计(要求画出电路原理图及说明) 3、实物制作:完成的系统能达到题目的要求。 4、完成课程设计报告
设计方案的选择
数字电子钟由信号发生器、“时、分、秒”计数器、LED数码管、校时电路、整点报时
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