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课设作品:数字跑表设计与功能的完美实现-电路方案

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简介:
本课设作品聚焦于数字跑表的设计与开发,通过精心规划电路方案,成功实现了精准计时、多功能显示等核心功能,为用户提供便捷高效的运动辅助工具。 数字跑表的设计方案以计数器为核心组件,并通过提供合理的时钟脉冲来实现最低位的计数以及高位进位的功能。该设计使用555定时器构成多谐振荡器作为时间脉冲源,设置特定参数使其产生100Hz频率的时间脉冲信号,为后续电路中的计数器供应所需的时序。 整个系统中采用三对74LS390双十进制计数芯片来构建分、秒和百分之一秒的计时回路。具体而言,设计包括了从“00分00.00秒”到“59分59.99秒”的量程范围,并且将小数点后的两位设置为百位进制计数器,而分钟与秒钟则分别采用六十进制的计数方式。这些计数值通过连接至译码器并进一步驱动七段数码管进行显示,从左到右依次对应的是分十位、分个位、秒十位、秒个位以及百分之一秒的两位。 为了实现启动/暂停及清零功能,在电路设计中使用逻辑门组合构建RS触发器来控制整个计数机制。具体操作如下:接通电源后,显示将自动处于待机状态;当SW1开关保持低电平时且SW2为高电平,则系统开始运行计时任务;若需暂停或继续当前的计时时钟,则切换SW2至低电位即可实现该功能;而通过将清零开关SW1置于高点,可以同时停止并重置所有已记录的时间数据,并使显示归“0”。 这一方案不仅满足了数字跑表的基本需求如时间范围设定、十进制数的直观展示等要求,还特别强调了对外部控制信号的有效响应能力。此外,在设计过程中还需绘制完整的原理图和PCB布局以指导实际硬件制造与组装流程。 工作时序为:首先通过555定时器产生100Hz脉冲用于驱动计数;其次利用74LS390芯片完成百位及六十进制的数值计算任务;再者,借助门电路组合来控制系统的启动、暂停和清零状态切换。最后,输出信号经过译码处理后在七段数码管上呈现给用户。 总体而言,这项设计方案提供了一个完整而实用的数字跑表实现框架,在保证基本功能的同时也充分考虑了操作便捷性和显示清晰度的需求。

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    本课设作品聚焦于数字跑表的设计与开发,通过精心规划电路方案,成功实现了精准计时、多功能显示等核心功能,为用户提供便捷高效的运动辅助工具。 数字跑表的设计方案以计数器为核心组件,并通过提供合理的时钟脉冲来实现最低位的计数以及高位进位的功能。该设计使用555定时器构成多谐振荡器作为时间脉冲源,设置特定参数使其产生100Hz频率的时间脉冲信号,为后续电路中的计数器供应所需的时序。 整个系统中采用三对74LS390双十进制计数芯片来构建分、秒和百分之一秒的计时回路。具体而言,设计包括了从“00分00.00秒”到“59分59.99秒”的量程范围,并且将小数点后的两位设置为百位进制计数器,而分钟与秒钟则分别采用六十进制的计数方式。这些计数值通过连接至译码器并进一步驱动七段数码管进行显示,从左到右依次对应的是分十位、分个位、秒十位、秒个位以及百分之一秒的两位。 为了实现启动/暂停及清零功能,在电路设计中使用逻辑门组合构建RS触发器来控制整个计数机制。具体操作如下:接通电源后,显示将自动处于待机状态;当SW1开关保持低电平时且SW2为高电平,则系统开始运行计时任务;若需暂停或继续当前的计时时钟,则切换SW2至低电位即可实现该功能;而通过将清零开关SW1置于高点,可以同时停止并重置所有已记录的时间数据,并使显示归“0”。 这一方案不仅满足了数字跑表的基本需求如时间范围设定、十进制数的直观展示等要求,还特别强调了对外部控制信号的有效响应能力。此外,在设计过程中还需绘制完整的原理图和PCB布局以指导实际硬件制造与组装流程。 工作时序为:首先通过555定时器产生100Hz脉冲用于驱动计数;其次利用74LS390芯片完成百位及六十进制的数值计算任务;再者,借助门电路组合来控制系统的启动、暂停和清零状态切换。最后,输出信号经过译码处理后在七段数码管上呈现给用户。 总体而言,这项设计方案提供了一个完整而实用的数字跑表实现框架,在保证基本功能的同时也充分考虑了操作便捷性和显示清晰度的需求。
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