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仿真文件,用于模拟棋类竞赛的计时钟电路(基于Multisim 10)。

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简介:
湖南工程学院的数电课程设计项目涉及棋类竞赛所需的计时钟电路仿真文件。

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  • 仿档(Multisim10)
    优质
    本文档详细介绍了用于棋类比赛的计时器电路设计,并通过Multisim10软件进行仿真分析。内容涵盖电路原理图、元件选择及仿真结果解读,为电子竞赛设备的设计提供了实用参考。 湖南工程学院数电课程设计棋类竞赛计时钟电路仿真文件
  • 仿档(Multisim10)
    优质
    本文档详细介绍了用于棋类比赛的计时器电路设计,并通过Multisim10软件进行了仿真分析。包含了详细的电路图和操作步骤,适用于电子工程爱好者和技术人员参考使用。 湖南工程学院数电课程设计棋类竞赛计时钟电路仿真文件
  • 16个数字仿图和Multisim合集(适Multisim 10及以上版本).zip
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    本资源包含16个数字时钟电子钟的仿真电路图及Multisim源文件,专为Multisim 10及以上版本设计,便于进行电路学习与实验。 提供16个数字时钟的电子钟仿真电路图Multisim源文件合集,适用于Multisim 10以上版本:数字时钟X.ms10、数字电子钟.ms10、数字电子钟仿真电路图.ms10、数字电子钟仿真电路图2.ms10、数字电子钟仿真电路图2XX.ms10、数字电子钟(部分).ms10、数字钟(74LS192).ms12、数字钟12进制小时显示.ms12、数字钟X.ms10、数字钟报时.ms10、数字钟报时2.ms10、数字钟报时X.ms10、数字钟整点报时.ms10以及使用74LS160计数器和555定时器的频率为1KHz,由74LS90分频实现的数字钟(74LS160计数,555频率1KHz,74LS90分频).ms12、以及一个数字闹钟.ms12。
  • 优质
    棋类竞赛用计时器是一款专为国际象棋、围棋等比赛设计的时间管理设备。它精准地记录和控制选手的比赛时间,内置提醒功能确保赛事流畅进行,是提高竞技效率的必备工具。 安卓系统手机应用可以用于棋类比赛计时钟。
  • Multisim 数字仿
    优质
    本项目采用Multisim软件进行数字时钟电路的设计与仿真,通过模拟真实环境测试电路性能,优化设计方案,最终实现准确计时功能。 数字时钟仿真设计可以使用Multisim软件进行数字电路的仿真设计。
  • 数字仿图(使Multisim
    优质
    本作品展示了一个数字时钟电路的Multisim仿真图,详细模拟了从秒到小时的时间计数过程,帮助读者深入理解其工作原理和设计细节。 Multisim 数字电子钟具有以下功能:能够以十进制显示“时”、“分”、“秒”。可以校准时间和分钟。整点自动报时,在每个整点会发出鸣叫声,持续时间为1秒。
  • Multisim 14多功能数字仿
    优质
    本设计文件利用Multisim 14软件进行仿真,详细介绍了多功能数字时钟的设计与实现过程,包括电路搭建、功能测试和优化。 基于Multisim14的多功能数字时钟采用74161定时器与555振荡器实现以下功能: 1. 周期:24小时。 2. 显示时、分、秒。 3. 可以校准时和校分。 4. 实现整点报时。 5. 一键整体清零。
  • Multisim数字仿实验
    优质
    本实验通过Multisim软件平台进行数字钟电路的设计与仿真,涵盖时钟信号产生、计数及显示模块等内容,旨在培养学生电路分析和电子设计能力。 在电子技术实验教学中,构建学生的电路设计理念并提升其设计能力是核心目标之一。数字钟的电路设计与仿真涵盖了模拟及数字电子技术等多个领域的知识,能够体现学习者的理论水平和技术素养,在电子设计和仿真的教育实践中具有典型性。 本段落通过利用555定时器、计数器、译码器、显示模块以及时钟校正装置来构建该系统。具体来说: 1. 系统设计方案 数字钟主要由振荡单元、分频电路、计时模块及译码与显示器构成[文献引用略]。其中,振荡单元作为核心部分提供稳定的方波信号;而分频器则负责将这些高频脉冲转换成每秒一次的低频信号(即1Hz),这是整个系统的时间基准;接下来是计数电路,它接收上述时间基准并进行数值累加操作;最后通过译码显示环节来呈现小时、分钟等信息。
  • 74LS160数字Multisim仿
    优质
    本资源提供了基于74LS160芯片设计的数字钟电子时计的Multisim仿真电路图,适用于学习和研究数字电路定时器的工作原理与应用。 数字钟-74LS160-数字电子钟Multisim仿真电路图
  • 74LS192和74LS48D投币Multisim仿示例(适Multisim 10及以上版本).zip
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    本资源提供了一个基于74LS192计数器和74LS48D译码驱动器设计的投币计时电话电路,附带Multisim 10及以上版本的仿真示例。 投币计时电话电路设计是电子工程领域中的一个典型应用实例,在公共电话系统中有广泛应用。这种电路通过接收硬币来启动通话并按时间收费。该设计利用了74LS192和74LS48D这两款经典的数字集成电路,并结合Multisim软件进行仿真验证。 首先,介绍一下这两个芯片的功能及其在投币计时电话中的作用: 74LS192是一款具有双向计数功能的四位二进制同步计数器。它包括四个独立的计数单元,能够实现加法、减法或双向计数,并且具备预置、清除和暂停等功能。在这种电路设计中,74LS192可能作为核心组件用于记录通话时间;每当投入硬币时,通过输入信号使计数器开始进行加法计数。随着通话的持续,计数值逐渐增加以反映实际通话时间。 另一方面,74LS48D是一款七段显示驱动器,能够将二进制数据转换为适合共阴极型LED或LCD显示器使用的七段码,并且可以控制这些显示器的工作状态。在投币计时电话电路中,它的主要任务是把来自74LS192的输出转化为人类可读的时间格式(如分钟和秒)显示出来。 Multisim是一个广泛应用于电子工程领域的仿真软件,支持多种元器件模型包括模拟、数字以及电力电子产品等类型。在这个案例里,设计者使用了此款软件来构建并测试投币计时电话电路的设计方案;用户可以在其中设定各种参数如电源电压、输入信号和初始条件,并观察整个系统的动态行为以确保其正常工作。 通过在Multisim中进行仿真实验,工程师们能够避免实际硬件组装过程中的成本与时间浪费,快速而准确地验证设计方案的有效性。当仿真结果令人满意之后,在后续的实际制作过程中就可以更加顺利了。总之,在投币计时电话电路的设计上,74LS192和74LS48D的组合提供了可靠的时间计算及直观显示功能;同时Multisim则为该设计提供了一个强大的验证与优化平台。 这种理论结合实践的方法是现代电子工程教育和研发工作中不可或缺的一部分。