ZKX's LAB

74ls160是什么? 数字时钟系统设计仿真

2020-10-09知识12

数字钟电路设计与Multisim仿真,利用Multiim软件设计并仿真实现一个12小时或24小时制的数字钟,显示时、分、秒,有校时、整点报时功能,可以分别对时及分进行单独校时,使其。

74ls160是什么? 数字时钟系统设计仿真

单片机课程设计 C语言的,采用51单片机,矩阵键盘,外接HC57C,6个数码管,调时间采用中断模式。includeincludedefine uchar unsigned chardefine uint unsigned intuchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x67,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};uchar i,j,k,AA,BB0,BB,CC,ta,tc,kr4,keynumb,m,flag,flag1,t0,t;uchar shi,fen,miao;uint x;uchar dispbuf[2];float tt;uchar keysearch(void){P3=0xf0;m=P3;m=~m;m=m&0xf0;return m;}uchar scankey(void){ta=keysearch();if(ta=0)return 0x8f;elsedelay(20);ta=keysearch();if(ta=0)return 0x8f;else{ta=0xef;for(kr4=0;kr4;kr4+){P3=ta;tc=P3;if((tc&0x01)=0)keynumb=kr4+0;if((tc&0x02)=0)keynumb=kr4+4;if((tc&0x04)=0)keynumb=kr4+8;if((tc&0x08)=0)keynumb=kr4+12;ta=ta;ta+;}if(flag1=0){dispbuf[2]=dispbuf[1];dispbuf[1]=dispbuf[0];flag1+;}}return keynumb;}void display(uchar q_c,uchar b_c,uchar sh_c,uchar g_c)/显示子程序{dula=0;P0=table[q_c];dula=1;dula=0;wela=0;P0=0xfb;wela=1;wela=0;delay(5);P0=table[b_c];dula=1;dula=0;P0=0xf7;wela=1;wela=0;delay(5);P0=。

74ls160是什么? 数字时钟系统设计仿真

直流斩波电路有哪三种控制方式?

74ls160是什么? 数字时钟系统设计仿真

工业工程毕业论文有哪些题目? 工业工程可以写生产管理、工厂、流水线、精益生产等等。开始也不懂,还是寝室哥们给的文方网,写的《服装生产流水线设计和工序分配的优化目标》,很快就OK了低功耗微处理器。

74ls160是什么? 我大一新生我们老师让我们找一下这是什么,请学长们帮帮我。汽车尾灯控制电路原理图如下图所示:图片在这http://www.dianyuangu.com/jiaocheng/jingti/2007-09-12/2389.html

PCB上的布线都需要注意些什么? PCB 设计的一般原则要使电子电路获得最佳性能,元器件的布且及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、造价低的PCB.应遵循以下一般原则:1.布局首先,要考虑PCB 尺寸大小。PCB 尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定PCB 尺寸后.再确定特殊元件的位置。最后,根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局。在确定特殊元件的位置时要遵守以下原则:(1)尽可能缩短高频元器件之间的连线,设法减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。易受干扰的元器件不能相互挨得太近,输入和输出元件应尽量远离。(2)某些元器件或导线之间可能有较高的电位差,应加大它们之间的距离,以免放电引出意外短路。带高电压的元器件应尽量布置在调试时手不易触及的地方。(3)重量超过15g 的元器件、应当用支架加以固定,然后焊接。那些又大又重、发热量多的元器件,不宜装在印制板上,而应装在整机的机箱底板上,且应考虑散热问题。热敏元件应远离发热元件。(4)对于电位器、可调电感线圈、可变电容器、微动开关等可调元件的布局应考虑整机的结构要求。若是机内调节,应放在印制板上方便于调节的地方;。

stc89c51单片机电子时钟设计 最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>;原发布者:静待花开电子时钟的设计许山沈阳航空航天大学自动化学院摘要:传统的数字电子时钟采用了较多的分立元器件,不仅占用了很大的空间而且利用率也比很低,随着系统设计复杂度的不断提高,用传统时钟系统设计方法很难满足设计需求。单片机是集CPU、RAM、ROM、定时器/计数器和多种接口于一体的微控制器。它体积小、成本低、功能强,广泛应用于智能产品和工业自动化上。而51系列的单片机是各单片机中最为典型和最有代表性的一种。本次设计提出了系统总体设计方案,并设计了各部分硬件模块和软件流程,在用C语言设计了具体软件程序后,将各个模块完全编译通过过后,结果证明了该设计系统的可行性。该设计给出了以AT89C2051为核心,利用单片机的运算和控制功能,并采用系统化LED显示模块实时显示数字的设计方案,适当地解决了实际生产和日常生活中对计时高精确度的要求,因此该设计在现代社会中具有广泛的应用性。关键字:AT89C2051,C语言程序,电子钟。1前言利用51单片机开发电子时钟,实现时间显示、调整和闹铃功能。具体要求如下:(1)按以上要求制定设计方案,并绘制出系统工作框图;(2)按要求设计部分外围电路,并与单片机仿真。

什么是SPICE模型 SPICE模型是由SPICE仿真器使用的基于文本描述的电路器件,它能够用数学预测不同情况下,元件的电气行为。SPICE模型从最简单的对电阻等无源元件只用一行的描述到使用数百行描述的极其复杂子电路。SPICE模型不应该与pSPICE模型混淆在一起。pSPICE是由OrCAD提供的专用电路仿真器。尽管有些pSPICE模型是与SPICE兼容的,却并不能保证其完全兼容性。SPICE是最广泛使用的电路仿真器,同时还是一个开放式标准。SPICE模型由两部分组成:模型方程式(Model Equations)和模型参数(Model Parameters)。由于提供了模型方程式,因而可以把SPICE模型与仿真器的算法非常紧密地联接起来,可以获得更好的分析效率和分析结果。现在SPICE模型已经广泛应用于电子设计中,可对电路进行非线性直流分析、非线性瞬态分析和线性交流分析。被分析的电路中的元件可包括电阻、电容、电感、互感、独立电压源、独立电流源、各种线性受控源、传输线以及有源半导体器件。SPICE内建半导体器件模型,用户只需选定模型级别并给出合适的参数。采用SPICE模型在PCB板级进行SI分析时,需要集成电路设计者和制造商提供详细准确描述集成电路I/O 单元子电路的SPICE模型和半导体特性的制造参数。由于这些资料通常都。

#单片机#时钟信号#eda

随机阅读

qrcode
访问手机版