74HC90是一片计数器(二/五分频十进制计数器),输出是BCD码格式的二进制数,
要通过七段数码管显示,就要增加一片BCD译码器,比如7446、7447、7448、7449 ,其中7446、7447 必须使用共阳极七段显示器,7448、7449、4511等则使用共阴极七段显示器。

当你连接好了,其实你得到的是简单的计数显示电路。
可以参考如下图4
数字电子课程设计 数字显示电子钟 1、任务要求 1) 时钟的“时”要求用两位显示;上、下午用发光管作为标志
电子计数器基本电路主是触发器。
电子计数器基本电路主是要由输入电路、比较电路、时间基准电路、控制电路和计数显示电路等部分组成。
计数器的工作原理:我们以数字钟分秒计数器为例介绍其原理,它主要是由石英晶体振荡器、分频器、计数器、译码器显示器和校时电路组成。振荡器产生稳定的高频脉冲信号,作为数字钟的时间基准,然后经过分频器输出标准秒脉冲。
计数器是一种能够记录脉冲数目的装置,是数字电路中最常用的逻辑部件。计数器在数字系统中主要是对脉冲的个数进行计数,以实现测量、计数和控制的功能,同时兼有分频功能。
计数器由基本的计数单元和一些控制门所组成,计数单元则由一系列具有存储信息功能的各类触发器构成,这些触发器有RS触发器、T触发器、D触发器等。
计数器应用包括通话、短信、数据等类别的记录,并支持用户自主选择清零日期,以及按照类别添加提醒数值,如用户可以选择每月任一一天,或者第一天、最后一天作为记录循环清零日,同时添加通话时长、短信条数、数据流量数量的提醒节点。计数器的应用极为广泛,不仅能用于计数,还可用于分频、定时,以及组成各种检测电路和控制电路。
用74LS192设计一个模24减计数 设计要求:1 为显示直观 加上译码显示驱动
《数字钟设计报告》
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电子设计
一、 引言
大屏幕数字钟套件采用6位数字(二十四小时制)显示,格式为“时时:分分:秒秒”,电路板尺寸为330MM70MM,是以前大屏幕数字钟的改进版,解决了以前大屏幕数字钟显示数字“6”和“9”不美观的现象;解决了发光二极管引脚焊盘间距过大容易插坏LED的现象;解决了用户如果自己安装外壳时,电源和外接调时开关不方便安装的现象。纯硬件电路,每个笔画由三个LED组成,频差为-200PPM的石英晶体定时,走时精度高。 工作电压:交流5V—9V,直流6V—10V。
二、电源接线图
三、板外接线图
四、 总体设计
采用同步电路,总线结构,时钟信号分别加到各个模块,各个模块功能相对独立,主要功能集中在模块内部,模块功能较为独立,模块间连线简单,易于扩展,本次设计采用此方案。
秒计数和分计数为60进制,时计数为24进制,为了简化设计,秒和分计数采用同一单元。控制模块有两部分,一为实现调整切换,二为实现显示切换。现对本方案中的各个主要功能模块的接口定义如下:
1 60进制模块(电路图中模块名称为60count,下同。)
实现同步60进制计数,可调整
电源 5v
时钟信号输入 接1Hz的信号源

进位输入 接秒的进位信号,实现秒功能时,接低电平。
进位输出 秒模块接分模块,分模块接时模块
显示输出 接到显示总线,能闪烁
调整使能端 入0有效,有效时,显示信号输出,同时屏蔽进位输入和进位输出,允许调整信号输入。
显示使能端 入0有效
调整信号输入
2 24进制模块(24count)
实现同步24进制计数,可调整
电源,时钟信号 同上
进位输入 接分的进位信号
进位输出 秒模块接分模块,分模块接时模块
显示输出 同上
调整使能端,显示使能端,调整信号输入 同上
4 控制模块(fun,func)
管理总线资源,对各个模块输出控制信号
电源 5v VCC
调整切换信号 接各个需要调整的模块
调整信号 接到各个需要调整的模块
显示切换信号 接到各个需要共享显示总线的模块
控制信号输出 接到各个模块,有且只能有1个为0
至此,本阶段就结束了。在上面的接口定义中,也可以发现,各个模块的
立性是很强的,这样的结构使得以后的扩展很容易。
五、电路图
六、装好的成品晚上拍的照片:
七、 心得体会
经过长达两个星期的设计与思考,最终完成了数字钟的设计。其间遇到了许多问题,但最后都一一得到解决。现将心得体会总结如下:
1 设计初期要考虑周到,否则后期改进很困难。应该在初期就多思考几个方案,进行比较论证,选择最合适的方案动手设计。总体设计在整个设计过程中非常重要,应该花较多的时间在上面。
2 方案确定后,才开始设计。设计时多使用已学的方法,如列真值表,化简逻辑表达式,要整体考虑,不可看一步,做一步。在整体设计都正确后,再寻求简化的方法。
3 在设计某些模块的时候无法把握住整体,这时可以先进行小部分功能的实现,在此基础上进行改进,虽然可能会多花一些时间,但这比空想要有效的多。

4 尽可能是电路连线有序,模块之间关系清楚,既利于自己修改,也利于与别人交流。如果电路乱的连自己都看不懂,那还如何改进和扩展。
5 很多难点的突破都来自于与同学的交流,交流使自己获得更多信息,开拓了思路,因此要重视与别人的交流。
6 应该有较好的理论基础,整个实验都是在理论的指导下完成了,设计过程中使用了许多理论课上学的内容,如真值表、卡拉图等。本次设计把理论应用到了实践中,同时通过设计,也加深了自己对理论知识的理解和掌握。
16进制可逆计数显示电路的设计
----要用两块带并行输入的BCD码计数器74LS192芯片,一块8位数比较器74LS682,两块BCD七段译码器,两个数码管,一块与非门74LS00,两个开关,一个置数,另一个加或减计数切换四个BCD码拨码开关,脉冲发生电路用555做做,另外还需要一些电阻电容等元件----思路是这样的,用555做时钟信号发生器,通过选择开关(加或减计数)把CP脉冲加到计数器,计数器置数时,先将置数开关合上,再通过BCD拨码开关置数,置数完成后将置数开关复位计数器的输出要通过七段译码器送到数码管显示,这样你可以看到现在的计数状态,同时还要将计数器的输出信号送到比较器与所设的上限数值进行比较,将比较的结果再通过继电器输出,同时还将结果送到脉冲信号发生器,可控制计数脉冲的启停最大设定值是99,最小0----你可以先自己查下芯片资料,然后设计一下试试,到时候再交流一下,我把图纸传给你你最好动手做一下,这样能提高你的动手能力
电路16进制加/减法计数不是问题可用现成芯片74hc191,每位一片要几位串几片。但问题是显示译码问题,全世界习惯于16进制计数的///////////可能还不多,所以我未见到过现成译码芯片,如用LED作显示4只作一位用"人脑"译码则问题也就到此为止。如一定要用数显管显示则可用EPROM或EPROM译码或同类芯片一片可作二位,但要用写入设备问题也简单器件价也不高但有大才小用之嫌,尤其EPROM因体积较大可能送人也不一定有人要,问题就回答到此。


