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闹钟系统设计-许鹤强23.doc

1、 东 北 石 油 大 学 课 程 设 计 课 程 EDA技术课程设计 题 目 闹钟系统设计 院 系 电子科学学院 专业班级 电子信息工程 学生姓名 许鹤强 学生学号 090901140323 指导教师 2

2、013年 3 月8日 东北石油大学课程设计任务书 课程 EDA技术课程设计 题目 闹钟系统的设计 专业 电子信息工程 姓名 许鹤强 学号 090901140323 主要内容、基本要求、主要参考资料等 主要内容: 设计并制作一个带闹钟功能的24小时计时器。它包括以下几个组成部分: 1、显示屏,由4 个七段数码管组成,用于显示当前时间(时:分)或设置的闹钟时间; 2、数字键,实现‘0’—‘9’的输入,用于输入新的时间或新的闹钟时间; 3、TIME(时间)键,用于确定新的时间设置; 4、ALARM(闹钟)键,用于确定新的闹钟时间

3、设置,或显示已设置的闹钟时间; 5、扬声器,在当前时钟时间与闹钟时间相同时,发出蜂鸣声 基本要求: 1、计时功能:这是本计时器设计的基本功能,每隔一分钟计时一次,并在显示屏上显示当前时间。 2、闹钟功能:如果当前时间与设置的闹钟时间相同,则扬声器发出蜂鸣声。 3、设置新的计时器时间:用户用数字键输入新的时间,然后按"TIME"键确认。在输入过程中,输入数字在显示屏上从右到左依次显示。例如,用户要设置新的时间12:34,则按顺序输入“1”,“2”,“3”,“4”,与之对应,显示屏上依次显示的信息为:“1”,“12”,“123”,“1234"。如果用户在输入任意几个数字后较长时间内,例如

4、5 s,没有按任何键,则计时器恢复到正常的计时显示状态。 主要参考资料: [1] 潘松著.EDA技术实用教程(第二版). 北京:科学出版社,2005. [2] 康华光主编.电子技术基础 模拟部分. 北京:高教出版社,2006. [3] 阎石主编.数字电子技术基础. 北京:高教出版社,2003. 完成期限 2013.3.8 指导教师 专业负责人 2013年 3月4日 一、设计思想 1.基本原理 数字闹钟电路的基本结构由两个60进制计数器和一个24进制计数器组成,分别对秒、分、小

5、时进行计时,当计时到23时59分59秒时,再来一个计数脉冲,则计数器清零,重新开始计时。秒计数器的计数时钟CLK为1Hz的标准信号。当数字闹钟处于计时状态时,秒计数器的进位输出信号作为分钟计数器的计数信号,分钟计数器的进位输出信号又作为小时计数器的计数信号时、分、秒的计时结果通过6个数码管来动态显示。数字闹钟除了能够正常计时外,还应能够对时间进行调整。因此,通过模式选择信号md1、md2控制数字钟的工作状态,即控制数字钟,使其分别工作于正常计时,调整分、时和设定闹钟分、时5个状态。当数字闹钟处于计时状态时,3个计数器允许计数,且秒、分、时计数器的计数时钟信号分别为CLK,秒的进位, 分的进位;

6、当数字闹钟处于调整时间状态时,被调的分或时会一秒一秒地增加;当数字钟处于闹钟定时状态时,可以设定小时和分;当计时到所设定的时刻时,speak将会被赋予时钟信号,持续1分钟。 设定按键 时钟1Hz 按键UPDN 功能切换寄存器 时钟10Hz 时钟计数寄存器 闹钟设定寄存器 闹钟控制电路 模式切换数据选择 蜂鸣器 扫描技术字符译码 扫描时钟320Hz 数码显示 2.设计框图 二、 设计步骤和调试过程 YES ALARM_BUTTON LEDW[2..0] TIME_BUTTON SEG7[7..0] CLK

7、SOUND_ALARM RESET CLOCK 1、总体设计电路 计时器的外部端口 根据该数字闹钟的设计要求,我们可得到其外部端口如图所示。各个输入/输出端口的作用如下: (1)CLK为外部时钟信号,RESET为复位信号。 (2)当YES为高电平时(YES=‘1’),表示用户选择了某个预置数字。 (3)当ALARM_BUTTON为高电平时,表示用户按下ALARM键。 (4)当TIME_BUTTON为高电平时,表示用户按下TIME键。 (5)SEG7是数据动态扫描显示的公共八段数码显示管驱动端,而LEDW则是数码管的位选择端,它经过外接的3—8译码器译码后接数码管的公共端

8、COM。 (6)SOUND_ALARM用于控制扬声器发声,当SOUND_ALARM = ‘1’时,扬声器发出蜂鸣,表示到了设定的闹钟时间。 2、模块设计和相应模块程序 1) 秒计数模块SECOND 60进制,带有进位和清零功能的,输入为1Hz脉冲和低电平有效的清零信号CLR,输出秒个位、时位及进位信号CO。 2) 分计数模块MINUTE 60进制,带有进位和置数功能的,输入为1Hz脉冲和高电平有效的使能信号EN,输出分个位、时位及进位信号CO。 3) 时计数模块HOUR 24进制,输入为1Hz脉冲和高电平有效的使能信号EN,输出分个位、时位。 4) 扫描模块SELTIME

9、输入为秒(含个/十位)、分、时、扫描时钟CLK1K,输出为D和显示控制信号SEL。 5) 整点报时功能模块ALERT 输入为分/秒信号,输出为高频声控Q1K和Q500。 6) 译码显示功能模块DISPLAY 输入为D,输出为Q 秒模块程序: library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity SECOND is port(clk,clr:in std_logic; sec1,sec0:out std_logic_vector(3 downto 0); co:

10、out std_logic); end SECOND; architecture SEC of SECOND is begin process(clk,clr) variable cnt1,cnt0:std_logic_vector(3 downto 0); Begin if clr='1' then cnt1:="0000"; cnt0:="0000"; elsif clk'event and clk='1' then if cnt1="0101" and cnt0="1000" then co<='1'; cnt0:="1001"; elsif cnt0<"10

11、01" then cnt0:=cnt0+1; else cnt0:="0000"; if cnt1<"0101" then cnt1:=cnt1+1; else cnt1:="0000"; co<='0'; end if; end if; end if; sec1<=cnt1; sec0<=cnt0; end process; end SEC; 分模块程序: library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity MINUTE is port(

12、clk,en:in std_logic; min1,min0:out std_logic_vector(3 downto 0); co:out std_logic); end MINUTE; architecture MIN of MINUTE is begin process(clk,en) variable cnt1,cnt0:std_logic_vector(3 downto 0); begin if clk'event and clk='1' then if en='1' then if cnt1="0101" and cnt0="1000" then co

13、<='1'; cnt0:="1001"; elsif cnt0<"1001" then cnt0:=cnt0+1; else cnt0:="0000"; if cnt1<"0101" then cnt1:=cnt1+1; else cnt1:="0000"; co<='0'; end if; end if; end if; end if; min1<=cnt1; min0<=cnt0; end process; end MIN; 时模块程序: library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.s

14、td_logic_unsigned.all; entity HOUR is port(clk,en:in std_logic; h1,h0:out std_logic_vector(3 downto 0)); end HOUR; architecture hour_arc of HOUR is begin process(clk) variable cnt1,cnt0:std_logic_vector(3 downto 0); begin if clk'event and clk='1' then if en='1' then if cnt1="0010" and cn

15、t0="0011" then cnt1:="0000"; cnt0:="0000"; elsif cnt0>="1001" then cnt1:=cnt1+1; cnt0:="0000"; else cnt0:=cnt0+1; end if; end if; end if; h1<=cnt1; h0<=cnt0; end process; end hour_arc; 扫描模块程序: library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; use ieee.st

16、d_logic_arith.all; entity SELTIME is port( clk:in std_logic; sec1,sec0,min1,min0,h1,h0:in std_logic_vector(3 downto 0); daout:out std_logic_vector(3 downto 0); sel:out std_logic_vector(2 downto 0)); end SELTIME; architecture fun of SELTIME is signal count:std_logic_vector(2 downto 0); begi

17、n sel<=count; process(clk) begin if(clk'event and clk='1') then if(count>="101") then count<="000"; else count<=count+1; end if; end if; case count is when"000"=>daout<= sec0; when"001"=>daout<= sec1; when"010"=>daout<= min0; when"011"=>daout<= min1; when"100"=>daout<=h0; when other

18、s =>daout<=h1; end case; end process; end fun; 显示模块程序: library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity DISPLAY is port(d:in std_logic_vector(3 downto 0); q:out std_logic_vector(6 downto 0)); end DISPLAY; architecture disp_are of DISPLAY is begin process(d) begin case d is when"0000

19、" =>q<="0111111"; when"0001" =>q<="0000110"; when"0010" =>q<="1011011"; when"0011" =>q<="1001111"; when"0100" =>q<="1100110"; when"0101" =>q<="1101101"; when"0110" =>q<="1111101"; when"0111" =>q<="0100111"; when"1000" =>q<="1111111"; when others =>q<="1101111"; end case; end process; end

20、 disp_are; 定时闹钟模块程序: library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity ALERT is port(m1,m0,s1,s0:in std_logic_vector(3 downto 0); clk:in std_logic; q500,qlk:out std_logic); end ALERT; architecture sss_arc of ALERT is begin process(clk) begin if clk'event and clk='1' then if m1="0101"

21、 and m0="1001" and s1="0101" then if s0="0001" or s0="0011" or s0="0101" or s0="0111" then q500<='1'; else q500<='0'; end if; end if; if m1="0101" and m0="1001" and s1="0101" and s0="1001" then qlk<='1'; else qlk<='0'; end if; end if; end process; end sss_arc; 3、仿真及仿真结果 秒模块仿真波形

22、 分模块仿真波形 时模块仿真波形 扫描模块仿真波形 显示模块仿真波形 定时闹钟模块仿真波形 4、实验调试结果 为验证所设计程序是否正确,将程序下载进行硬件测试。在QuartusⅡ开发环境中进行管脚锁定,连接好数码管驱动电路,然后将目标文件下载到器件中。最终可以看到时、分、秒正常显示。 三、结论及心得体会 本次课程设计的完成令我受益匪浅,通过对数字闹钟的设计,让我学会了初步掌握了简单课程设计的分析方法。最重要的是增强了动手能力和根据自己所学需要查阅资料的能力,以及自己分析和解决问题的能力,整个制作的过程中,它促进了同学之间的相互沟通,也让我在自己的专业知识的

23、学习过程中,更多的,更好的学习一门知识,用于以后的实践应用中,做这个数字钟的设计中包含了很多不同功能的程序,让我在其中学到了一些程序的中的思路,特别一步一步去把错误的程序改正确是一种很有成就感的事,这样让我学到了更多的知识,同时使我对所学知识有了更新的认识和更大的兴趣。 参考资料 [1] 潘松著.EDA技术实用教程(第二版). 北京:科学出版社,2005. [2] 阎石主编.数字电子技术基础. 北京:高教出版社,2003. [3] 侯继红, 李向东主编.EDA实用技术教程. 北京:中国电力出版社,2004.

24、 10 东北石油大学课程设计成绩评价表 课程名称 EDA技术课程设计 题目名称 闹钟系统设计 学生姓名 许鹤强 学号 090901140323 指导教师姓名 职称 序号 评价项目 指 标 满分 评分 1 工作量、工作态度和出勤率 按期圆满的完成了规定的任务,难易程度和工作量符合教学要求,工作努力,遵守纪律,出勤率高,工作作风严谨,善于与他人合作。 20 2 课程设计质量 课程设计选题合理,计算过程简练准确,分析问题思路清晰,结构严谨,文理通顺,撰写规范,图表完备正确。 45 3 创新 工作中有创新意识,对前人工作有一些改进或有一定应用价值。 5 4 答辩 能正确回答指导教师所提出的问题。 30 总分 评语: 指导教师: 2013年 3 月 11 日

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