Conception de la logique séquentielle pour une horloge numérique d’apprentissage (1 / 14 étapes)

Étape 1: La logique de l’horloge

Comme dit précédemment, notre horloge est une horloge de 12 heures. Ainsi, l’horloge que nous voulons est quelque chose comme ce HH: MM: SS A/P. Maintenant, SS peut également être appelé S1 S0 et il en va de même pour MM.

S0 compte de 0 à 9 et S1 devient alors 1 et S0 compte encore une fois. Notre nombre de secondes est de 0 - 59. Donc notre compteur S1 doit ne compter qu’à partir de 0-5. S0 compte 0-9. Donc 0 - 59 sera obtenu. Maintenant quand secondes devient 60, c’est une minute. Donc chaque fois SS atteigne 60, M0 (minutes) devraient augmenter de 1.

M1 et M0 essentiellement comptent de la même manière que les secondes. Ainsi, une deuxième 1 impulsion donnée à S0, il est comte de 0 - 9. S0 atteint 10, chaque fois une impulsion (langage numérique - signal d’horloge) doit être généré pour vous S0 zéro encore une fois (langage numérique - reset) et S1 un et le processus se répète pour faire S1 deux et ainsi de suite. Donc S1 S0 comptera de 0 - 59. Chaque fois que SS atteint 60 une impulsion doit être généré pour vous M0 un et SS 00. Pour toutes les 60 secondes, SS va à 59 et retour à 0, tandis que MM est incrémenté. Le dépouillement de MM est similaire à la SS mais SS MM reçoit son horloge (impulsion de déclenchement).

N’oubliez pas le MM est également 0 - 59. Si semblable à Comment alors, SS incrémenté MM quand il s’est avéré 0 après 59 (il ne devienne pas 60), MM également devenir 00 incrémentation HH par 1. HH est un compteur de 1-12. Donc quand HH devient 12, A (AM) est changé à P (PM) et vice versa. Alors disons que l’heure est au départ 11:59:59 La seconde suivante, il deviendra, 12:00 P. La journée passe et le temps est maintenant 11:59:59 P. La seconde suivante, il deviendra A. 12:00 Cela se répète pour aussi longtemps que l’horloge tourne.

Il s’agit de la logique du circuit. Donc, nous devons concevoir un 9-0 contre pour S0 & M0, 0-5 contre pour S1 & M1 et compteur de 1-12 de HH. A / P n’a pas besoin d’un compteur, il a juste besoin d’alterner entre ces deux États.

L’alarme s’effectue à l’aide d’un comparateur de magnitude. Un commutateur dip à 8 broches est utilisé pour entrer les 8 bits de données. Remarque HH (1-12) est 4 bits et M1 (0 - 5) est de 3 bits. A / P est 1 bit. Donc si ABCDEFGH est les 8 broches de gauche à droite, ABCD est entré pendant des heures, EFG est pour les minutes et H est pour A / P (M).

Pour définir une alarme de 06:30, on a besoin d’entrer la valeur binaire du 6 dans ABCD (0110), 3 à EFG (011) et 1 (pour A) à la Note de H. notre alarme peuvent être définies que pour 06:30 ou 06:40 pas n’importe quelle valeur entre les deux. Je pense que je peux supposer que toute personne qui a suffisamment de connaissances technique pour la construction de l’horloge sera en mesure d’entrer l’équivalent binaire de nombres décimaux comme indiqué ci-dessus.

Lorsque les données de l’horloge soient égales aux données de commutateur dip 8 broches, valeur de vérité de l’élément de comparaison A = B devient logique haute, qui est utilisé pour déclencher une alarme avec une autre flip-flop. La remise à zéro de la bascule va nous permettre d’arrêter l’alarme. Je suppose que c’est autant que la logique du circuit va à. A partir de maintenant c’est de conception et mise en œuvre.

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