語音報時數碼管時鐘方案開發

來源: 發布時間:2023-05-22

數字鐘的基本功能是顯示時間,可以通過計數器的級聯實現。以4位數碼管的數字鐘為例,設定前兩位為小時,后兩位為分鐘,數碼管的小數點閃爍可以表示秒。首先產生一個1赫茲的方波信號,在它的觸發下驅動小數點閃爍。在這個1赫茲的基礎上,可以產生六十分之一赫茲的信號(對1赫茲信號計數,每計數30次就將輸出反相,得到六十分之一赫茲信號),它就是分鐘信號需要的時鐘。在這個時鐘的觸發下分鐘位數碼管依次加1,直到60時變為0,再重新開始計數。清零的時候要產生一個進位,加到小時上面。其他時間小時位保持不變。擺和擺輪游絲的發明,相對穩定的機械振蕩頻率源使鐘表的走時差從分級縮小到秒級。語音報時數碼管時鐘方案開發

    隨著國內超大規模集成電路的出現,微處理器及芯片技術有了迅速的發展。集成技術發展之一是將CPU和芯片,如程序存儲器、數據存儲器、并行/0口、串行/0口、定時/計數器、中斷控制器及其他控制部件集成在一個芯片之中,制成單片計算機(Single-ChipMicrocomputer)。而近年來推出的一些單片機還包括有許多特殊功能單元,如A/D、D/A轉換器、調制解調器、通信控制器、鎖相環、DMA、浮點運算單元、PWM控制輸出單元、PWM輸出時的死區可編程控制功能等。因此,只要外加一些擴展電路及必要的通道接口就可以構成各種計算機應用系統,如工業流水線控制系統、作為家用電器的主控制器、分布式控制系統的終端節點或作為其主控制節點起中繼的作用、數據采集系統、自動測試系統等 帶燈光數碼管時鐘檢測1656年發明了擺鐘,在計時準確性進一步提升,當時航海導航對時間的精確性要求,也帶動時鐘可靠性及精確性。

    數碼管顯示原理是:-個數碼管有八段:A,B,C,D,E,F,G,H即由八個發光二極管組成;發光二極管導通的方向是一定的(導通電壓一般取為),這八個發光二極管的公共端有兩種:可以分別接+5V(即為共陽極數碼管)或接地(即為共陰極數碼管)。共陽極:位選為高電平(即1)選中數碼管,各段選為低電平(即0接地時)選中各數碼段,共陰極:位選為低電平(即0)選中數碼管,各段選為高電平(即1接+5V時)選中各數碼段。1位數碼顯示數字其實就是這8個發光二_極管,哪個亮哪個不亮,從而達到顯示數字的效果,和不無非就是0或1。以共陰極為例。的二進制數字為:00000110,轉換為16進制為0x06。即段碼為0X06時,這個數碼管就能顯示數字1了。以此類推就可以得出1-9的斷碼了。共陽極的原理也是如此,對共陰極的段碼取反即可。8位數碼管可以理解為8個1位數碼管組成的,這就涉及到位碼,你可以理解為位置,一位數碼管,第二位數碼管這樣。以共陰極為例。位選為低電平(即0)時選中該數碼管。

數碼管也稱LED數碼管,不同行業人士對數碼管的稱呼不一樣,其實都是同樣的產品。按發光二極管單元連接方式可分為共陽極數碼管和共陰極數碼管。共陽數碼管是指將所有發光二極管的陽極接到一起形成公共陽極(COM)的數碼管,共陽數碼管在應用時應將公共極COM接到+5V,當某一字段發光二極管的陰極為低電平時,相應字段就點亮,當某一字段的陰極為高電平時,相應字段就不亮。共陰數碼管是指將所有發光二極管的陰極接到一起形成公共陰極(COM)的數碼管,共陰數碼管在應用時應將公共極COM接到地線GND上,當某一字段發光二極管的陽極為高電平時,相應字段就點亮,當某一字段的陽極為低電平時,相應字段就不亮。。鐘表在現代漢語中一般有兩種意思,一是各類鐘和表的總稱,另一個是專指體積較大的表。

    數碼管常見形式有10個陰極,形狀為數字0到9,某些數碼管還有一個或兩個小數點。然而也有其他類型的數碼管顯示字母、標記和符號。如一種"數碼管",其陰極為一個模板制成的面具,上面有數字形狀的孔。一些俄羅斯的數碼管,如IN-14,使用倒立的數字2-5,大概是為了節約生產成本,而沒有明顯的技術或美學方面的原因。俄羅斯的數碼管大部分都使用了倒立的2作為5。將170伏的直流電壓加在陰極和陽極之間,每一個陰極可以發出氖的的紅橙色光。由于混合氣體的不同,不同類型的數碼管之間的顏色有所區別。壽命較長的數碼管在制造中加入了汞,減少了濺射,結果發出的光的顏色為藍色或紫色調。在某些情況下,這些顏色被玻璃上的紅色或橙色過濾涂層過濾。 在顯示上它用數字反應此時的時間,它還能同時顯示時,分,秒,且能夠對時,分,秒準確進行校時。語音報時數碼管時鐘方案開發

支持時間、日期大小設置。語音報時數碼管時鐘方案開發

    時鐘簡稱為鐘,所有計時裝置都可以稱為計時儀器。鐘表在現代漢語中一般有兩種意思,一是各類鐘和表的總稱,另一個是專指體積較大的表,尤指機械結構的有鐘擺的鐘。時鐘是人類早發明的物品之一,原因是需要持續量測時間間隔,有些自然的時間間隔(如日、閏月及年)可以用觀測而得,較短的時間間隔就需要利用時鐘。數千年計時設備的原理也有大幅變化,日晷是利用在物體在一平面上影子的變化來計時,計算時間間隔的儀器也有許多種,包括廣為人知的沙漏。配合日晷的水鐘可能是較早的計時儀器。歐洲在1300年發明了擒縱器,后來也創作了機械鐘,可以利用像擺輪之類的振蕩計時設備。發條驅動的時鐘約在15世紀出現,鐘表業約在15世紀至16世紀開始發展,1656年發明了擺鐘,因此在計時的準確性又進一步提升,當時因為航海導航對時間的精確性要求,也帶動時鐘可靠性及精確性的提升。電子時鐘在1840年申請專利,二十世紀電子學的發展產生了可以完全不用機械機芯的時鐘。 語音報時數碼管時鐘方案開發

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