负反馈放大电路的PCB设计和365倒计时器的PCB设计

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息。选择Report—Bill of Materials 可生成元器件报表,选择Export 如图所示:

5、新建PCB文档

如图所示:创建PCB文档并保存。

6、生成网表文件和加载网标

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接上步保存完成后导入网标文件,返回到原理图文件,选择 Dedign—update PCB Document exercise.pcbdoc。 7、生成PCB版图及器件设置

导入完成后软件将自动切换到PCB版图编辑器界面,界面版图如图所示:

8、组件布局及连线

手动对组件布局进行调整,使布局合理,再通过自动布线功能得到版图。

9、生成版图 顶层版图如下:

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底层版图如下:

(二)365倒计时器的设计

一、单片机的介绍

单片微型计算机简称单片机,是典型的嵌入式微机控制器 (Microcontrol Unit),常用英文字母的缩写MCU表示单片机,他最早是被用在工业控制领域。单片机由芯片内仅有CPU的专用处理器

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发展而来。最早的设计理念是,通过大量外围设备和CPU集成在一个芯片中,是计算机系统更小,更容易集成进复杂的而对体积要求严格的控制设备当中。INTEL的Z80是最早按照这种思想设计出的处理器。

二、设计目的

训练综合运用己学课程的基本知识,独立进行单片机应用技术开发工作,掌握单片机程序设计、调试,应用电路设计、分析及调试检测。

三、设计原理

倒计时器以AT89C52单片机为核心,起着控制作用。系统包括四位数码管显示电路,按键电路,复位电路,时钟电路。倒计时的总体框图如下图所示:

1、复位电路

在系统中,有时会出现显示不正常,为了调试方便,需要设计一个复位电路。AT89C52复位是单片机的初始化操作,只需给AT89C52的复位引脚RST加上大于2个机器周期(即24个时钟振荡周期)的高电平就可得单片机位AT89C52单片机复位。本系统的复位电路主要完成系统的上电复位和系统在运行时用户的按键复位功能。

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本系统采用的电路工作原理是:上电瞬间,RC电路充电,RESET引脚端出现正脉冲,只要RESET保持10ms以上高电平,就能使单机有效的复位。当时钟频率选用12MHz时,C取10uF,R取10KΩ,上自动复位电路由上电瞬间C与R构成充电电路,RESET端的电位与电源Vcc相同,随着充电电流的减少,RESET的电位逐渐下降。RC间常数越大,上电时RESET端保持高电平的时间越长,这组参数足以保证复位操作。若复位电路失效,加电后CPU从一个随机的状态开始工作,系统就不能正常运行。按键S5的功能是按键复位,按下S5键时 RST为高电平,只要保持10ms以上的高电平,就可以使单片机复位。按键复位用在系统运行时的复位,使系统重新运行。 2、时钟电路

时钟是单片机的心脏,单片机各功能部件的运行都是以时钟频率为基准有条不紊地一拍一拍地工作的。单片机必须在时钟的驱动下才能工作。在单片机内部有一个时钟振荡电路,只要外界一个振荡源就能产生一定的时钟信号送到单片机内部的各个单元,决定单片机的工作速度。本系统使用的是内部时钟方式。此电路在加电大约延迟10ms后振荡器起振,在XTAL2引脚产生幅度为3V左右的正弦波时钟信号,其振荡频率主要由石英晶振的频率确定。电路中两个电容的作用有两个:一是帮助振荡器起振;二是对振荡器的频率进行微调。 3、按键电路

本系统的按键电路的作用是能够调整倒计时的初始值。用四个按键分别设定它们的四种初始状态。所达到的效果是按一下对应的键

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