时钟简称为钟,所有计时装置都可以称为计时仪器。钟表在现代汉语中一般有两种意思,一是各类钟和表的总称,另一个是专指体积较大的表,尤指机械结构的有钟摆的钟。时钟是人类较早发明的物品之一,原因是需要持续量测时间间隔,有些自然的时间间隔(如日、月及年)可以用观测而得,较短的时间间隔就需要利用时钟。数千年计时设备的原理也有大幅变化,日晷是利用在物体在一平面上影子的变化来计时,计算时间间隔的仪器也有许多种,包括广为人知的沙漏。配合日晷的水钟可能是较早的计时仪器。欧洲在1300年发明了擒纵器,后来也创作了较早机械钟,可以利用像摆轮之类的振荡计时设备。发条驱动的时钟约在15世纪出现,钟表业约在15世纪至16世纪开始发展,1656年发明了摆钟,因此在计时的准确性又进一步提升,当时因为航海导航对时间的精确性要求,也带动时钟可靠性及精确性的提升。电子时钟在1840年申请专利,二十世纪电子学的发展产生了可以完全不用机械机芯的时钟。 。钟表在现代汉语中一般有两种意思,一是各类钟和表的总称,另一个是专指体积较大的表。自动调光数码管时钟芯片型号
所谓共阳共阴,是针对数码管的公共脚而言的。一个1位典型的数码管,一般有10个脚,8个段码(7段加1个小数点),剩下两个脚接在一-起。各个段码实际上是--个发光二极管,既然是发光二极管,就有正负极。所谓共阳,也就是说公共脚是正极(阳极),所有的段码实际上是负极,当某--个或某几个段码位接低电平,公共脚接高电平时,对应的段码位就能点亮,进而组合形成我们看到的数字或字母。共阴刚好相反,也就是公共脚是负极(阴极),段码位是阳极,当公共脚接地,段码位接高电平时,对应段码位点亮。1位数码管是这样,更多位的数码管也基本跟这个原理类似。共阴共阳与电路接线密切相关,决定了驱动电路的接法,因此在电路设计前要考虑好数码管的类型,否则就不能实现显示的效果了。驱动共阴数码管一般用PNP。 投影钟数码管时钟芯片单片机数码计时技术的应用(电子日历),使计时产品的走时日差从分级缩小到1/600万秒。
主板时钟电路工作原理时钟电路工作原理:DC3.5V电源经过二极管和L1(L1可以用0Q电阻代替)进入分频器后,分频器开始工作,和晶体-起产生振荡。在晶体的两脚均可以看到波形。晶体的两脚之间的阻值在450-700Q之间。在它的两脚各有1V左右的电压,由分频器提供。晶体两脚产生的频率总和是14.318M。总频OSC在分频器出来后送到PCI槽的B16脚和ISA槽的B30脚(这两个脚叫OSC测试脚)。也有的还送到南桥,目的是使南桥的频率更加稳定。在总频OSC的线上还有电容,总频线的对地电阻在450-7000之间。总频的时钟波形幅度一定要大于2V。
静态显示是指数码管显示某一字符时,相应的发光二极管恒定导通或恒定截止。这种显示方式的各位数码管相互独立,公共端恒定接地(共阴极)或接正电源(共阳极)。每个数码管的8个字段分别与一个8位I/O口地址相连,I/O口只要有段码输出,相应字符即显示出来,并保持不变,直到I/O口输出新的段码。采用静态显示方式,较小的电流即可获得较高的亮度,且占用CPU时间少,编程简单,显示便于监测和控制,但其占用的口线多,硬件电路复杂,成本高,只适合于显示位数较少的场合。为了方便性、距离、电话或是盲人的需求,有用声音报时的听觉时钟。
数码管要正常显示,就要用驱动电路来驱动数码管的各个段码,从而显示出我们要的数字,因此根据数码管的驱动方式的不同,可以分为静态式和动态式两类。①静态显示驱动:静态驱动也称直流驱动。静态驱动是指每个数码管的每一个段码都由一个单片机的I/O端口进行驱动,或者使用如BCD码二-十进制译码器译码进行驱动。静态驱动的优点是编程简单,显示亮度高,缺点是占用I/O端口多,如驱动5个数码管静态显示则需要5x8=40根I/O端口来驱动,要知道--个89S51单片机可用的/0端口才32个呢:),实际应用时必须增加译码驱动器进行驱动,增加了硬件电路的复杂性。以数字化的电子时钟为基础的。自然声数码管时钟团队
随着技术的发展,人们已不再满足于钟表原先简单的计时功能,出现新的功能,诸如日历的显示、闹钟的应用。自动调光数码管时钟芯片型号
数码管也称LED数码管,不同行业人士对数码管的称呼不一样,其实都是同样的产品。按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管,共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管,共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。自动调光数码管时钟芯片型号
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