Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Το ίδιο το τσιπ
- Βήμα 2: Χρόνος κυκλώματος
- Βήμα 3: Ολοκληρωμένο κύκλωμα
- Βήμα 4: Αντιμετώπιση προβλημάτων
Βίντεο: 74HC393 Δυαδικός μετρητής: 4 βήματα
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:33
Το 74HC393 είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο τσιπ ic. Η κύρια λειτουργία του είναι ως δυαδικός μετρητής. Ένας δυαδικός μετρητής είναι παρόμοιος με έναν μετρητή δεκαετίας όπως ο γνωστός μετρητής Johnson 4017, αλλά ο μετρητής 74HC393 λειτουργεί ελαφρώς διαφορετικά (όπως θα δείτε στη συνέχεια).
Βήμα 1: Το ίδιο το τσιπ
Το 74HC393 είναι ένα διπλό τσιπ δυαδικού μετρητή 14 ακίδων, κάθε μετρητής περιέχει ένα «Ρολόι», ένα «Επαναφορά» και τέσσερις εξόδους. Ο πρώτος μετρητής περιλαμβάνει τον πείρο 1-6, ο δεύτερος μετρητής χρησιμοποιεί τον πείρο 8-13
Οι ακίδες 1 και 13 είναι τα δύο «Ρολόγια». Το «ρολόι» είναι η είσοδος για τον μετρητή του (όχι ολόκληρο το τσιπ).
Οι ακίδες 2 και 12 είναι οι δύο «Επαναφορές», η «επαναφορά» λέει στον μετρητή πότε πρέπει να σταματήσει και να επαναρυθμιστεί. Η "επαναφορά" είναι ενεργή-υψηλή, σημαίνει ότι επαναφέρεται μόνο εάν το σήμα προς αυτήν είναι υψηλό.
Οι καρφίτσες 3-6 & 8-11 είναι οι έξοδοι, αυτές είναι οι ακίδες όπου οι επεξεργασμένες πληροφορίες βγαίνουν από το τσιπ.
Ο πείρος 7 είναι αλεσμένος.
Η ακίδα 14 είναι ισχύς (5v)
Θυμηθείτε, οι δύο μετρητές δεν θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αν δεν τους συνδέσετε και αυτός είναι ένας δυαδικός μετρητής, ώστε να μην υπάρχουν δέκα αποκωδικοποιημένες έξοδοι.
Το φύλλο δεδομένων για το τσιπ (της Texas Instruments) είναι παρακάτω:
Βήμα 2: Χρόνος κυκλώματος
Για να δείξω πώς λειτουργεί ο δυαδικός μετρητής, έχω συγκεντρώσει ένα απλό κύκλωμα που θα χρησιμοποιεί έναν από τους δύο μετρητές και θα εκτελεί τον απλούστερο συνδυασμό καταμέτρησης (δυαδικό).
Το «Ρολόι» θα λάβει είσοδο από έναν χρονοδιακόπτη 555 που λειτουργεί σε αστάθεια και εκπέμπει συχνότητα περίπου 2,2Hz, ίσα ίσα για να πιάσετε τις εξόδους του μετρητή χωρίς να μετακινηθεί στον επόμενο, αν και η συχνότητα μπορεί να ρυθμιστεί με συστροφή το ποτενσιόμετρο. Το κύκλωμα θα είναι πλήρως αυτόματο αλλά θα περιλαμβάνει χειροκίνητο κουμπί επαναφοράς. Το διάγραμμα κυκλώματος δείχνει τα πάντα, ώστε να μην χρειάζεται να ακολουθείτε το αποτύπωμα του breadboard, δυστυχώς, δεν είχα το αποτύπωμα για το τσιπ 74HC393 οπότε έπρεπε να φτιάξω το δικό μου.
Σε αυτό το κύκλωμα, θα χρειαστείτε:
Χρονόμετρο 1x555
1x 74HC393
Ποτενσιόμετρο 1x 10k
Πυκνωτής 1x 22uf
Αντίσταση 1x 10k, αντίσταση 1x 680ohm (ή περίπου 680) R1 = 680, R2 = 10k
1x κουμπί
4x LED
Και μια πηγή ισχύος 5v DC (το USB θα λειτουργήσει καλά), μια σανίδα ψωμιού και μερικά καλώδια βραχυκυκλωτήρων.
Βήμα 3: Ολοκληρωμένο κύκλωμα
Μόλις ολοκληρώσετε τη συναρμολόγηση του κυκλώματος, συνδέστε την πηγή τροφοδοσίας!
Αυτό που πρέπει να δείτε είναι οι λυχνίες LED να αναβοσβήνουν τυχαία. Δεν αναβοσβήνουν καθόλου τυχαία, στην πραγματικότητα, εμφανίζουν αριθμούς, ο μετρητής μετρά απλώς από 0 έως 15 σε δυαδικό και αυτό που βλέπετε είναι οι κανονικοί μας αριθμοί σε δυαδική μορφή. Υπάρχει ο δυαδικός πίνακας αριθμών από 0 έως 15 εδώ.
Αυτός είναι ο πολύ βασικός σκοπός ενός δυαδικού μετρητή (να μετράει σε δυαδικό), αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερες χρήσεις για το τσιπ 74HC393. Τα περισσότερα κυκλώματα που περιλαμβάνουν μετρητή δεκαετίας μπορούν να αντικατασταθούν με έναν δυαδικό μετρητή όπως αυτός.
Θα δημοσιεύσω ένα σωστό μεγάλο κύκλωμα χρησιμοποιώντας το 74HC393 εδώ σύντομα, αλλά προς το παρόν, ένα κύκλωμα επίδειξης για το τσιπ θα κάνει.
Βήμα 4: Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εάν το κύκλωμα δεν λειτουργεί ελέγξτε τα εξής:
- Η κατεύθυνση των πολωμένων εξαρτημάτων
- Μικρά προβλήματα καλωδίωσης
- Η πηγή ισχύος
- Τα τσιπ (αν λειτουργούν ή όχι)
Εάν κανένα από αυτά δεν λύνει το πρόβλημα, δοκιμάστε να δημιουργήσετε ξανά το κύκλωμα.
Οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις θα εκτιμηθούν στα σχόλια!
Συνιστάται:
Δυαδικός υπολογιστής 4-bit: 11 βήματα (με εικόνες)
Δυαδικός Υπολογιστής 4-bit: Ανέπτυξα ένα ενδιαφέρον για τον τρόπο λειτουργίας των υπολογιστών σε θεμελιώδες επίπεδο. Wantedθελα να κατανοήσω τη χρήση διακριτών εξαρτημάτων και των κυκλωμάτων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη πιο πολύπλοκων εργασιών. Ένα σημαντικό θεμελιώδες συστατικό σε μια CPU είναι η
Δυαδικός μετρητής Arduino 8 bit: 6 βήματα
8 Bits Arduino Binary Counter: 8 Bits Arduino Binary Counter van count από 0 έως 255. Αυτό το έργο είναι ένας μετρητής με 8 LED για σύνδεση με τον πείρο Arduino 5, 3, 4, 7, 10, 11, 12 & 13 έτσι ώστε να μετράει από δεξιά προς τα αριστερά δημιουργώντας κωδικούς από το μηδέν έως το 255
4 δυαδικός μετρητής άνω/κάτω: 11 βήματα
Δυαδικός μετρητής 4 Bits Πάνω/Κάτω: Ο μετρητής είναι ένας δυαδικός μετρητής 4 bit πάνω/κάτω. Δηλαδή, αυτός ο μετρητής μπορεί να μετρήσει από 0 έως 15 ή από 15 έως 0 επειδή μετράει είτε πάνω είτε κάτω. Το έργο είναι ένας δυαδικός μετρητής φτιαγμένος με LED 4029, 555 και 4-10 mm κυρίως με διπλή εμβάπτιση
Απλός μετρητής πυκνωτή Autorange / μετρητής χωρητικότητας με Arduino και στο χέρι: 4 βήματα
Απλός μετρητής πυκνωτή Autorange / μετρητής χωρητικότητας με Arduino και στο χέρι: Γεια! Για αυτήν τη μονάδα φυσικής χρειάζεστε:* τροφοδοτικό με 0-12V* έναν ή περισσότερους πυκνωτές* μία ή περισσότερες αντιστάσεις φόρτισης* χρονόμετρο* πολύμετρο τάσης μέτρηση* arduino nano* οθόνη 16x2 I²C* αντιστάσεις 1 / 4W με 220, 10k, 4.7M και
Τριψήφιος δυαδικός μετρητής Arduino: 8 βήματα (με εικόνες)
Δυαδικός μετρητής Arduino 3 ψηφίων: Αυτό το έργο είναι ένας μετρητής 1-999 χρησιμοποιώντας 4-LED σε κάθε ψηφίο, ενώ ο πείρος ελέγχου του είναι η άνοδος αφήνοντας ελεύθερες τις καθόδους για διασύνδεση με την αντίστοιχη σειρά LED και αντίσταση μεταξύ αυτού και του Arduino pin Το Οι κοινές άνοδοι θα