Satura rādītājs:
- 1. darbība: mikroshēma pati
- 2. darbība: ķēdes laiks
- 3. darbība: pabeigta ķēde
- 4. solis: problēmu novēršana
Video: 74HC393 binārais skaitītājs: 4 soļi
2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:53
74HC393 ir plaši izmantota ic mikroshēma. Tās galvenā funkcija ir binārais skaitītājs. Binārais skaitītājs ir līdzīgs desmitgades skaitītājam, piemēram, labi zināmais 4017 Džonsona skaitītājs, bet 74HC393 skaitītājs darbojas nedaudz savādāk (kā jūs redzēsit tālāk).
1. darbība: mikroshēma pati
74HC393 ir 14 kontaktu dubultā binārā skaitītāja mikroshēma, katrā skaitītājā ir pulkstenis, atiestatīšana un četras izejas. Pirmais skaitītājs ietver tapu 1-6, otrais skaitītājs izmanto tapu 8-13
1. un 13. tapa ir divi pulksteņi. “Pulkstenis” ir tā skaitītāja ievade (nevis visa mikroshēma).
2. un 12. tapa ir divi “atiestatījumi”, “atiestatīšana” norāda skaitītājam, kad apstāties un atiestatīt. Atiestatīšana ir aktīva-tas nozīmē, ka tā tiek atiestatīta tikai tad, ja signāls tam ir augsts.
Tapas 3-6 un 8-11 ir izejas, tās ir tapas, kur apstrādātā informācija nāk no mikroshēmas.
7. tapa ir noslīpēta.
14. tapa ir jauda (5 V)
Atcerieties, ka abi skaitītāji nesadarbosies viens ar otru, ja vien tos nesavienosit, un tas ir binārs skaitītājs, tāpēc nav desmit atšifrētu izeju.
Mikroshēmas datu lapa (ar Texas Instruments) ir zemāk:
2. darbība: ķēdes laiks
Lai parādītu, kā darbojas binārais skaitītājs, esmu apkopojis vienkāršu shēmu, kurā tiks izmantots viens no diviem skaitītājiem un palaista vienkāršāko skaitīšanas kombināciju (bināro).
Pulkstenis saņems ievadi no 555 taimera, kas darbojas stabilā režīmā, izstarojot aptuveni 2,2 Hz frekvenci, kas ir pietiekami, lai jūs varētu uztvert skaitītāja izejas, nepārvietojoties uz nākamo, lai gan frekvenci var regulēt, pagriežot potenciometrs. Ķēde būs pilnībā automātiska, taču tajā būs manuāla atiestatīšanas poga. Shēmas shēma parāda visu, lai jums nebūtu jāievēro maizes dēļa nospiedums, diemžēl man nebija 74HC393 mikroshēmas nospieduma, tāpēc man bija jāizveido savs.
Šajā ķēdē jums būs nepieciešams:
1x 555 taimeris
1x 74HC393
1x 10k potenciometrs
1x 22uf kondensators
1x 10k rezistors, 1x 680ohm (vai aptuveni 680) rezistors R1 = 680, R2 = 10k
1x spiedpoga
4x LED
Un 5V līdzstrāvas avots (USB darbosies labi), maizes dēlis un daži džemperu vadi.
3. darbība: pabeigta ķēde
Kad esat pabeidzis ķēdes montāžu, pievienojiet strāvas avotu!
Jums vajadzētu redzēt, ka gaismas diodes mirgo nejauši. Tie nemaz nemirgo nejauši, patiesībā tie parāda ciparus, skaitītājs tikai skaitās no 0 līdz 15 binārā formātā, un tas, ko jūs redzat, ir mūsu parastie skaitļi binārā formātā. Šeit ir bināro skaitļu tabula no 0 līdz 15.
Tas ir bināra skaitītāja pamatmērķis (skaitīt binārā), taču mikroshēmai 74HC393 ir daudz vairāk pielietojumu. Lielāko daļu shēmu, kas ietver desmitgades skaitītāju, var aizstāt ar tādu bināro skaitītāju kā šis.
Es drīz ievietošu pareizu lielu ķēdi, izmantojot 74HC393, bet pagaidām derēs mikroshēmas demonstrācijas shēma.
4. solis: problēmu novēršana
Ja ķēde nedarbojas, pārbaudiet sekojošo:
- Polarizēto komponentu virziens
- nelielas elektroinstalācijas problēmas
- Barošanas avots
- mikroshēmas (ja tās darbojas vai ne)
Ja neviens no tiem neatrisina problēmu, mēģiniet izveidot ķēdi vēlreiz.
Visi jautājumi vai ieteikumi tiks novērtēti komentāros!
Ieteicams:
Mikro binārais pulkstenis: 10 soļi (ar attēliem)
Mikro binārais pulkstenis: iepriekš izveidojot instrukciju (bināro DVM), kas izmanto ierobežoto displeja apgabalu, izmantojot bināro. Tas bija tikai neliels solis, iepriekš izveidojot galveno koda moduli decimāldaļai uz bināro, lai izveidotu bināro pulksteni, bet t
Patiesais binārais pulkstenis ar NTP sinhronizāciju: 4 soļi
Patiess binārais pulkstenis ar NTP sinhronizāciju: patiess binārais pulkstenis parāda diennakts laiku kā pilnas dienas bināro daļu summu pretstatā tradicionālajam " binārajam pulkstenim " kas parāda laiku kā bināri kodētus decimālos ciparus, kas atbilst stundām/minūtēm/sekundēm. Tradicionālā
8 biti Arduino binārais skaitītājs: 6 soļi
8 bitu Arduino binārais skaitītājs: 8 bitu Arduino bināro skaitītāju furgonu skaits ir no 0 līdz 255. Šis projekts ir skaitītājs ar 8 gaismas diodēm, lai to savienotu ar Arduino tapu 5, 3, 4, 7, 10, 11, 12 & 13, lai tas tiktu skaitīts no labās uz kreiso, ģenerējot kodus no nulles līdz 255
4 bitu binārais skaitītājs uz augšu/uz leju: 11 soļi
4 bitu binārais skaitītājs uz augšu/uz leju: skaitītājs ir 4 bitu binārais skaitītājs uz augšu/uz leju. Tas ir, šis skaitītājs var skaitīt no 0 līdz 15 vai no 15 līdz 0, jo tas skaitās uz augšu vai uz leju. Projekts ir binārs skaitītājs, kas izgatavots ar 4029, 555 un 4-10 mm gaismas diodi, galvenokārt izmantojot dubultu iegremdēšanu
3 ciparu Arduino binārais skaitītājs: 8 soļi (ar attēliem)
3 ciparu Arduino binārais skaitītājs: šis projekts ir skaitītājs 1-999, izmantojot 4-LED katram ciparam, bet tā vadības tapa ir anods, atstājot brīvus katodus savienošanai ar atbilstošo LED rindu un rezistoru starp šo un Arduino tapu . Kopējie anodi būs