Tartalomjegyzék:
Videó: 74HC393 Bináris számláló: 4 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
A 74HC393 széles körben használt ic chip. Fő funkciója bináris számláló. A bináris számláló hasonlít egy évtizedes számlálóhoz, például a jól ismert 4017 Johnson számlálóhoz, de a 74HC393 számláló kissé eltérően működik (amint azt a következőkben látni fogjuk).
1. lépés: Maga a chip
A 74HC393 egy 14 tűs kettős bináris számláló chip, mindegyik számláló tartalmaz egy „Óra”, „Reset” és négy kimenetet. Az első számláló az 1-6. Tűt tartalmazza, a második számláló a 8-13
Az 1 -es és a 13 -as csap a két „óra”. Az „óra” a számláló bemenete (nem a teljes chip).
A 2 -es és 12 -es csap a két „visszaállítás”, a „visszaállítás” jelzi a számlálónak, mikor kell leállítani és visszaállítani. A "reset" aktív-magas, azaz csak akkor áll vissza, ha a jel magas.
A 3-6 és 8-11-es tűk a kimenetek, ezek a tűk, ahol a feldolgozott információ kijön a chipből.
A 7 -es csap le van csiszolva.
A 14 -es csap tápellátás (5v)
Ne feledje, hogy a két számláló nem lép kölcsönhatásba egymással, ha nem csatlakoztatja őket, és ez egy bináris számláló, tehát nincs tíz dekódolt kimenet.
A chip adatlapja (Texas Instruments) az alábbiakban található:
2. lépés: Köridő
A bináris számláló működésének bemutatására összeállítottam egy egyszerű áramkört, amely a két számláló egyikét használja, és lefutja a legegyszerűbb számláló kombinációt (Bináris).
Az „Óra” bemenetet kap egy 555 -ös időzítőből, amely stabil üzemmódban fut, és körülbelül 2,2 Hz frekvenciát bocsát ki, éppen elég ahhoz, hogy elkapja a számláló kimeneteit anélkül, hogy a következőre lépne, bár a frekvencia csavarással állítható a potenciométer. Az áramkör teljesen automatikus lesz, de tartalmaz egy manuális visszaállító gombot. Az áramköri diagram mindent megmutat, így nem kell követnie a kenyértábla lábnyomát, sajnos nem volt a 74HC393 chiphez tartozó lábnyoma, ezért saját magamnak kellett elkészítenem.
Ebben az áramkörben szüksége lesz:
1x 555 időzítő
1x 74HC393
1x 10k potenciométer
1x 22uf kondenzátor
1x 10k ellenállás, 1x 680ohm (vagy körülbelül 680) ellenállás R1 = 680, R2 = 10k
1x nyomógomb
4x LED
És egy 5 voltos egyenáramú tápegység (az USB jól fog működni), egy kenyérlap és néhány áthidaló vezeték.
3. lépés: Kész kör
Miután befejezte az áramkör összeszerelését, csatlakoztassa az áramforrást!
Látnia kell, hogy a LED -ek véletlenszerűen villognak. Egyáltalán nem véletlenszerűen villognak, sőt, számokat jelenítenek meg, a számláló csak 0 -tól 15 -ig számol binárisan, és amit lát, az a normál számunk bináris formátumban. Itt található a bináris számok táblája 0 -tól 15 -ig.
Ez a bináris számláló legalapvetőbb célja (binárisan számolni), de a 74HC393 chip sokkal több felhasználási lehetőséget kínál. A legtöbb, évtizedes számlálót tartalmazó áramkör helyettesíthető egy ilyen bináris számlálóval.
Hamarosan közzéteszek egy megfelelő nagy áramkört a 74HC393 használatával, de egyelőre a chip bemutató áramköre megteszi.
4. lépés: Hibaelhárítás
Ha az áramkör nem működik, ellenőrizze a következőket:
- A polarizált alkatrészek iránya
- Kis kábelezési problémák
- Az áramforrás
- A chipek (ha működnek vagy sem)
Ha ezek egyike sem oldja meg a problémát, próbálja meg újra felépíteni az áramkört.
Bármilyen kérdést vagy javaslatot szívesen fogadunk a megjegyzésekben!
Ajánlott:
Mikro bináris óra: 10 lépés (képekkel)
Mikro bináris óra: Előzőleg létrehozott egy Instructable (Binary DVM) programot, amely a korlátozott megjelenítési területet használja ki bináris használatával. Csak egy kis lépés volt, amikor korábban létrehozta a fő kódmodult a Decimal to Binary konvertáláshoz egy bináris óra létrehozásához, de
Valódi bináris óra NTP szinkronizálással: 4 lépés
Valódi bináris óra NTP szinkronizálással: Egy valódi bináris óra a napszakot egy egész nap bináris törtjeinek összegeként jeleníti meg, szemben a hagyományos " bináris órával " amely az időt binárisan kódolt tizedes számjegyként jeleníti meg, amely az óráknak/perceknek/másodperceknek felel meg. Hagyomány
8 bit Arduino bináris számláló: 6 lépés
8 bites Arduino bináris számláló: 8 bites Arduino bináris számláló van 0 -tól 255 -ig. Ez a projekt egy 8 LED -es számláló, amely az Arduino 5, 3, 4, 7, 10, 11, 12 & 13 úgy, hogy jobbról balra számít, ha nullától 255 -ig kódokat generál
4 bites bináris számláló fel/le: 11 lépés
4 bites bináris számláló fel/le: A számláló egy 4 bites bináris számláló fel/le. Vagyis ez a számláló 0 -tól 15 -ig vagy 15 -től 0 -ig tud számlálni, mert felfelé vagy lefelé számol. A projekt egy 4029-es, 555-ös és 4-10 mm-es LED-del készült bináris számláló, főleg dupla merítéssel
3 számjegyű Arduino bináris számláló: 8 lépés (képekkel)
3 számjegyű Arduino bináris számláló: Ez a projekt egy 1-999-es számláló, amely 4-LED-et használ minden számjegyhez, míg a vezérlőcsap az anód, szabadon hagyva a katódokat a megfelelő LED-sorokhoz és ellenálláshoz való csatlakoztatáshoz ezen és az Arduino csap között . A közös anódok