Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Tervezés
- 2. lépés: A kártya kezdeti beállítása
- 3. lépés: Adjon hozzá tranzisztorokat és LED -eket
- Lépés: Adjon hozzá ellenállásokat
- 5. lépés: Adjon hozzá csatlakozó vezetékeket
- 6. lépés: Tesztelés
- 7. lépés: Többet keres?
Videó: DIY SR retesz a tranzisztorokból: 7 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
Az SR retesz egyfajta áramkör, amelyet "bistabil" -nek neveznek. A bistabil áramköröknek két stabil állapota van, innen a BI-stabil név. Ennek az áramkörnek az egyik egyszerűbb változata az SR retesz, ami a "Retesz beállítása/visszaállítása". Az SR reteszt leginkább memóriára használják, mivel az érték kiválasztása után „reteszelt”, így ha a bemenet nem változik, vagy a bemenetek kikapcsolnak, a kimenetek változatlanok maradnak.
1. lépés: Tervezés
A tervezés legmagasabb szintjén két NOR kapu van csatlakoztatva, amelyek kimenetei a többiek egyik bemenetéhez vannak kötve. Gondoljuk végig ezt: Ha a kimenet már az, hogy Q 0, akkor aktiváljuk az S bemenetet, akkor a NOR kapu kimenete 0 lenne (mert egy szabályos VAGY kapu kimenete 1, ha az egyik, a másik, ill. mindkét bemenet magas), ami ha R ki van kapcsolva, bekapcsolja a másik NOR kaput, és magasra húzza a Q kimenetet. Ebben az állapotban, ahol a Q magas, ha aktiváljuk az S -t, nem történik semmi a kimeneti állapottal, mert az alsó NOR -kapu már aktív, és a felső nem érinti. De ha ebben az állapotban aktiváljuk a Reset bemenetet, akkor ugyanaz történik, ami már megtörtént, és a Q kimenet kikapcsol.
Ahhoz, hogy NOR kaput készítsünk tranzisztorokból, építhetünk egy szabályos VAGY kaput (a tranzisztoros gyűjtőkkel és emitterekkel párhuzamosan), és csak kössük az emittereket a földhöz, a kimenetet pedig egy felhúzó ellenálláshoz.
A következő lépés az, hogy az ilyen típusú NOR kapukat csak be kell kötni egy SR retesz szervezésébe. Mivel a tranzisztor egy áramvezérelt kapcsoló, meg kell fontolnunk néhány szempontot az általunk használt ellenállásokkal kapcsolatban. A legfontosabb, amit szem előtt kell tartanunk, hogy a kimeneteink párhuzamos terhelésekre oszlanak, az egyik hajtja a kimeneti LED -et, a másik pedig a másik NOR -kapu kapuját. Ennek a kimeneti áramkörnek az egyszerűsített vázlatát készítettem el az ellenállásértékek kiválasztásához, feltételezve, hogy az alapáramunkat 0,0001 amperre, a LED -áramot pedig 0,01 amperre szeretnénk állítani. Javaslom, hogy nézze meg a sémát, és nézze meg, hogy ugyanarra a következtetésre juthat -e, mint én, és ha az ellenállás értékeivel kapcsolatban más következtetésre jut, próbálja ki az áramkörében, és tudassa velem, hogyan megy!
2. lépés: A kártya kezdeti beállítása
Az elektromos síneket össze kell kötni, és az egészet valamilyen 5 V -os áramforrással kell táplálni, például Arduino vagy laborpadon. Bármit is választ, próbáljon meg korlátozott forrást szerezni, hogy ne égessen el semmit a balesetből.
3. lépés: Adjon hozzá tranzisztorokat és LED -eket
Lépés: Adjon hozzá ellenállásokat
5. lépés: Adjon hozzá csatlakozó vezetékeket
6. lépés: Tesztelés
Most, hogy minden össze van kapcsolva, próbálja ki! Próbálja meg beállítani, alaphelyzetbe állítani, beállítani, majd újra beállítani, és kétszer visszaállítani. Ha valami nem úgy működik, ahogy kellene, tesztelje az áramot a LED -eken keresztül, és nézze meg, hogy működik -e, csak túl alacsony árammal a LED -ek meghajtásához. Egy másik tesztelni kívánt dolog minden NOR kapu ellenállása, amikor állítólag aktívak. A 0 Ohmtól eltérő ellenállás azt jelentené, hogy a kimenet túl sok áramot próbál felvenni (több mint 100-150x az alapáram a 2N2222 adatlapja szerint, az általam használt tranzisztor), ami azt jelentheti, hogy az alapáram túl alacsony, vagy a kimeneti áram túl magas (aminek nem szabadna így lennie, ha a LED -ek megfelelően áramkorlátozottak).
7. lépés: Többet keres?
Ha tetszett, amit ebben az utasításban látott, akkor nézze meg új könyvemet, "A kezdők útmutatója az Arduino -hoz". Ez egy tömör áttekintést ad az Arduino platform működéséről alkalmazható és releváns módon.
Ajánlott:
Diy makró objektív AF -lel (más, mint az összes többi DIY makró objektív): 4 lépés (képekkel)
Diy makró objektív AF-el (más, mint az összes többi DIY makró lencse): Sok embert láttam makrólencsét készíteni szabványos készletlencsével (általában 18-55 mm). Legtöbbjük lencse, csak hátrafelé tapadva a fényképezőgépen, vagy eltávolítva az elülső elemet. Mindkét lehetőségnek vannak hátrányai. A lencse rögzítéséhez
Bolt - DIY vezeték nélküli töltő éjszakai óra (6 lépés): 6 lépés (képekkel)
Bolt - DIY vezeték nélküli töltés éjszakai óra (6 lépés): Az induktív töltés (más néven vezeték nélküli töltés vagy vezeték nélküli töltés) a vezeték nélküli áramátvitel egyik típusa. Elektromágneses indukciót használ a hordozható eszközök áramellátásához. A leggyakoribb alkalmazás a Qi vezeték nélküli töltő
Ki -retesz áramkör UC -vel. Egy nyomógomb. Egy tű. Diszkrét komponens: 5 lépés
Ki -retesz áramkör UC -vel. Egy nyomógomb. Egy tű. Diszkrét komponens: Üdv mindenkinek, be- és kikapcsolási áramkört keresett a neten. Minden, amit találtam, nem az, amit kerestem. Magamban beszéltem, szükségszerűen van rá mód. Erre volt szükségem.-Csak egy nyomógombot kell be- és kikapcsolni.-Csak használni kell
Készítsen XOR kaput a tranzisztorokból: 6 lépés
Készítsen XOR kaput a tranzisztorokból: VAGY a kapuk nagyon hasznosak, de van egy páratlan funkciójuk, amely jól működik, de bizonyos alkalmazásokban problémákat okozhatnak. Ez az a tény, hogy ha mindkét bemenet egy, akkor a kimenet is egy. Ha lenne egy alkalmazásunk, ahol
Időjárás retesz otthoni fűtéshez - IoT RasPi Zero és ESP12: 5 lépés
Időjárás -retesz az otthoni fűtéshez - IoT RasPi Zero & ESP12: Történet ezt a kirakatot? Hogy bemutassam a megoldásomat, hogyan mentettem meg valamit