Tartalomjegyzék:
- Kellékek
- 1. lépés: Szerezd meg a forgatókönyvet a Raspberry Pi -n
- 2. lépés: A tesztelő csatlakoztatása
- 3. lépés: Tesztelés
- 4. lépés: Eredmények
Videó: Raspberry Pi Logic Chip Tester: 4 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
Ez egy Raspberry pi logikai tesztelő szkriptje, ezzel ellenőrizheti, hogy működik-e (saját készítésű) logikai áramköre.
Ez a szkript használható a relék tesztelésére is.
FIGYELEM:
A Raspberry pi nem támogatja az 5 V -os GPIO bemeneteket, így ha az áramköre 5 V -os kimenetet ad, akkor azt 3 V -ra vagy alacsonyabbra kell csökkentenie (úgy tűnik, hogy az 1,6 V is működik), ezt megteheti egy egyszerű feszültségosztóval.
Kellékek
Ehhez az utasításhoz szüksége lesz:
1 internet kábel
1 Raspberry pi, SD-kártyával és Raspbian operációs rendszerrel.
5 huzal, amelyek csatlakozhatnak a pi csapjaihoz
1 kenyértábla
1 tápkábel a Raspberry pi -hez (duh!)
továbbá szüksége lesz egy számítógépre, amely rendelkezik internet porttal és terminálprogrammal (MobaXterm)
és természetesen a tesztelni kívánt áramkört vagy alkatrészt.
(opcionális) 1 feszültségosztó R1: R2 = 1: 1 arányban (szükség esetén 2200 ohmos ellenállást használtam)
1. lépés: Szerezd meg a forgatókönyvet a Raspberry Pi -n
Nos, ha el akarja kezdeni, rendelkeznie kell a szkripttel, tehát itt van, letöltheti a Google Drive -ból.
A MobaXterm segítségével ejtheti a fájlt a kívánt helyre az RPi -n.
ha manuálisan szeretné beírni egy fájlba, akkor van egy szöveges fájl is, amelyet másolhat.
2. lépés: A tesztelő csatlakoztatása
Természetesen az eredmények eléréséhez csatlakoztatnia kell a tesztelőt a tesztelni kívánt elemhez.
Mivel ezt túl nehéz megmagyarázni csak szöveggel, két képet mellékeltem, az egyik az RPi kioldóval, a másik pedig a „kapcsolási rajzokkal” vagy ilyesmivel.
A képen egy feszültségosztót lát, amelyet az 5 voltos kimeneti logikai kapuk tesztelésekor kell használni.
Ezen kívül vannak kapcsolási rajzok bármely logikai kapuhoz (nem korlátozva az ÉS -re) és egy reléhez.
Remélem, ezek a képek elég jók ahhoz, hogy elmagyarázzák Önnek, hogyan kell mindent összekapcsolni.
3. lépés: Tesztelés
Az 1. és 2. lépés befejezése után végre tesztelheti ezt a szkriptet és a tesztelőt.
A szkript futtatásához lépjen a könyvtárba, ahol a szkript található, majd futtassa a következőt: python3 LOGIC_TESTER.py
(mindezt a Raspberry pi terminálján teheti meg)
a fenti kód beírása után csak be kell írnia az 1 -es vagy 2 -es számokat, és nyomja meg az Enter billentyűt, attól függően, hogy mit szeretne a szkriptnek tenni.
4. lépés: Eredmények
Gratulálunk: most megkapta az első eredményeit a tesztelőtől, a fenti néhány példa az eredményekre
A tesztelő először egy sor bemenetet futtat a logikai kapun/relén, majd menti a kimenetet, később összehasonlítja a kimeneteket az összes létező logikai kapu igazságtábláival.
Ha a kimenetek megegyeznek egy bizonyos logikai kapuval, akkor a tesztelt kapu nevét adja ki.
ha a kimenetek nem egyenlők bármelyik igazságtáblával, akkor valószínűleg a logikai kapuja sérült, vagy a kapcsolatok rosszak.
jó szórakozást a teszter használatához, és remélem, hogy hasznosnak találja ezt az utasítást.
Ajánlott:
MIDI által vezérelt léptetőmotor közvetlen digitális szintézissel (DDS) Chip: 3 lépés
MIDI által vezérelt léptetőmotor közvetlen digitális szintézis (DDS) lapkával: Volt valaha rossz ötlete, hogy CSAK mini projektnek kellett alakulnia? Nos, játszottam egy vázlattal, amelyet az Arduino Due számára készítettem, és amelynek célja az volt, hogy zenéljek egy AD9833 Direct Digital Synthesis (DDS) modullal … és valamikor azt gondoltam, hogy & q
Egyszerű, hordozható folyamatos EKG/EKG monitor az ATMega328 (Arduino Uno Chip) + AD8232 használatával: 3 lépés
Egyszerű, hordozható folyamatos EKG/EKG monitor az ATMega328 (Arduino Uno Chip) + AD8232 használatával: Ez az útmutató oldal bemutatja, hogyan készíthet egy egyszerű hordozható 3 vezetékes EKG/EKG monitort. A monitor egy AD8232 -es megszakítópanelt használ az EKG -jel mérésére, és a későbbi elemzéshez szükséges microSD -kártyára mentéséhez. Főbb kellékek: 5 V -os újratölthető
DIY Bluetooth headset (BK8000L Chip) 3D nyomtatás: 6 lépés (képekkel)
DIY Bluetooth headset (BK8000L Chip) 3D nyomtatás: Szia! Itt szeretném megmutatni, hogyan készítsd el saját vezeték nélküli bluetooth fejhallgatódat. Az a motivációm, hogy ezt a projektet elvégezzem, az a tény, hogy sok rossz bluetooth headsetet vásároltam nemrég, így a sajátom segítségével csíphetem és fejleszthetem
Zseb -chip: Hogyan lehet villogni a LED -et: 6 lépés
Pocket Chip: Hogyan lehet villogni egy leddel: Üdv mindenkinek! Mi az a CHIP? A CHIP a legkisebb számítógépes Linux alapú, amelyet a Next Thing hozott létre egy Kickstarter kampány által. Tekintse meg a linket az összes funkció megtekintéséhez (http://docs.getchip.com/chi
LM3916 LED chip alternatíva: 7 lépés
LM3916 LED chip alternatíva: Sajnos az LM3916 chip megszűnt. Az LM3916 egy integrált áramkör, amely érzékeli az analóg feszültségszintet, és képes volt tíz LED, LCD vagy vákuum fluoreszkáló kijelző meghajtására. Ebben az utasításban alternatív kört fogunk létrehozni