Obsah:

Počítadlo BCD pomocou diskrétnych TRANZISTOROV: 16 krokov
Počítadlo BCD pomocou diskrétnych TRANZISTOROV: 16 krokov

Video: Počítadlo BCD pomocou diskrétnych TRANZISTOROV: 16 krokov

Video: Počítadlo BCD pomocou diskrétnych TRANZISTOROV: 16 krokov
Video: ovladanie el. motora s pocitadlom 2024, Júl
Anonim
Image
Image
Počítadlo BCD pomocou diskrétnych TRANSISTOROV
Počítadlo BCD pomocou diskrétnych TRANSISTOROV

Dnes v tomto digitálnom svete vytvárame rôzne typy digitálnych obvodov pomocou integrovaných obvodov a mikrořadičov. Tiež som vytvoril tony digitálnych obvodov. V tom čase premýšľam nad tým, ako sa vyrábajú. Po nejakom výskume som zistil, že tieto sú navrhnuté zo základných elektronických komponentov. Preto ma to veľmi zaujíma. Plánujem teda vyrobiť niektoré digitálne zariadenia pomocou diskrétnych komponentov. Niektoré zariadenia som vyrobil v predchádzajúcich pokynoch.

Tu v tomto návode som vyrobil digitálne počítadlo pomocou diskrétnych tranzistorov. Používajte tiež niektoré odpory, kondenzátory atď. Počítadlo je zaujímavý stroj, ktorý počíta čísla. Tu je to 4 BITové binárne počítadlo. Počíta sa teda od 0000 binárneho čísla do 1111 binárneho čísla. V desatinnom čísle je od 0 do 15. Potom som ho previedol na počítadlo BCD. Počítadlo BCD je počítadlo, ktoré má až 1001 (9 desatinných miest). Po spočítaní čísla 1001 sa teda resetovalo na 0000. Pre túto funkciu do nej pridávam nejaký kombinovaný obvod. OK.

Celá schéma zapojenia je uvedená vyššie.

Viac podrobností o tejto teórii pultov nájdete na mojom BLOGU:

Najprv vysvetlím kroky výroby a potom vysvetlím teóriu tohto pultu. OK. Pozrime sa na to ….

Krok 1: Komponenty a nástroje

Komponenty a nástroje
Komponenty a nástroje
Komponenty a nástroje
Komponenty a nástroje
Komponenty a nástroje
Komponenty a nástroje

Komponenty

Tranzistor:- BC547 (22)

Rezistor:- 330E (1), 1K (4), 8,2K (1), 10K (15), 68K (1), 100K (8), 120K (3), 220K (14), 390K (6)

Kondenzátor:- elektrolytický:- 4,7 uF (2), 10uF (1), 100uF (1)

Keramika:- 10nF (4), 100nF (5)

Dióda:- 1N4148 (6)

LED:- červená (2), zelená (2), žltá (1)

Regulátor IC:- 7805 (1)

Doska na chlieb: - jedna malá a jedna veľká

Prepojovacie vodiče

Nástroje

Odstraňovač drôtov

Viacmetrový

Všetky sú uvedené na vyššie uvedených obrázkoch.

Krok 2: Výroba napájania 5V

Výroba napájania 5V
Výroba napájania 5V
Výroba napájania 5V
Výroba napájania 5V
Výroba napájania 5V
Výroba napájania 5V

V tomto kroku vytvoríme 5V stabilný zdroj energie pre naše diskrétne počítadlo. Generuje sa z 9V batérie pomocou 5V regulátora IC. Pin z IC je na obrázku. Počítadlo navrhujeme pre napájanie 5V. Pretože takmer všetky digitálne obvody pracujú v logike 5V. Schéma napájacieho zdroja je uvedená na obrázku vyššie a je tiež uvedená ako súbor na stiahnutie. Obsahuje IC a niektoré kondenzátory na účely filtrovania. K dispozícii je LED dióda indikujúca prítomnosť 5V. Kroky pripojenia sú uvedené nižšie,

Vezmite malú dosku

Pripojte IC 7805 v rohu, ako je znázornené na obrázku vyššie

Skontrolujte schému zapojenia

Pripojte všetky komponenty a pripojenie Vcc a GND k bočným lištám podľa schémy zapojenia. 5V pripojený k bočnej kladnej lište. Vstup 9V sa nepripojí k kladnej lište

Pripojte 9V konektor

Krok 3: Kontrola napájania

Kontrola napájania
Kontrola napájania
Kontrola napájania
Kontrola napájania

Tu v tomto kroku kontrolujeme napájanie a opravujeme, ak sú v obvode prednastavené nejaké problémy. Postupy sú uvedené nižšie,

Skontrolujte hodnotu všetkých komponentov a ich polaritu

Skontrolujte všetky pripojenia pomocou multimetra v testovacom režime kontinuity a skontrolujte aj skrat

Ak sú všetky v poriadku, pripojte 9V batériu

Skontrolujte výstupné napätie pomocou multimetra

Krok 4: Prvé umiestnenie preklápacích tranzistorov

Umiestnenie prvých preklápacích tranzistorov
Umiestnenie prvých preklápacích tranzistorov
Umiestnenie prvých preklápacích tranzistorov
Umiestnenie prvých preklápacích tranzistorov
Umiestnenie prvých preklápacích tranzistorov
Umiestnenie prvých preklápacích tranzistorov
Umiestnenie prvých preklápacích tranzistorov
Umiestnenie prvých preklápacích tranzistorov

Od tohto kroku začneme vytvárať počítadlo. Na počítadlo potrebujeme 4 žabky. Tu v tomto kroku vytvoríme iba jeden T flip-flop. Ostatné žabky sú vyrobené rovnakým spôsobom. Pin-out tranzistora je uvedený na obrázku vyššie. Schéma klopného obvodu jednoduchého T je uvedená vyššie. Dokončil som inštrukciu na základe T flip-flopu, pre viac podrobností navštívte stránku. Pracovné postupy sú uvedené nižšie,

Umiestnite tranzistory podľa obrázka vyššie

Potvrďte pripojenie pinov tranzistora

Pripojte žiariče k lištám GND, ako je znázornené na obrázku (skontrolujte schému zapojenia)

Ak sa chcete dozvedieť viac o žabke T, navštívte môj blog, nižšie uvedený odkaz, 0creativeengineering0.blogspot.com/2019/03…

Krok 5: Prvé dokončenie flip-flopu

Prvé dokončenie flip-flopu
Prvé dokončenie flip-flopu
Prvé dokončenie flip-flopu
Prvé dokončenie flip-flopu
Prvé dokončenie flip-flopu
Prvé dokončenie flip-flopu
Prvé dokončenie flip-flopu
Prvé dokončenie flip-flopu

Tu V tomto kroku dokončujeme prvé zapojenie klopného obvodu. Tu spojíme všetky komponenty, ktoré sú uvedené v schéme zapojenia, ktorá je v predchádzajúcom kroku (klopný obvod T).

Skontrolujte schému klopného obvodu T

Pripojte všetky potrebné odpory, ktoré sú uvedené v schéme zapojenia

Pripojte všetky kondenzátory uvedené v schéme zapojenia

Pripojte LED diódu, ktorá zobrazuje stav výstupu

Pripojte kladnú a zápornú koľajnicu k 5V a GND lištám napájacieho zdroja

Krok 6: Flip-Flop testovanie

Image
Image
Flip-Flop testovanie
Flip-Flop testovanie
Flip-Flop testovanie
Flip-Flop testovanie
Flip-Flop testovanie
Flip-Flop testovanie

Tu v tomto kroku kontrolujeme, či nie je chyba v zapojení obvodu. Po oprave chyby otestujeme klopný obvod T pomocou vstupného signálu.

Skontrolujte všetky pripojenia testom kontinuity pomocou multimetra

Vyriešte problém tak, že ho porovnáte so schémou zapojenia

Pripojte batériu k obvodu (červená kontrolka je niekedy vypnutá)

Aplikujte a -pulz na pin clk (bez efektu)

Aplikujte kladný impulz na pin CLK (výstup sa prepína, ktorý je zapnutý alebo vypnutý ALEBO vypnutý alebo zapnutý)

Aplikujte a -pulz na pin clk (bez efektu)

Na kladný kolík aplikujte kladný impulz (výstup sa prepína, ktorý je zapnutý alebo vypnutý ALEBO vypnutý a zapnutý)

Úspech … Náš diskrétny F-flop T funguje veľmi dobre.

Viac podrobností o T Flip-Flop nájdete vo videu vyššie.

Alebo navštívte môj blog.

Krok 7: Zapojenie zvyšku 3 žabiek

Zapojenie Zvyšok z 3 žabiek
Zapojenie Zvyšok z 3 žabiek
Zapojenie Zvyšok z 3 žabiek
Zapojenie Zvyšok z 3 žabiek
Zapojenie Zvyšok z 3 žabiek
Zapojenie Zvyšok z 3 žabiek

Tu spájame zvyšok 3 žabiek. Jeho pripojenie je rovnaké ako pri prvom flip-flope. Pripojte všetky komponenty podľa schémy zapojenia.

Pripojte všetky tranzistory podľa vyššie uvedeného obrázku

Pripojte všetky odpory podľa obrázku vyššie

Pripojte všetky kondenzátory podľa obrázku vyššie

Pripojte všetky LED diódy podľa vyššie uvedeného obrázku

Krok 8: Testovanie 3 žabiek

Testovanie 3 žabiek
Testovanie 3 žabiek
Testovanie 3 žabiek
Testovanie 3 žabiek
Testovanie 3 žabiek
Testovanie 3 žabiek
Testovanie 3 žabiek
Testovanie 3 žabiek

Tu testujeme všetky 3 žabky, ktoré boli vyrobené v predchádzajúcom kroku. Vykonáva sa rovnakým spôsobom ako v prvom teste pomocou žabky.

Skontrolujte všetky pripojenia pomocou multimetra

Pripojte batériu

Skontrolujte každý klopný obvod jednotlivo pomocou vstupného signálu (je to rovnakým spôsobom ako pri prvom testovaní klopného obvodu)

Úspech. Všetky 4 žabky fungujú veľmi dobre.

Krok 9: Prepojenie všetkých žabiek

Prepojenie všetkých žabiek
Prepojenie všetkých žabiek
Prepojenie všetkých žabiek
Prepojenie všetkých žabiek

V predchádzajúcom kroku sme úspešne dokončili 4 klopné obvody. Teraz vytvoríme počítadlo pomocou žabiek. Počítadlo je vyrobené pripojením vstupu CLK k predchádzajúcemu komplementárnemu výstupu flip-flop. Ale prvý klopný obvod clk je pripojený k externému obvodu clk. V nasledujúcom kroku sa vytvorí obvod externých hodín. Postupy tvorby počítadla sú uvedené nižšie,

Pripojte každý vstup CLK klopného obvodu k predchádzajúcemu komplementárnemu výstupu klopného obvodu (nie pre prvý klopný obvod) pomocou prepojovacích káblov

Potvrďte zapojenie pomocou schémy zapojenia (v úvodnej časti) a skontrolujte testom kontinuity multimetra

Krok 10: Výroba obvodov externých hodinových obvodov

Výroba obvodov externých hodinových obvodov
Výroba obvodov externých hodinových obvodov
Výroba obvodov externých hodinových obvodov
Výroba obvodov externých hodinových obvodov
Výroba obvodov externých hodinových obvodov
Výroba obvodov externých hodinových obvodov

Na prácu obvodu počítadla potrebujeme externý hodinový obvod. Počítadlo počíta vstupné hodinové impulzy. Takže pre hodinový obvod vytvárame astabilný viacvibračný obvod pomocou diskrétnych tranzistorov. Pre obvod s viacerými vibrátormi potrebujeme 2 tranzistory a jeden tranzistor slúži na pohon vstupu clk počítadla.

Pripojte 2 tranzistory podľa obrázku

Pripojte všetky odpory podľa schémy zapojenia vyššie

Pripojte všetky kondenzátory podľa schémy zapojenia vyššie

Potvrďte všetky pripojenia

Krok 11: Pripojenie hodinového obvodu k počítadlu

Pripojenie hodinového obvodu k počítadlu
Pripojenie hodinového obvodu k počítadlu

Tu spojíme dva obvody.

Pripojte hodinový obvod k koľajniciam napájacieho zdroja (5 V)

Pripojte astabilný hodinový výstup k vstupu čítača CLK pomocou prepojovacích káblov

Pripojte batériu

Ak to nefunguje, skontrolujte pripojenia v astabilnom obvode

Úspešne dokončujeme počítadlo 4 BITov. Počíta sa od 0000 do 1111 a toto počítanie sa zopakuje.

Krok 12: Vytvorte resetovací obvod pre počítadlo BCD

Vykonajte resetovací obvod pre počítadlo BCD
Vykonajte resetovací obvod pre počítadlo BCD
Vykonajte resetovací obvod pre počítadlo BCD
Vykonajte resetovací obvod pre počítadlo BCD
Vykonajte resetovací obvod pre počítadlo BCD
Vykonajte resetovací obvod pre počítadlo BCD

Počítadlo BCD je obmedzená verzia 4 BIT počítadla nahor. Počítadlo BCD je počítadlo nahor, ktoré počíta iba do 1001 (desatinné číslo 9) a potom sa vynuluje na 0000 a toto počítanie zopakuje. Pre túto funkciu násilne vynulujeme všetky klopné obvody na 0, keď počítajú 1010. Takže tu vytvoríme obvod, ktorý klopný obvod vynuluje, keď napočíta 1010 alebo ostatné nežiaduce čísla. Schéma zapojenia ukazuje vyššie.

Pripojte všetky 4 výstupné diódy, ako je znázornené na obrázku

Pripojte tranzistor a jeho základný odpor a kondenzátor podľa obrázku

Pripojte dva tranzistory

Pripojte jeho základné odpory a diódy

Polaritu a hodnotu súčiastky skontrolujte pomocou schémy zapojenia

Krok 13: Pripojenie resetovacieho obvodu k počítadlu

Pripojenie resetovacieho obvodu k počítadlu
Pripojenie resetovacieho obvodu k počítadlu
Pripojenie resetovacieho obvodu k počítadlu
Pripojenie resetovacieho obvodu k počítadlu
Pripojenie resetovacieho obvodu k počítadlu
Pripojenie resetovacieho obvodu k počítadlu

V tomto kroku prepojíme všetky potrebné pripojenia resetovacieho obvodu s počítadlom. Potrebuje dlhé prepojovacie vodiče. V čase pripojenia zaistite, aby boli všetky pripojenia prevzaté zo správneho bodu, ktorý je znázornený na schéme zapojenia (plná schéma zapojenia). Zaistite tiež, aby nové pripojenia nepoškodili obvod počítadla. Starostlivo prepojte všetky prepojovacie vodiče.

Krok 14: Výsledok

Image
Image
Výsledok
Výsledok
Výsledok
Výsledok

Úspešne dokončujeme projekt „DISCRETE BCD COUNTER VYUŽÍVAJÚCI TRANSISTORY“. Pripojte batériu a užívajte si jej fungovanie. Ach … aký úžasný stroj. Počíta čísla. Čudným faktorom je, že obsahuje iba základné diskrétne komponenty. Po dokončení tohto projektu sme získali viac informácií o elektronike. Toto je skutočná elektronika. To je veľmi zaujímavé. Dúfam, že je to zaujímavé pre každého, kto miluje elektroniku.

Pozrite sa na video, ako to funguje.

Krok 15: Teória

Teória
Teória
Teória
Teória
Teória
Teória

Blokový diagram zobrazuje zapojenia počítadla. Z toho dostaneme, že počítadlo je vyrobené kaskádovaním všetkých 4 žabiek k sebe. Každý klopný obvod clk je poháňaný predchádzajúcim komplementárnym výstupom klopného obvodu. Hovorí sa mu teda asynchrónny čítač (počítadlo, ktoré nemá spoločný clk). Tu sa spustia všetky žabky. Každý klopný obvod sa teda spustí, keď predchádzajúci klopný obvod prejde na nulovú výstupnú hodnotu. Týmto prvý klopný obvod delí vstupnú frekvenciu o 2 a druhý o 4 a tretí o 8 a štvrtý o 16. OK. Ale toto počítame vstupné pule až do 15. Toto je základná práca pre viac podrobností, navštívte môj BLOG, odkaz uvedený nižšie, 0creativeengineering0.blogspot.com/2019/03…

Vyššie uvedený obvod je označený rôznymi farbami na označenie rôznych funkčných častí. Zelená časť je obvod generujúci clk a žltá časť je zvyšok obvodu.

Viac podrobností o obvode nájdete na mojom BLOGU, odkaz uvedený nižšie, 0creativeengineering0.blogspot.com/2019/03…

Krok 16: DIY Kits 4 You !!

V budúcnosti pre vás plánujem vyrobiť DIY súpravu „diskrétny pult“. Je to môj prvý pokus. Aký je váš názor a návrhy, prosím, odpovedzte mi. OK. Dúfam, že sa vám bude páčiť…

Zbohom…….

ĎAKUJEME ………..

Odporúča: