Obsah:
- Krok 1: Komponenty a nástroje
- Krok 2: Výroba napájania 5V
- Krok 3: Kontrola napájania
- Krok 4: Prvé umiestnenie preklápacích tranzistorov
- Krok 5: Prvé dokončenie flip-flopu
- Krok 6: Flip-Flop testovanie
- Krok 7: Zapojenie zvyšku 3 žabiek
- Krok 8: Testovanie 3 žabiek
- Krok 9: Prepojenie všetkých žabiek
- Krok 10: Výroba obvodov externých hodinových obvodov
- Krok 11: Pripojenie hodinového obvodu k počítadlu
- Krok 12: Vytvorte resetovací obvod pre počítadlo BCD
- Krok 13: Pripojenie resetovacieho obvodu k počítadlu
- Krok 14: Výsledok
- Krok 15: Teória
- Krok 16: DIY Kits 4 You !!
2025 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2025-01-13 06:58
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 ………..