Sadržaj:

Korištenje kruga za mjerenje napona digitalnih vrata: 7 koraka
Korištenje kruga za mjerenje napona digitalnih vrata: 7 koraka

Video: Korištenje kruga za mjerenje napona digitalnih vrata: 7 koraka

Video: Korištenje kruga za mjerenje napona digitalnih vrata: 7 koraka
Video: Moja omiljena veličina Pe***a 2024, Studeni
Anonim
Korištenje kruga za mjerenje napona digitalnih vrata
Korištenje kruga za mjerenje napona digitalnih vrata

Digitalni krugovi općenito koriste napajanje od 5 volti.

Digitalni naponi od 5v -2,7 volti u seriji TTL (vrsta digitalnog integriranog čipa) smatraju se visokim i imaju vrijednost 1.

Digitalni naponi od 0-0,5 smatraju se niskim i imaju vrijednost nula.

U ovom krugu koristit ću jednostavan jeftin sklop tipki za ilustraciju ovih stanja (visoko ili nisko).

Ako je napon visok ili 1, LED će zasvijetliti.

Ako je napon nizak ili 0 LED neće svijetliti.

Korak 1: Prekidač s gumbom

Prekidač na gumb
Prekidač na gumb

Prekidač s gumbom mali je mehanizam koji dovršava krug kada se pritisne. U ovom krugu kada se pritisne gumb i pritisne pozitivan napon LED će zasvijetliti.

Ako se pritisne gumb i napon je nizak ili blizu nule, LED neće svijetliti

Korak 2: NAND vrata

74HC00 je quad NAND gate. Ima 2 ulaza za svaki gate i 1 izlaz za svaki gate.

Korak 3: Korišteni materijali

Korišteni materijali
Korišteni materijali

Materijali korišteni u ovom projektu su;

Arduino Uno

1 prekidač s tipkom

1 74HC00, quad NAND

3 1000 ohmskih (smeđih, crnih, crvenih) otpornika

1 LED

žice

Korak 4: Rad i konstrukcija kruga

Rad i konstrukcija sklopa
Rad i konstrukcija sklopa
Rad i konstrukcija sklopa
Rad i konstrukcija sklopa

Prvo spojimo krug.

Stavite čip NAND 74HC na ploču.

Zatim na drugu ploču tamo pritisnite gumb.

Spojite otpornik od 1000 ohma na masu i gumb.

Postavite druga 2 otpornika (1000 ohma) i LED kao što je prikazano na slici.

Spojite žicu na masu, a katodni vod na LED.

Spojite uzemljenje na svaku ploču žicom.

Spojite 5 volti Arduina na ploču kao što je prikazano na slici i uzemljenje kao što je prikazano na slici.

Što će se dogoditi;

Prvo pogledajte tablicu logičkih vrata.

Prikazuje ulaze i izlaze vrata NAND.

Ako su ulazi nula kao u slučaju ovog kruga.

Nećete, nema žice koja ide na pinove 1 i 2.

Očekivani izlaz bit će 1 ili visok. Tada će LED zasvijetliti kada se

pritisnuto dugme.

Ako je ljubičasta žica s gumba postavljena na pin 1. Kada se pritisne tipka, LED neće svijetliti

jer je napon nula.

Na ovaj način, pomoću tablice istine logičkih vrata možemo predvidjeti koji bi izlazi bili s određenim ulazima.

Korak 5: NAND vrata s ulazom; pin1 spojen na gumb

NAND vrata s ulazom; pin1 Spojen na gumb
NAND vrata s ulazom; pin1 Spojen na gumb

Na ovoj slici možete vidjeti da je ljubičasta žica s tipke stavljena na pin 1 (ulaz) na vrata NAND.

Na ulazu ima nulti napon. Kada se pritisne tipka LED neće svijetliti jer je napon nula.

Korak 6: Ostale vrste vrata

Ovaj jednostavni sklop mogao bi se koristiti za analizu drugih vrata (I, ILI itd.).

Ako pogledate stol za vrata. Možete predvidjeti izlaze.

Na primjer, ako su korištena vrata AND i ulazi su nula volti (0), niski i 5 volti (1) visoki

izlaz bi bio nula.

Niz međusobno povezanih vrata također se može analizirati pomoću tablica istinitosti.

Korak 7: Zaključak

Zaključak
Zaključak

Ovaj jednostavan sklop s gumbom može se koristiti za mjerenje i analizu digitalnih vrata i sklopova.

Potrebno je znati tablice istinitosti vrata za predviđanje izlaza, visokih (5 volti ili blizu njega) ili

niska (0 s nulama volti).

Ovaj krug je testiran na Arduinu i radi.

Također sam ga koristio na drugim sklopovima s Arduinom.

Preporučuje se uporaba samo s krugovima od 5 V, a ne s većim vrijednostima.

Nadam se da će vam ovaj Instructable pomoći razumjeti digitalna vrata, kako ih analizirati i mjeriti

naponi koji se očekuju u krugu tipke, Hvala vam

Preporučeni: