Sadržaj:
- Korak 1: Prekidač s gumbom
- Korak 2: NAND vrata
- Korak 3: Korišteni materijali
- Korak 4: Rad i konstrukcija kruga
- Korak 5: NAND vrata s ulazom; pin1 spojen na gumb
- Korak 6: Ostale vrste vrata
- Korak 7: Zaključak
Video: Korištenje kruga za mjerenje napona digitalnih vrata: 7 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:33
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 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
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
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
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
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:
Mjerenje frekvencije i napona napajanja pomoću Arduina: 6 koraka
Mjerenje frekvencije i napona napajanja pomoću Arduina: Uvod: Cilj ovog projekta je mjerenje frekvencije i napona napajanja, koji je ovdje u Indiji između 220 do 240 V i 50Hz. Koristio sam Arduino za hvatanje signala i izračunavanje frekvencije i napona, možete koristiti bilo koju drugu mikrokontrolu
Dijagram kruga detektora izmjeničnog napona bez kontakta: 6 koraka
Dijagram kruga detektora izmjeničnog napona bez kontakta: Krug identifikatora izmjeničnog napona je primarno kolo zasnovano na potpuno NPN tranzistorima poput BC747, BC548. Krug ovisi o 3 različite faze. Nakon toga, znak krhkosti dobio je čvrst i Ovaj krug može voziti baš kao zvono. Evo ja
Regulator napona na matičnoj ploči s zaslonom / regulatorom napona Com Display za placa de ensaio: 8 koraka
Regulator napona na ploči s zaslonom / Regulator napona Com zaslon Para Placa De Ensaio: Nabavite potrebne komponente koje se nalaze na priloženom popisu (postoje veze za kupnju ili pregled njihovih karakteristika). lá os links para poderem comprar ou ver as caracteristicas d
Korištenje programa RTA kao osciloskopa ili analizatora kruga: 4 koraka
Korištenje programa RTA kao osciloskopa ili analizatora kruga: Svrha ovog trika je pružiti gledateljima i pristupačnoj mogućnosti pregled električnih signala njihovih krugova i uređaja pomoću programa za analizu u stvarnom vremenu (RTA). Primarna korist ovog pristupa u odnosu na osciloskop je to što RTA programi
Korištenje H mosta (293D) za vožnju 2 hobby motora sa pogonom Ans Arduino; Pregled kruga: 9 koraka
Korištenje H mosta (293D) za pogon 2 zupčanih hobi motora Ans Arduino; Pregled kruga: H most 293D je integrirani krug koji može pokretati 2 motora. Prednost H mosta nad tranzistorskim ili MOSFET upravljačkim krugovima je ta što može upravljati 2 motora dvosmjerno (naprijed i natrag) sa kodom