Sadržaj:

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

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

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

Digitalna kola 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 pomoću tipke

Prekidač na dugme
Prekidač na dugme

Prekidač na dugme je mali mehanizam koji dovršava krug kada se pritisne. U ovom kolu kada se pritisne dugme i pritisne pozitivan napon LED će zasvijetliti.

Ako se pritisne dugme 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

Korišćeni materijali
Korišćeni materijali

Materijali korišteni u ovom projektu su;

Arduino Uno

1 prekidač na dugme

1 74HC00, quad NAND

3 otpornika od 1000 ohma (smeđi, crni, crveni)

1 LED

žice

Korak 4: Rad i konstrukcija kruga

Rad i konstrukcija kola
Rad i konstrukcija kola
Rad i konstrukcija kola
Rad i konstrukcija kola

Prvo spojimo kolo.

Stavite NAND 74HC čip na ploču.

Zatim na drugu ploču tamo pritisnite dugme.

Priključite otpornik od 1000 ohma na masu i dugme.

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.

Šta će se desiti;

Prvo pogledajte tablicu logičkih vrata.

Prikazuje ulaze i izlaze NAND vrata.

Ako su ulazi nula kao u slučaju ovog kola.

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 gumb, 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 kapija sa ulazom; pin1 povezan sa pritiskom na dugme

NAND kapija sa ulazom; pin1 Povezano na dugme
NAND kapija sa ulazom; pin1 Povezano na dugme

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

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

Korak 6: Druge vrste kapija

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

Ako pogledate tablicu za kapiju. Možete predvidjeti izlaze.

Na primjer, ako je korišten ulaz AND i ulazi su bili nula volti (0), niski i 5 volti (1) visoki

izlaz bi bio nula.

Niz kapija povezanih zajedno takođe se mogu analizirati pomoću tabela istinitosti.

Korak 7: Zaključak

Zaključak
Zaključak

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

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

niska (0 sa nulama volti).

Ovo kolo je testirano na Arduinu i radi.

Također sam ga koristio na drugim sklopovima s Arduinom.

Preporučuje se upotreba samo sa krugovima od 5 volti, a ne s većim vrijednostima.

Nadam se da će vam ovaj Instructable pomoći da razumijete digitalne kapije, kako ih analizirati i mjeriti

naponi koji se očekuju od sklopa na dugme, Hvala ti

Preporučuje se: