Sadržaj:
- Korak 1: Prekidač pomoću tipke
- Korak 2: NAND vrata
- Korak 3: Korišteni materijali
- Korak 4: Rad i konstrukcija kruga
- Korak 5: NAND kapija sa ulazom; pin1 povezan sa pritiskom na dugme
- Korak 6: Druge vrste kapija
- Korak 7: Zaključak
Video: Korištenje kola za mjerenje napona digitalnih vrata: 7 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:05
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 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
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
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
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
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:
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 volti i 50Hz. Koristio sam Arduino za hvatanje signala i izračunavanje frekvencije i napona, možete koristiti bilo koji drugi mikrokontrolnik
Mjerenje istosmjernog napona pomoću Arduina: 5 koraka
Mjerenje istosmjernog napona pomoću Arduina: U ovom projektu pokazat ću vam kako mjeriti DC napon do 50v pomoću arduina i i prikaz na dijelu OLED ekranskog modula treba arduino UNOoled zaslon 10k ohm otpornik1k ohm otpornički kabel
Regulator napona na ploči s zaslonom / Regulatorom napona Com displejom Za sve potrebne postavke: 8 koraka
Regulator napona na ploči s zaslonom / Regulator napona Com zaslon Para Placa De Ensaio: Nabavite potrebne komponente koje se nalaze na priloženoj listi (postoje veze za kupnju ili pregled njihovih karakteristika). Ovo su linkovi koji paralelno uspoređuju karakteristike kao karakteristike
Mjerenje True-RMS izmjeničnog napona: 14 koraka
Mjerenje istinskog RMS izmjeničnog napona: Danas ćemo koristiti STM32 Maple Mini za očitavanje izmjenične struje. U našem primjeru dobit ćemo RMS vrijednost električne mreže. Ovo je vrlo korisno za one koji žele nadzirati električnu mrežu za Internet stvari. Zatim ćemo kreirati aplikaciju
Mjerenje napona pomoću Arduina: 5 koraka
Mjerenje napona pomoću Arduina: Mjerenje napona prilično je jednostavno pomoću bilo kojeg mikrokontrolera u usporedbi s mjerenjem struje. Mjerenje napona postaje neophodno ako radite s baterijama ili želite napraviti vlastito podesivo napajanje. Iako se ova metoda primjenjuje