Indholdsfortegnelse:

74HC393 Binær tæller: 4 trin
74HC393 Binær tæller: 4 trin

Video: 74HC393 Binær tæller: 4 trin

Video: 74HC393 Binær tæller: 4 trin
Video: 4-bit binary counter 2024, Juli
Anonim
74HC393 Binær tæller
74HC393 Binær tæller

74HC393 er en meget udbredt ic -chip. Dens hovedfunktion er som en binær tæller. En binær tæller ligner en Decade -tæller som den velkendte 4017 Johnson -tæller, men 74HC393 -tælleren fungerer lidt anderledes (som du vil se næste).

Trin 1: Chippen selv

Chippen selv
Chippen selv

74HC393 er en 14 -pins dobbelt binær tæller IC -chip, hver tæller indeholder et 'Ur', en 'Nulstil' og fire udgange. Den første tæller involverer pin 1-6, den anden tæller bruger pin 8-13

Pin 1 & 13 er de to 'Ure'. 'Uret' er input til dens tæller (ikke hele chippen).

Pin 2 & 12 er de to 'Resets', 'reset' fortæller tælleren, hvornår den skal stoppes og nulstilles. 'Nulstillingen' er aktiv-høj, hvilket betyder, at den kun nulstilles, hvis signalet til den er højt.

Pin 3-6 & 8-11 er output, disse er benene, hvor de behandlede oplysninger kommer ud af chippen.

Pin 7 er slebet.

Pin 14 er strøm (5v)

Husk, at de to tællere ikke interagerer med hinanden, medmindre du forbinder dem, og dette er en binær tæller, så der ikke er ti afkodede output.

Databladet til chippen (af Texas Instruments) er nedenfor:

Trin 2: Kredsløbstid

Kredsløbstid
Kredsløbstid
Kredsløbstid
Kredsløbstid

For at demonstrere, hvordan den binære tæller fungerer, har jeg sammensat et simpelt kredsløb, der vil bruge en af de to tællere og køre dens enkleste tællingskombination (binær).

'Uret' modtager input fra en 555 -timer, der kører i astabel tilstand og udsender en frekvens på omkring 2,2 Hz, lige nok til at du kan fange tællerens output, uden at den går videre til den næste, selvom frekvensen kan justeres ved at vride potentiometeret. Kredsløbet vil være fuldautomatisk, men vil indeholde en manuel nulstillingsknap. Kredsløbsdiagrammet viser alt, så du ikke behøver at følge brødbrættets fodaftryk, desværre havde jeg ikke fodaftrykket til 74HC393 -chippen, så jeg var nødt til at lave mit eget.

I dette kredsløb skal du bruge:

1x 555 timer

1x 74HC393

1x 10k potentiometer

1x 22uf kondensator

1x 10k modstand, 1x 680ohm (eller omkring 680) modstand R1 = 680, R2 = 10k

1x trykknap

4x LED

Og en 5v DC strømkilde (USB fungerer fint), et brødbræt og nogle jumperkabler.

Trin 3: Færdig kredsløb

Færdig kredsløb
Færdig kredsløb
Færdig kredsløb
Færdig kredsløb
Færdig kredsløb
Færdig kredsløb

Når du er færdig med at samle kredsløbet, skal du tilslutte strømkilden!

Det du bør se er lysdioderne, der blinker tilfældigt. De blinker slet ikke tilfældigt, faktisk viser de tal, tælleren tæller bare fra 0 til 15 i binært format, og det du ser er vores normale tal i binært format. Der er tabellen med binært tal fra 0 til 15 her.

Dette er det helt grundlæggende formål med en binær tæller (at tælle i binær), men der er langt flere anvendelser til 74HC393 -chippen. De fleste kredsløb, der involverer en tiårstæller, kan erstattes med en binær tæller som denne.

Jeg vil snart sende et ordentligt stort kredsløb ved hjælp af 74HC393 her, men for nu vil et demonstrationskredsløb for chippen klare.

Trin 4: Fejlfinding

Hvis kredsløbet ikke fungerer, skal du kontrollere følgende:

- Retningen af polariserede komponenter

- Små ledningsproblemer

- Strømkilden

- Chips (hvis de virker eller ej)

Hvis ingen af disse løser problemet, kan du prøve at bygge kredsløbet igen.

Eventuelle spørgsmål eller forslag vil blive værdsat i kommentarerne!

Anbefalede: