Indholdsfortegnelse:
Video: 74HC393 Binær tæller: 4 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:26
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
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
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
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:
CMOS FREKVENS TÆLLER: 3 trin
CMOS FREQUENCY COUNTER: Dette er en vejledning med inkluderede PDF'er og fotos af, hvordan jeg designede min egen frekvensmåler til sjov ud af diskret logik. Jeg vil ikke gå i detaljer med, hvordan jeg lavede kredsløbssvinene, eller hvordan jeg kabler det, men skemaerne er lavet i KICAD, som er gratis blødt
Tæller og controller i MicroBit -værelse: 4 trin
MicroBit Room Occupancy Counter og Controller: Under en pandemi er en måde at reducere overførsel af virussen på at maksimere fysisk afstand mellem mennesker. I værelser eller butikker ville det være nyttigt at vide, hvor mange mennesker der er i det lukkede rum til enhver tid.Dette projekt bruger et par
8 bit Arduino binær tæller: 6 trin
8 Bits Arduino Binary Counter: 8 Bits Arduino Binary Counter van tæller fra 0 til 255. Dette projekt er en tæller med 8 LED'er til tilslutning til Arduino pin 5, 3, 4, 7, 10, 11, 12 & 13, så det tæller fra højre til venstre ved at generere koder fra nul til 255
4 bits binær tæller op/ned: 11 trin
4 bit binær tæller op/ned: Tælleren er en 4 bits binær tæller op/ned. Det vil sige, at denne tæller kan tælle fra 0 til 15 eller fra 15 til 0, fordi den tæller enten op eller ned. Projektet er en binær tæller lavet med en 4029, en 555 og 4-10 mm LED hovedsageligt ved hjælp af en dobbelt dip
3 cifret Arduino binær tæller: 8 trin (med billeder)
3-cifret Arduino binær tæller: Dette projekt er en tæller 1-999 ved at bruge 4-LED til hvert ciffer, mens dets kontrolpind er anoden ved at lade katoderne blive fri for at være forbundet til den tilsvarende række af lysdioder og modstand mellem denne og Arduino pin . De fælles anoder vil