Innehållsförteckning:

74HC393 Binärräknare: 4 steg
74HC393 Binärräknare: 4 steg

Video: 74HC393 Binärräknare: 4 steg

Video: 74HC393 Binärräknare: 4 steg
Video: Tutorial | Using the 74393 74HC393 4 Bit Asynchronous Counter 2024, Juli
Anonim
74HC393 Binärräknare
74HC393 Binärräknare

74HC393 är ett allmänt använt IC -chip. Dess huvudsakliga funktion är som en binär räknare. En binär räknare liknar en Decade -räknare som den välkända 4017 Johnson -räknaren, men 74HC393 -räknaren fungerar något annorlunda (som du kommer att se härnäst).

Steg 1: Chipet själv

Chipet själv
Chipet själv

74HC393 är ett 14 -stifts dubbel binärt mot IC -chip, varje räknare innehåller en "Klocka", en "Återställ" och fyra utgångar. Den första räknaren innefattar stift 1-6, den andra räknaren använder stift 8-13

Pin 1 & 13 är de två 'Clocks'. "Klockan" är ingången för dess räknare (inte hela chipet).

Pin 2 & 12 är de två 'Resets', 'reset' säger till räknaren när den ska stoppas och återställas. "Återställningen" är aktiv-hög, vilket betyder att den bara återställs om signalen till den är hög.

Pin 3-6 & 8-11 är utgångarna, det här är stiften där den bearbetade informationen kommer ut från chipet.

Stift 7 är slipat.

Stift 14 är effekt (5v)

Kom ihåg att de två räknarna inte interagerar med varandra om du inte ansluter dem, och det här är en binär räknare så det finns inte tio avkodade utgångar.

Databladet för chipet (av Texas Instruments) är nedan:

Steg 2: Kretstid

Krets Tid
Krets Tid
Krets Tid
Krets Tid

För att demonstrera hur den binära räknaren fungerar har jag satt ihop en enkel krets som kommer att använda en av de två räknarna och köra dess enklaste räkningskombination (binär).

"Klockan" kommer att ta emot inmatning från en 555 -timer som körs i astabilt läge och avger en frekvens på cirka 2,2 Hz, precis tillräckligt för att du ska fånga uträknaren från räknaren utan att den går vidare till nästa, även om frekvensen kan justeras genom att vrida potentiometern. Kretsen kommer att vara helautomatisk men kommer att innehålla en manuell återställningsknapp. Kretsschemat visar allt så att du inte behöver följa brödbrädans fotavtryck, tyvärr hade jag inte fotavtrycket för 74HC393 -chipet så jag var tvungen att göra mitt eget.

I denna krets behöver du:

1x 555 timer

1x 74HC393

1x 10k potentiometer

1x 22uf kondensator

1x 10k motstånd, 1x 680ohm (eller runt 680) motstånd R1 = 680, R2 = 10k

1x tryckknapp

4x LED

Och en 5v DC -strömkälla (USB fungerar bra), en brödbräda och några bygelkablar.

Steg 3: Färdig krets

Färdig krets
Färdig krets
Färdig krets
Färdig krets
Färdig krets
Färdig krets

När du är klar med att montera kretsen kopplar du in strömkällan!

Det du bör se är att lysdioderna blinkar slumpmässigt. De blinkar inte slumpmässigt alls, faktiskt, de visar siffror, räknaren räknar bara från 0 till 15 i binär och det du ser är våra normala tal i binärt format. Det finns tabellen för binärt tal från 0 till 15 här.

Detta är det mycket grundläggande syftet med en binär räknare (att räkna i binär), men det finns många fler användningsområden för 74HC393 -chipet. De flesta kretsar med en decennieräknare kan ersättas med en binär räknare som denna.

Jag kommer att lägga upp en riktig stor krets med 74HC393 här snart, men för närvarande kommer en demonstrationskrets för chipet att göra.

Steg 4: Felsökning

Kontrollera följande om kretsen inte fungerar:

- Polariserade komponenters riktning

- Små kabelfrågor

- Strömkällan

- Markerna (om de fungerar eller inte)

Om ingen av dessa löser problemet, försök bygga kretsen igen.

Eventuella frågor eller förslag kommer att uppskattas i kommentarerna!

Rekommenderad: