Innehållsförteckning:
Video: 74HC393 Binärräknare: 4 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:40
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
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
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
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:
Arduino Car Reverse Parking Alert System - Steg för steg: 4 steg
Arduino Car Reverse Parking Alert System | Steg för steg: I det här projektet kommer jag att utforma en enkel Arduino Car Reverse Parking Sensor Circuit med Arduino UNO och HC-SR04 Ultrasonic Sensor. Detta Arduino -baserade bilomvändningsvarningssystem kan användas för autonom navigering, robotavstånd och andra
Steg för steg PC -byggnad: 9 steg
Steg för steg PC -byggnad: Tillbehör: Hårdvara: ModerkortCPU & CPU -kylarePSU (strömförsörjningsenhet) Lagring (HDD/SSD) RAMGPU (krävs inte) CaseTools: Skruvmejsel ESD -armband/mathermisk pasta med applikator
Akustisk levitation med Arduino Uno Steg-för-steg (8-steg): 8 steg
Akustisk levitation med Arduino Uno Steg-för-steg (8-steg): ultraljudsgivare L298N Dc kvinnlig adapter strömförsörjning med en manlig DC-pin Arduino UNOBreadboardHur det fungerar: Först laddar du upp kod till Arduino Uno (det är en mikrokontroller utrustad med digital och analoga portar för att konvertera kod (C ++)
8 bitars Arduino binärräknare: 6 steg
8 bitars Arduino binär räknare: 8 bitars Arduino binär räknare från 0 till 255. Detta projekt är en räknare med 8 lysdioder för anslutning till Arduino pin 5, 3, 4, 7, 10, 11, 12 & 13 så att den räknar från höger till vänster genom att generera koder från noll till 255
3 -siffrig Arduino binärräknare: 8 steg (med bilder)
3-siffrig Arduino Binärräknare: Detta projekt är en räknare 1-999 genom att använda 4-LED till varje siffra medan dess kontrollstift är anoden genom att lämna katoderna fria för att vara sammankopplade med motsvarande rad lysdioder och motstånd mellan denna och Arduino-stiftet . De vanliga anoderna kommer