İçindekiler:

Dijital Kapı Voltajlarını Ölçmek için Devre Kullanma: 7 Adım
Dijital Kapı Voltajlarını Ölçmek için Devre Kullanma: 7 Adım

Video: Dijital Kapı Voltajlarını Ölçmek için Devre Kullanma: 7 Adım

Video: Dijital Kapı Voltajlarını Ölçmek için Devre Kullanma: 7 Adım
Video: Multimetre Nasıl Kullanılır? Avometre Nasıl Kullanılır (direnç, akım, voltaj ölçümü detaylı anlatım) 2024, Kasım
Anonim
Dijital Kapı Voltajlarını Ölçmek için Devre Kullanma
Dijital Kapı Voltajlarını Ölçmek için Devre Kullanma

Dijital devreler genellikle 5 voltluk kaynaklar kullanır.

TTL serisinde (bir tür dijital entegre çip) 5v -2.7 volt arasındaki dijital voltajlar yüksek kabul edilir ve 1 değerine sahiptir.

0-0,5 arası dijital voltajlar düşük kabul edilir ve sıfır değerine sahiptir.

Bu devrede, bu durumları (yüksek veya düşük) göstermek için basit ve ucuz bir buton devresi kullanacağım.

Voltaj yüksek veya 1 ise LED yanacaktır.

Voltaj düşük veya 0 ise LED yanmaz.

Adım 1: Buton Anahtarı

Buton Anahtarı
Buton Anahtarı

Basmalı anahtar, basıldığında bir devreyi tamamlayan küçük bir mekanizmadır. Bu devrede butona basıldığında ve pozitif voltaj uygulandığında LED yanacaktır.

Düğmeye basılırsa ve voltaj düşükse veya sıfıra yakınsa LED yanmaz

2. Adım: NAND Kapısı

74HC00 dörtlü bir NAND kapısıdır. Her kapı için 2 giriş ve her kapı için 1 çıkış vardır.

Adım 3: Kullanılan Malzemeler

Kullanılan malzemeler
Kullanılan malzemeler

Bu projede kullanılan malzemeler;

Arduino Uno'su

1 buton anahtarı

1 74HC00, dörtlü NAND

3 1000 ohm(kahverengi, siyah, kırmızı) dirençler

1 LED

teller

Adım 4: Devrenin Çalışması ve İnşası

Devrenin Çalışması ve İnşası
Devrenin Çalışması ve İnşası
Devrenin Çalışması ve İnşası
Devrenin Çalışması ve İnşası

Önce devreyi bir araya getiriyoruz.

NAND 74HC yongasını tahtaya yerleştirin.

Sonra başka bir tahtada oraya bir basma düğmesi koyun.

1000 ohm'luk bir direnci toprağa ve basma düğmesine bağlayın.

Diğer 2 rezistörü(1000 ohm) ve LED'i resimdeki gibi yerleştiriniz.

Bir kabloyu toprağa ve katot ucunu LED'e bağlayın.

Toprağı bir tel ile her bir panoya bağlayın.

Arduino'nun 5 voltunu resimde görüldüğü gibi karta, resimde görüldüğü gibi toprağa bağlayınız.

Ne olacak;

Önce mantık kapısı tablosuna bakın.

NAND geçidi giriş ve çıkışlarını gösterir.

Bu devrede olduğu gibi girişler sıfır ise.

1 ve 2 numaralı pinlere giden tel olmayacak.

Beklenen çıkış 1 veya yüksek olacaktır. Ardından LED yanacaktır.

butona basılır.

Mor tel formu ise, buton pin 1'e konmuştur. Basma butona basıldığında LED yanmaz.

çünkü voltaj sıfırdır.

Bu şekilde, mantık kapıları doğruluk tablosunu kullanarak, belirli girdilerle çıktıların ne olacağını tahmin edebiliriz.

Adım 5: Girişli NAND Kapısı;pin1 Basmalı Düğmeye Bağlı

Girişli NAND Kapısı;pin1 Basmalı Düğmeye Bağlı
Girişli NAND Kapısı;pin1 Basmalı Düğmeye Bağlı

Bu resimde, butondan gelen mor telin NAND geçidine pin 1 (giriş) üzerine yerleştirildiğini görebilirsiniz.

Girişte sıfır voltaj vardır. Butona basıldığında voltaj sıfır olduğu için led yanmaz.

Adım 6: Diğer Kapı Türleri

Bu basit devre, diğer kapıları (VE, VEYA vb.) analiz etmek için kullanılabilir.

Bir kapı için masaya bakarsanız. Çıktıları tahmin edebilirsiniz.

Örneğin, bir AND geçidi kullanılmışsa ve girişler sıfır volt(0), düşük ve 5 volt(1) yüksekse

çıktı sıfır olacaktır.

Birbirine bağlı bir dizi kapı da doğruluk tabloları kullanılarak analiz edilebilir.

7. Adım: Sonuç

Çözüm
Çözüm

Bu basit düğme devresi, dijital kapıları ve devreleri ölçmek ve analiz etmek için kullanılabilir.

Çıkışları tahmin etmek için kapının doğruluk tablolarını bilmek gerekir, yüksek (5 volt veya buna yakın) veya

düşük (sıfır volt ile 0).

Bu devre Arduino üzerinde denendi ve çalışıyor.

Arduino ile başka devrelerde de kullandım.

Sadece 5 voltluk devrelerle kullanılması tavsiye edilir ve bundan daha yüksek değerler kullanılmaz.

Umarım bu Eğitilebilirlik, dijital kapıları, onları nasıl analiz edeceğinizi ve

bir düğme devresi tarafından beklenen voltajlar, Teşekkürler

Önerilen: