İçindekiler:

Ayrık Transistörler Kullanan BCD Sayıcı: 16 Adım
Ayrık Transistörler Kullanan BCD Sayıcı: 16 Adım

Video: Ayrık Transistörler Kullanan BCD Sayıcı: 16 Adım

Video: Ayrık Transistörler Kullanan BCD Sayıcı: 16 Adım
Video: Karnaugh (Karno) Haritası 2024, Temmuz
Anonim
Image
Image
Ayrık TRANSİSTÖRLER Kullanan BCD Sayıcı
Ayrık TRANSİSTÖRLER Kullanan BCD Sayıcı

Bugün bu dijital dünyada, ics ve mikro denetleyiciler kullanarak farklı türlerde dijital devreler yaratıyoruz. Ayrıca tonlarca dijital devre oluşturdum. O zaman bunların nasıl yapıldığını düşünüyorum. Biraz araştırmadan sonra bunların temel elektronik bileşenlerden tasarlandığını buldum. Bu yüzden onunla çok ilgileniyorum. Bu yüzden ayrı bileşenler kullanarak bazı dijital cihazlar yapmayı planlıyorum. Önceki talimatlarımda bazı cihazlar yaptım.

İşte bu talimatta, ayrık transistörler kullanarak dijital bir sayaç yaptım. Ayrıca bazı dirençler, kapasitörler vb. kullanın. Sayaç, sayıları sayan ilginç bir makinedir. Burada 4 BIT ikili sayaç var. Yani 0000 ikili sayıdan 1111 ikili sayıya kadar sayılır. Ondalık olarak 0'dan 15'e kadardır. Bundan sonra onu bir BCD sayacına dönüştürüyorum. BCD sayacı, 1001'e (9 ondalık) kadar sayan bir sayaçtır. Böylece 1001 saydıktan sonra 0000'a sıfırlanır. Bu fonksiyon için ona bazı kombinasyon devreleri ekliyorum. TAMAM.

Tam devre şeması yukarıda verilmiştir.

Bu karşı teori hakkında daha fazla ayrıntı için BLOG'umu ziyaret edin:

Önce yapım adımlarını ve ardından bu tezgahın arkasındaki teoriyi açıklıyorum. TAMAM. Bunu belirtelim….

Adım 1: Bileşenler ve Araçlar

Bileşenler ve Araçlar
Bileşenler ve Araçlar
Bileşenler ve Araçlar
Bileşenler ve Araçlar
Bileşenler ve Araçlar
Bileşenler ve Araçlar

Bileşenler

Transistör:- BC547 (22)

Direnç:- 330E(1), 1K (4), 8.2K(1), 10K(15), 68K(1), 100K(8), 120K(3), 220K(14), 390K(6)

Kondansatör:- Elektrolitik:- 4.7uF(2), 10uF(1), 100uF(1)

Seramik:- 10nF(4), 100nF(5)

Diyot: - 1N4148(6)

LED:- kırmızı(2), yeşil(2), sarı(1)

Regülatör IC:- 7805(1)

Ekmek tahtası: - bir küçük ve bir büyük

Atlama telleri

Aletler

tel striptizci

çok metre

Hepsi yukarıdaki şekillerde verilmiştir.

Adım 2: 5V Güç Kaynağı Yapımı

5V Güç Kaynağı Yapımı
5V Güç Kaynağı Yapımı
5V Güç Kaynağı Yapımı
5V Güç Kaynağı Yapımı
5V Güç Kaynağı Yapımı
5V Güç Kaynağı Yapımı

Bu adımda ayrık sayıcımız için 5V kararlı bir güç kaynağı oluşturacağız. 5V regülatör IC kullanılarak 9V pilden üretilir. IC'den çıkan pin şekilde verilmiştir. Sayacı 5V besleme için tasarlıyoruz. Çünkü hemen hemen tüm dijital devreler 5V mantığında çalışmaktadır. Güç kaynağı devre şeması yukarıdaki şekilde verilmiştir ve ayrıca indirilebilir dosya olarak verilmiştir. Filtreleme amacıyla IC ve bazı kapasitörler içerir. 5V varlığını gösteren led bulunmaktadır. Bağlantı adımları aşağıda verilmiştir,

Küçük breadboard'u alın

IC 7805'i yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi köşeye bağlayın

Devre şemasını kontrol edin

Tüm bileşenleri ve Vcc ve GND bağlantısını devre şemasında gösterildiği gibi yan raylara bağlayın. Yan pozitif raya bağlı 5V. 9V girişi pozitif raya bağlanmaz

9V konektörünü bağlayın

Adım 3: Güç Kaynağı Kontrolü

Güç Kaynağı Kontrolü
Güç Kaynağı Kontrolü
Güç Kaynağı Kontrolü
Güç Kaynağı Kontrolü

İşte bu adımda, güç kaynağını kontrol ediyoruz ve devrede önceden ayarlanmış herhangi bir sorun varsa düzeltiyoruz. İşlemler aşağıda verilmiştir,

Tüm bileşenlerin değerini ve polaritesini doğrulayın

Süreklilik testi modunda multimetre kullanarak tüm bağlantıları kontrol edin ve ayrıca kısa devre kontrolü yapın

Her şey yolundaysa, 9V pili bağlayın

Çoklu metre kullanarak çıkış voltajını kontrol edin

Adım 4: İlk Flip-Flop Transistörlerin Yerleştirilmesi

İlk Flip-Flop Transistörlerin Yerleştirilmesi
İlk Flip-Flop Transistörlerin Yerleştirilmesi
İlk Flip-Flop Transistörlerin Yerleştirilmesi
İlk Flip-Flop Transistörlerin Yerleştirilmesi
İlk Flip-Flop Transistörlerin Yerleştirilmesi
İlk Flip-Flop Transistörlerin Yerleştirilmesi
İlk Flip-Flop Transistörlerin Yerleştirilmesi
İlk Flip-Flop Transistörlerin Yerleştirilmesi

Bu adımdan itibaren sayacı oluşturmaya başlıyoruz. Sayaç için 4 T parmak arası terliklere ihtiyacımız var. Burada bu adımda sadece bir T flip-flop oluşturuyoruz. Parmak arası terliklerin geri kalanı aynı şekilde yapılır. Transistör pin çıkışı yukarıdaki şekilde verilmiştir. Tek T flip-flop devre şeması yukarıda verilmiştir. T flip-flop'a dayalı bir talimatı tamamladım, daha fazla ayrıntı için ziyaret edin. Çalışma prosedürleri aşağıda verilmiştir,

Transistörleri yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi yerleştirin

Transistör pin bağlantısını onaylayın

Yayıcıları resimde gösterildiği gibi GND raylarına bağlayın (devre şemasını kontrol edin)

T parmak arası terlik hakkında daha fazla ayrıntı için, blogumu ziyaret edin, aşağıda verilen bağlantı, 0creativeengineering0.blogspot.com/2019/03…

Adım 5: İlk Flip-Flop Bitirme

İlk Flip-Flop Finisajı
İlk Flip-Flop Finisajı
İlk Flip-Flop Finisajı
İlk Flip-Flop Finisajı
İlk Flip-Flop Finisajı
İlk Flip-Flop Finisajı
İlk Flip-Flop Finisajı
İlk Flip-Flop Finisajı

İşte Bu adımda ilk flip-flop kablolamayı tamamlıyoruz. Bir önceki adımdaki (T flip-flop) devre şemasında verilen tüm bileşenleri burada birleştiriyoruz.

T flip-flop devre şemasını kontrol edin

Devre şemasında verilen gerekli tüm dirençleri bağlayın

Devre şemasında verilen tüm kapasitörleri bağlayın

Çıkış durumunu gösteren LED'i bağlayın

Pozitif ve negatif rayı sırasıyla güç kaynağı breadboard 5V ve GND raylarına bağlayın

Adım 6: Flip-Flop Testi

Image
Image
Flip-Flop Testi
Flip-Flop Testi
Flip-Flop Testi
Flip-Flop Testi
Flip-Flop Testi
Flip-Flop Testi

Burada bu adımda devre kablolamasında herhangi bir hata olup olmadığını kontrol ediyoruz. Hatayı düzelttikten sonra, giriş sinyali uygulayarak T flip-flop'u test ederiz.

Multimetre kullanarak süreklilik testi ile tüm bağlantıları kontrol edin

Devre şeması ile karşılaştırarak sorunu çözünüz

Pili devreye bağlayın (bazen kırmızı led yanıyor, aksi halde kapalı)

Clk pinine bir -ve darbesi uygulayın (etki yok)

Clk pinine + ve darbesi uygulayın (çıktı, kapalı VEYA kapalı olarak açık konuma geçer)

Clk pinine bir -ve darbesi uygulayın (etki yok)

Clk pinine + ve darbesi uygulayın (çıktı, kapalı VEYA kapalı olarak açık konuma geçer)

Başarı… Ayrık T flip-flop'umuz çok iyi çalışıyor.

T Flip-Flop hakkında daha fazla ayrıntı için yukarıda verilen video.

Veya blogumu ziyaret edin.

Adım 7: 3 Parmak Arasının Geri Kalanını Kablolama

3 Parmak Arasının Geri Kalanının Kablolanması
3 Parmak Arasının Geri Kalanının Kablolanması
3 Parmak Arasının Geri Kalanının Kablolanması
3 Parmak Arasının Geri Kalanının Kablolanması
3 Parmak Arasının Geri Kalanının Kablolanması
3 Parmak Arasının Geri Kalanının Kablolanması

Burada 3 parmak arası terliğin geri kalanını bağlarız. Bağlantısı ilk flip-flop ile aynıdır. Tüm bileşenleri devre şemasına göre bağlayın.

Yukarıdaki resimde verilen tüm transistörleri bağlayın

Yukarıdaki resimde gösterildiği gibi tüm dirençleri bağlayın

Tüm kapasitörleri yukarıdaki resimde gösterildiği gibi bağlayın

Yukarıdaki resimde gösterildiği gibi tüm LED'leri bağlayın

Adım 8: 3 Parmak arası Terliği Test Etme

3 parmak arası terliği test etme
3 parmak arası terliği test etme
3 parmak arası terliği test etme
3 parmak arası terliği test etme
3 parmak arası terliği test etme
3 parmak arası terliği test etme
3 parmak arası terliği test etme
3 parmak arası terliği test etme

Burada, önceki adımda yapılan 3 parmak arası terliği test ediyoruz. İlk parmak arası terlik testinde yapılanla aynı şekilde yapılır.

Multimetre kullanarak tüm bağlantıları kontrol edin

Pili bağlayın

Giriş sinyali uygulayarak her bir flip-flop'u ayrı ayrı kontrol edin (ilk flip flop testinde olduğu gibi)

Başarı. 4 parmak arası terlik de çok iyi çalışıyor.

Adım 9: Tüm Parmak arası Terliklerin Birbirine Bağlanması

Tüm Parmak arası Terliklerin Birbirine Bağlanması
Tüm Parmak arası Terliklerin Birbirine Bağlanması
Tüm Parmak arası Terliklerin Birbirine Bağlanması
Tüm Parmak arası Terliklerin Birbirine Bağlanması

Önceki adımda 4 flip-flop kablolamayı başarıyla tamamladık. Şimdi parmak arası terlikleri kullanarak sayacı oluşturacağız. Sayaç, clk girişinin önceki flip-flop tamamlayıcı çıkışına bağlanmasıyla yapılır. Ancak ilk flip-flop clk, harici clk devresine bağlanır. Bir sonraki adımda harici saat devresi oluşturulur. Sayaç yapma prosedürleri aşağıda verilmiştir,

Jumper kabloları kullanarak her bir flip-flop clk girişini bir önceki flip-flop tamamlayıcı çıkışına (ilk flip-flop için değil) bağlayın

Bağlantıyı devre şeması (giriş bölümünde) ile onaylayın ve multimetre süreklilik testi ile kontrol edin

Adım 10: Harici Saat Devresi Yapımı

Harici Saat Devresi Yapımı
Harici Saat Devresi Yapımı
Harici Saat Devresi Yapımı
Harici Saat Devresi Yapımı
Harici Saat Devresi Yapımı
Harici Saat Devresi Yapımı

Sayaç devresinin çalışması için harici bir saat devresine ihtiyacımız var. Sayaç, giriş saati darbelerini sayar. Böylece saat devresi için ayrık transistörler kullanarak kararsız bir çoklu vibratör devresi oluşturuyoruz. Çoklu vibratör devresi için 2 transistöre ihtiyacımız var ve sayaç clk girişini sürmek için bir transistör kullanılıyor.

2 transistörü resimde gösterildiği gibi bağlayın

Yukarıdaki devre şemasında gösterildiği gibi tüm dirençleri bağlayın

Yukarıdaki devre şemasında gösterildiği gibi tüm kapasitörleri bağlayın

Tüm bağlantıları onaylayın

Adım 11: Sayaçlı Saat Devresinin Bağlanması

Sayaçlı Saat Devresinin Bağlanması
Sayaçlı Saat Devresinin Bağlanması

Burada iki devreyi birbirine bağlıyoruz.

Saat devresini güç kaynağı (5V) raylarına bağlayın

Atlama kabloları kullanarak kararsız saat çıkışını sayaç clk girişine bağlayın

pili bağlayın

Çalışmıyorsa, kararsız devredeki bağlantıları kontrol edin

4 BIT up sayacını başarıyla tamamlıyoruz. 0000'dan 1111'e kadar sayar ve bu sayımı tekrarlar.

Adım 12: BCD Sayacı için Sıfırlama Devresini Yapın

BCD Sayacı için Sıfırlama Devresini Yapın
BCD Sayacı için Sıfırlama Devresini Yapın
BCD Sayacı için Sıfırlama Devresini Yapın
BCD Sayacı için Sıfırlama Devresini Yapın
BCD Sayacı için Sıfırlama Devresini Yapın
BCD Sayacı için Sıfırlama Devresini Yapın

BCD sayacı, 4 BIT yukarı sayacın sınırlı bir versiyonudur. BCD sayacı, yalnızca 1001'e (ondalık sayı 9) kadar sayan ve ardından 0000'a sıfırlanan ve bu sayımı tekrarlayan bir yukarı sayaçtır. Bu fonksiyon için, 1010 saydığında tüm flip-flop'ları zorla 0'a sıfırlarız. Yani burada, 1010'u veya istenmeyen sayıların geri kalanını saydığında flip-flop'u sıfırlayan bir devre oluşturuyoruz. Devre şeması yukarıda gösterilmiştir.

Tüm 4 çıkış diyotlarını resimde gösterildiği gibi bağlayın

Transistörü ve taban direncini ve kapasitörünü resimde gösterildiği gibi bağlayın

İki transistörü bağlayın

Baz dirençlerini ve diyotlarını bağlayın

Devre şeması ile polariteleri ve bileşen değerini kontrol edin

Adım 13: Reset Devresinin Sayaç ile Bağlanması

Reset Devresinin Sayaç ile Bağlanması
Reset Devresinin Sayaç ile Bağlanması
Reset Devresinin Sayaç ile Bağlanması
Reset Devresinin Sayaç ile Bağlanması
Reset Devresinin Sayaç ile Bağlanması
Reset Devresinin Sayaç ile Bağlanması

Bu adımda reset devresinin gerekli tüm bağlantılarını sayaca bağlarız. Uzun bir atlama teline ihtiyacı var. Bağlantı zamanında, tüm bağlantıların devre şemasında (tam devre şeması) gösterilen doğru noktadan alındığından emin olun. Ayrıca yeni bağlantıların sayaç devresine zarar vermediğinden emin olun. Tüm jumper kablolarını dikkatlice bağlayın.

Adım 14: Sonuç

Image
Image
Sonuç
Sonuç
Sonuç
Sonuç

"TRANSİSTÖR KULLANILAN AYRI BCD SAYICI" projesini başarı ile tamamlıyoruz. Pili bağlayın ve çalışmasının keyfini çıkarın. Ah… ne muhteşem bir makine. Sayıları sayar. Merak uyandıran faktör, yalnızca temel ayrı bileşenleri içermesidir. Bu projeyi tamamladıktan sonra elektronik hakkında daha fazla şey öğrendik. Gerçek elektronik budur. Çok ilginç. Umarım Elektroniği seven herkes için ilginç olur.

Çalışması için videoyu izleyin.

Adım 15: Teori

teori
teori
teori
teori
teori
teori

Blok şema, sayaç bağlantılarını gösterir. Bundan, sayacın 4 parmak arası terliklerin hepsinin birbirine basamaklanmasıyla yapıldığını anlıyoruz. Her bir flip-flop clk, önceki flip-flop tamamlayıcı çıktısı tarafından sürülür. Bu yüzden asenkron sayaç (ortak bir clk'ye sahip olmayan sayaç) olarak adlandırılır. Burada tüm parmak arası terlikler +ve tetiklenir. Böylece her bir flip flop, bir önceki flip flop sıfır çıkış değerine gittiğinde tetiklenir. Bununla ilk flip flop, giriş frekansını 2'ye, ikincisini 4'e, üçüncüyü 8'e ve dördüncüyü 16'ya böler. Tamam. Ancak bu, giriş darbelerini 15'e kadar sayıyoruz. Bu, daha fazla ayrıntı için temel çalışmadır, BLOG'umu ziyaret edin, aşağıda verilen bağlantı, 0creativeengineering0.blogspot.com/2019/03…

Yukarıdaki devre, farklı fonksiyonel parçaları belirtmek için farklı renklerle işaretlenmiştir. Yeşil kısım clk üreten devre, sarı kısım ise dinlenme devresidir.

Devre hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıda verilen BLOG'umu ziyaret edin, 0creativeengineering0.blogspot.com/2019/03…

Adım 16: Kendin Yap Kitleri 4 Siz !!

Gelecekte sizin için "ayrık sayaç" DIY kiti yapmayı planlıyorum. Bu benim ilk denemem. Görüş ve önerileriniz nedir, lütfen bana cevap verin. TAMAM. Beğeneceğinizi umuyoruz…

Hoşçakal…….

TEŞEKKÜR EDERİMMM………

Önerilen: