İçindekiler:
- Adım 1: Bileşenler ve Araçlar
- Adım 2: 5V Güç Kaynağı Yapımı
- Adım 3: Güç Kaynağı Kontrolü
- Adım 4: İlk Flip-Flop Transistörlerin Yerleştirilmesi
- Adım 5: İlk Flip-Flop Bitirme
- Adım 6: Flip-Flop Testi
- Adım 7: 3 Parmak Arasının Geri Kalanını Kablolama
- Adım 8: 3 Parmak arası Terliği Test Etme
- Adım 9: Tüm Parmak arası Terliklerin Birbirine Bağlanması
- Adım 10: Harici Saat Devresi Yapımı
- Adım 11: Sayaçlı Saat Devresinin Bağlanması
- Adım 12: BCD Sayacı için Sıfırlama Devresini Yapın
- Adım 13: Reset Devresinin Sayaç ile Bağlanması
- Adım 14: Sonuç
- Adım 15: Teori
- Adım 16: Kendin Yap Kitleri 4 Siz !!
Video: Ayrık Transistörler Kullanan BCD Sayıcı: 16 Adım
2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:19
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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, 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
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
"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
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:
Sadece Ayrık Bileşenler Kullanan Harika Analog Sentezleyici/Organ: 10 Adım (Resimlerle)
Müthiş Analog Sentezleyici/Yalnızca Ayrık Bileşenleri Kullanan Organ: Analog sentezleyiciler çok havalı, ama aynı zamanda yapmak da oldukça zor. Bu yüzden olabildiğince basit bir tane yapmak istedim, böylece işleyişi kolayca anlaşılabilir olabilir. birkaç temel alt devreye ihtiyaç var: Dirençli basit bir osilatör
UC ile Açık Kapalı Mandal Devresi. Tek Basma Düğmesi. Bir Pin. Ayrık Bileşen: 5 Adım
UC ile Açık Kapalı Mandal Devresi. Tek Basma Düğmesi. Bir Pin. Discrete Component.: Herkese merhaba, nette on/off devresi arıyordum. Bulduğum her şey aradığım şey değildi. Kendi kendime konuşuyordum, bunun mutlaka bir yolu vardır. İhtiyacım olan buydu.-Açmak ve kapatmak için sadece bir buton.-Sadece
Ayrık Transistörler Kullanan Parmak Arası Terlikler: 7 Adım
Ayrık Transistörler Kullanan Flip-Floplar: Herkese merhaba, Artık dijital dünyada yaşıyoruz. Ama dijital nedir? Analogdan uzak mı? Dijital elektroniğin analog elektronikten farklı olduğuna ve analoğun israf olduğuna inanan birçok insan gördüm. Yani burada
Ayrık Op Amp: 5 Adım
Discrete Op Amp: Bir zamanlar ayrık op amp için arama yapıyordum…Nette çok fazla devre var. Standart API2520'den kim bilir başka nelere kadar. TAMAM. Birkaçını simülatörle kontrol ettim ve çoğunun çalışmayacağını fark ettim! Veya şartlı çalışabilir. özleyeceğim
Lineer Parlaklık Eğrisi ile Ayrık Alternatif Analog LED Fader: 6 Adım (Resimlerle)
Doğrusal Parlaklık Eğrisi ile Ayrık Alternatif Analog LED Fader: Bir LED'i solduran/kısan devrelerin çoğu, bir mikro denetleyicinin PWM çıkışını kullanan dijital devrelerdir. LED'in parlaklığı, PWM sinyalinin görev döngüsü değiştirilerek kontrol edilir. Kısa bir süre sonra, görev döngüsünü doğrusal olarak değiştirirken,