
Turinys:
2025 Autorius: John Day | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2025-01-23 14:59

Skaitmeninėse grandinėse paprastai naudojami 5 voltų maitinimo šaltiniai.
Skaitmeninė įtampa, kuri yra nuo 5–2,7 voltų TTL serijoje (skaitmeninio integruoto lusto tipas), laikoma aukšta ir jos vertė yra 1.
Skaitmeninės įtampos formos 0-0,5 laikomos žemomis ir turi nulinę vertę.
Šioje grandinėje aš naudosiu paprastą nebrangią mygtukų grandinę, norėdamas iliustruoti šias būsenas (aukštas ar žemas).
Jei įtampa yra aukšta arba 1, šviesos diodas užsidegs.
Jei įtampa yra žema arba 0, šviesos diodas neužsidegs.
1 žingsnis: mygtuko jungiklis

Mygtuko jungiklis yra mažas mechanizmas, kuris užbaigia grandinę, kai paspaudžiamas. Šioje grandinėje, kai paspaudžiamas mygtukas ir įjungiama teigiama įtampa, šviesos diodas užsidegs.
Jei paspaudžiamas mygtukas ir įtampa yra žema arba artima nuliui, šviesos diodas neužsidegs
2 žingsnis: NAND vartai
74HC00 yra keturi NAND vartai. Jame yra 2 įėjimai kiekvienam vartui ir 1 išėjimas kiekvienam vartui.
3 žingsnis: naudojamos medžiagos

Šiame projekte naudojama medžiaga;
Arduino Uno
1 mygtuko jungiklis
1 74HC00, keturkampis NAND
3 1000 omų (rudi, juodi, raudoni) rezistoriai
1 šviesos diodas
laidai
4 žingsnis: grandinės veikimas ir konstrukcija


Pirmiausia sujunkite grandinę.
Padėkite NAND 74HC mikroschemą ant lentos.
Tada ant kitos lentos uždėkite mygtuką.
Prijunkite 1000 omų rezistorių prie žemės ir paspauskite mygtuką.
Įdėkite kitus 2 rezistorius (1000 omų) ir šviesos diodą, kaip parodyta paveikslėlyje.
Prijunkite laidą prie žemės, o katodo laidą - prie šviesos diodo.
Prijunkite žemę prie kiekvienos plokštės viela.
Prijunkite 5 voltų „Arduino“prie plokštės, kaip parodyta paveikslėlyje, ir žemę, kaip parodyta paveikslėlyje.
Kas nutiks;
Pirmiausia pažiūrėkite į loginių vartų lentelę.
Tai rodo NAND vartų įėjimus ir išėjimus.
Jei įėjimai yra lygūs nuliui, kaip ir šioje grandinėje.
Nebus vielos, einančios į 1 ir 2 kaiščius.
Numatomas išėjimas bus 1 arba didelis. Tada šviesos diodas užsidegs, kai
spaudžiamas mygtukas.
Jei purpurinė viela išformuota, mygtukas buvo uždėtas ties 1 kaiščiu. Paspaudus mygtuką, šviesos diodas neužsidegs
nes įtampa lygi nuliui.
Tokiu būdu, naudodami loginių vartų tiesos lentelę, galime numatyti, kokie bus išėjimai su tam tikrais įėjimais.
5 žingsnis: NAND vartai su įvestimi; 1 kontaktas prijungtas prie mygtuko

Šiame paveikslėlyje galite pamatyti, kad purpurinė viela nuo mygtuko buvo uždėta ant 1 kaiščio (įvesties) prie NAND vartų.
Įvestyje yra nulinė įtampa. Paspaudus mygtuką, šviesos diodas neužsidegs, nes įtampa yra lygi nuliui.
6 žingsnis: Kiti vartų tipai
Ši paprasta grandinė galėtų būti naudojama kitiems vartams (IR, ARBA ir tt) analizuoti.
Jei pažvelgsite į stalą vartams. Galite numatyti rezultatus.
Pavyzdžiui, jei buvo naudojami AND vartai ir įėjimai buvo nuliniai voltai (0), žemi ir 5 voltai (1) aukšti
išėjimas būtų lygus nuliui.
Sujungtų vartų serija taip pat galėtų būti analizuojama naudojant tiesos lenteles.
7 žingsnis: Išvada

Ši paprasta mygtuko grandinė gali būti naudojama skaitmeniniams vartams ir grandinėms matuoti ir analizuoti.
Būtina žinoti vartų tiesos lenteles, kad būtų galima numatyti didelius (5 voltų ar arti jų) išėjimus arba
žemas (0 su nuliais voltais).
Ši grandinė buvo išbandyta „Arduino“ir ji veikia.
Aš taip pat naudoju jį kitose grandinėse su „Arduino“.
Rekomenduojama naudoti tik su 5 voltų grandinėmis, bet ne didesnėmis nei šios vertės.
Tikiuosi, kad ši instrukcija padės jums suprasti skaitmeninius vartus, kaip juos analizuoti ir išmatuoti
įtampa, kurios tikimasi iš mygtuko grandinės, Ačiū
Rekomenduojamas:
2 pamoka: „Arduino“naudojimas kaip grandinės maitinimo šaltinis: 6 žingsniai

2 pamoka: „Arduino“naudojimas kaip grandinės maitinimo šaltinis: Sveiki dar kartą, studentai, į antrąją mano kurso pamoką mokyti pagrindinės elektronikos. Tie, kurie nematė mano pirmosios pamokos, kurioje aprašomi patys pagrindiniai grandinės pagrindai, pamatykite tai dabar. Tiems, kurie jau matė mano ankstesnį
Kaip matuoti aukšto dažnio ir darbo ciklą vienu metu naudojant mikrovaldiklį: 4 žingsniai

Kaip vienu metu išmatuoti aukšto dažnio ir darbo ciklą naudojant mikrovaldiklį: Aš žinau, ką jūs manote: " Huh? Yra daug instrukcijų, kaip naudoti mikrovaldiklius signalo dažniui matuoti. Žiovauja. &Quot; Bet palaukite, čia yra naujovė: aš aprašau daug didesnių nei mikro dažnių matavimo metodą
RTA programos naudojimas kaip osciloskopas arba grandinės analizatorius: 4 žingsniai

RTA programos naudojimas kaip osciloskopas arba grandinės analizatorius: Šio triuko tikslas yra suteikti žiūrovams galimybę nebrangiai peržiūrėti savo grandinių ir prietaisų elektrinius signalus naudojant realaus laiko analizatoriaus (RTA) programas. Pagrindinis šio metodo privalumas naudojant osciloskopą yra tas, kad RTA programos
H tilto (293D) naudojimas 2 pavarų „Hobby Motors“vairui Ans Arduino; grandinės apžvalga: 9 žingsniai

H tilto (293D) naudojimas 2 pavarų „Hobby Motors“pavarai Ans Arduino; grandinės apžvalga: H tiltas 293D yra integruotas grandynas, galintis valdyti 2 variklius. H tilto pranašumas prieš tranzistorius arba MOSFET valdymo grandines yra tas, kad gali valdyti du variklius į abi puses (pirmyn ir atgal) su kodu
„Raspberry Pi GPIO“grandinės: LDR analoginio jutiklio naudojimas be ADC (analoginis į skaitmeninį keitiklį): 4 žingsniai

„Raspberry Pi GPIO“grandinės: LDR analoginio jutiklio naudojimas be ADC (analoginis į skaitmeninį keitiklį): ankstesnėse instrukcijose parodėme, kaip galite susieti „Raspberry Pi“GPIO kaiščius su šviesos diodais ir jungikliais ir kaip GPIO kaiščiai gali būti aukšti arba Žemas. Bet ką daryti, jei norite naudoti „Raspberry Pi“su analoginiu jutikliu? Jei norime naudoti