Inhoudsopgave:
Video: 74HC393 Binaire teller: 4 stappen
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:15
De 74HC393 is een veelgebruikte ic-chip. De belangrijkste functie is als een binaire teller. Een binaire teller is vergelijkbaar met een Decade-teller zoals de bekende 4017 Johnson-teller, maar de 74HC393-teller werkt iets anders (zoals u hierna zult zien).
Stap 1: De chip zelf
De 74HC393 is een 14-pins dubbele binaire teller ic-chip, elke teller bevat een 'Clock', een 'Reset' en vier uitgangen. De eerste teller heeft betrekking op pin 1-6, de tweede teller gebruikt pin 8-13
Pin 1 & 13 zijn de twee 'Klokjes'. De 'klok' is de invoer voor zijn teller (niet de hele chip).
Pin 2 & 12 zijn de twee 'Resets', de 'reset' vertelt de teller wanneer hij moet stoppen en resetten. De 'reset' is actief-hoog, wat betekent dat deze alleen wordt gereset als het signaal ernaar hoog is.
Pin 3-6 & 8-11 zijn de uitgangen, dit zijn de pinnen waar de verwerkte informatie uit de chip komt.
Pin 7 is geaard.
Pin 14 is stroom (5v)
Onthoud dat de twee tellers niet met elkaar in wisselwerking staan, tenzij je ze aansluit, en dit is een binaire teller, dus er zijn geen tien gedecodeerde uitgangen.
De datasheet voor de chip (door Texas Instruments) staat hieronder:
Stap 2: Circuittijd
Om te demonstreren hoe de binaire teller werkt, heb ik een eenvoudig circuit samengesteld dat een van de twee tellers zal gebruiken en de eenvoudigste telcombinatie (binair) zal uitvoeren.
De 'Klok' ontvangt invoer van een 555-timer die in een stabiele modus loopt en een frequentie van ongeveer 2,2 Hz uitzendt, net genoeg om de uitgangen van de teller te vangen zonder dat deze naar de volgende gaat, hoewel de frequentie kan worden aangepast door te draaien de potmeter. Het circuit zal volledig automatisch zijn, maar zal een handmatige resetknop bevatten. Het schakelschema laat alles zien, dus je hoeft de voetafdruk van het breadboard niet te volgen, helaas had ik niet de voetafdruk voor de 74HC393-chip, dus moest ik er zelf een maken.
In dit circuit heb je nodig:
1x 555-timer
1x 74HC393
1x 10k potentiometer
1x 22uf condensator
1x 10k weerstand, 1x 680ohm (of ongeveer 680) weerstand R1=680, R2=10k
1x drukknop
4x LED
En een 5v DC-voedingsbron (USB werkt prima), een breadboard en enkele jumperdraden.
Stap 3: Voltooid circuit
Zodra u klaar bent met het monteren van het circuit, sluit u de stroombron aan!
Wat u zou moeten zien, is dat de LED's willekeurig knipperen. Ze knipperen helemaal niet willekeurig, in feite geven ze getallen weer, de teller telt gewoon van 0 tot 15 in binair formaat en wat je ziet zijn onze normale getallen in binair formaat. Er is hier de binaire getallentabel van 0 tot 15.
Dit is het basisdoel van een binaire teller (om binair te tellen), maar er zijn veel meer toepassingen voor de 74HC393-chip. De meeste circuits met een decadeteller kunnen worden vervangen door een binaire teller zoals deze.
Ik zal hier binnenkort een echt groot circuit plaatsen met de 74HC393, maar voor nu is een demonstratiecircuit voor de chip voldoende.
Stap 4: Problemen oplossen
Als het circuit niet werkt, controleer dan het volgende:
- De richting van gepolariseerde componenten
- Kleine bedradingsproblemen
- De krachtbron
- De chips (of ze werken of niet)
Als geen van deze het probleem oplost, probeer dan het circuit opnieuw te bouwen.
Eventuele vragen of suggesties worden op prijs gesteld in de opmerkingen!
Aanbevolen:
Het ultieme binaire horloge: 12 stappen (met afbeeldingen)
Het ultieme binaire horloge: ik maakte onlangs kennis met het concept van binaire horloges en begon wat onderzoek te doen om te zien of ik er een voor mezelf kon bouwen. Ik kon echter geen bestaand ontwerp vinden dat tegelijkertijd functioneel en stijlvol was. Dus ik heb besloten
Binaire rekenmachine: 11 stappen
Binaire rekenmachine: overzicht: sinds de allereerste uitvinding van de logische poort in de 20e eeuw heeft de constante ontwikkeling van dergelijke elektronica plaatsgevonden en het is nu een van de eenvoudigste maar fundamenteel belangrijke elektronische componenten in veel verschillende toepas
8 bits Arduino binaire teller - Ajarnpa
8 bits Arduino binaire teller: 8 bits Arduino binaire teller van telling van 0 tot 255. Dit project is een teller met 8 LED's om te worden aangesloten op Arduino pin 5, 3, 4, 7, 10, 11, 12 & 13 zodat het van rechts naar links telt door codes te genereren van nul tot 255
4 bits binaire teller omhoog/omlaag - Ajarnpa
4 bits binaire teller omhoog/omlaag: De teller is een 4 bits binaire teller omhoog/omlaag. Dat wil zeggen, deze teller kan van 0 tot 15 of van 15 tot 0 tellen, omdat hij omhoog of omlaag telt. Het project is een binaire teller gemaakt met een 4029, een 555 en 4-10 mm LED, voornamelijk met behulp van een dubbele dip
3-cijferige Arduino binaire teller - Ajarnpa
3-cijferige Arduino binaire teller: dit project is een teller 1-999 door 4-LED te gebruiken voor elk cijfer, terwijl de besturingspin de anode is door de kathodes vrij te laten voor onderlinge verbinding met de bijbehorende rij LED's en weerstand tussen deze en Arduino-pin . De gemeenschappelijke anodes zullen