INHOUDSOPGAWE:
- Stap 1: Die drukknopskakelaar
- Stap 2: NAND -hek
- Stap 3: Materiaal wat gebruik word
- Stap 4: Bediening en konstruksie van die stroombaan
- Stap 5: NAND -hek met invoer; pin1 gekoppel aan die drukknop
- Stap 6: Ander soorte hekke
- Stap 7: Gevolgtrekking
Video: Met behulp van 'n stroombaan om digitale hekspannings te meet: 7 stappe
2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:24
Digitale stroombane gebruik gewoonlik 5 volt -voorrade.
Digitale spannings van 5v -2.7 volt in die TTL -reeks ('n tipe digitale geïntegreerde chip) word as hoog beskou en het 'n waarde van 1.
Digitale spannings van 0-0,5 word as laag beskou en het 'n waarde van nul.
In hierdie kring sal ek 'n eenvoudige, goedkoop drukknoppiebaan gebruik om hierdie toestande (hoog of laag) te illustreer.
As die spanning hoog is of 1, sal die LED brand.
As die spanning laag is of 0, sal die LED nie brand nie.
Stap 1: Die drukknopskakelaar
Die drukknopskakelaar is 'n klein meganisme wat 'n stroombaan voltooi wanneer daar ingedruk word. In hierdie kring wanneer die drukknop ingedruk word en 'n positiewe spanning aangewend word, sal die LED brand.
As die drukknop ingedruk word en die spanning laag of naby nul is, sal die LED nie brand nie
Stap 2: NAND -hek
Die 74HC00 is 'n vierkantige NAND -hek. Dit het 2 insette vir elke hek en 1 uitset vir elke hek.
Stap 3: Materiaal wat gebruik word
Die materiaal wat in hierdie projek gebruik word, is;
Arduino Uno
1 drukknopskakelaar
1 74HC00, quad NAND
3 1000 ohm (bruin, swart, rooi) weerstande
1 LED
drade
Stap 4: Bediening en konstruksie van die stroombaan
Eerstens sit ons die stroombaan saam.
Plaas die NAND 74HC -chip op die bord.
Druk dan 'n drukknop op 'n ander bord.
Koppel 'n weerstand van 1000 ohm aan die grond en die drukknop.
Plaas die ander 2 weerstand (1000 ohm) en LED soos op die foto.
Sluit 'n draad aan op die aarde en die katodekabel na die LED.
Verbind die grond met elke draad aan elke bord.
Koppel die 5 volt van die Arduino aan die bord soos in die prentjie en die grond soos in die prentjie.
Wat sal gebeur;
Kyk eers na die logika -hek -tafel.
Dit toon die NAND -hekke se in- en uitsette.
As die insette nul is, soos in die geval van hierdie stroombaan.
Daar is geen draad na pen 1 en 2 nie.
Die verwagte uitset sal 1 of hoër wees. Dan sal die LED brand as die
drukknop word ingedruk.
As die pers draad vorm, word die drukknop op pen 1 gesit. As die drukknop ingedruk word, sal die LED nie brand nie
omdat die spanning nul is.
Op hierdie manier kan ons met behulp van die logika -hekke -waarheidstabel voorspel wat die uitsette sou wees met sekere insette.
Stap 5: NAND -hek met invoer; pin1 gekoppel aan die drukknop
In hierdie prent kan u sien dat die pers draad van die drukknop op pen 1 (invoer) by die NAND -hek geplaas is.
Dit het nul spanning by die ingang. As die drukknop ingedruk word, sal die LED nie brand nie, want die spanning is nul.
Stap 6: Ander soorte hekke
Hierdie eenvoudige stroombaan kan gebruik word om ander hekke (EN, OF ens) te ontleed.
As jy na die tafel kyk vir 'n hek. U kan die uitsette voorspel.
Byvoorbeeld, as 'n AND -hek gebruik is en die insette nul volt (0), laag en 5 volt (1) hoog was
die uitset sal nul wees.
'N Reeks hekke wat met mekaar verbind is, kan ook geanaliseer word deur die waarheidstabelle te gebruik.
Stap 7: Gevolgtrekking
Hierdie eenvoudige drukknoppie kan gebruik word om digitale hekke en stroombane te meet en te ontleed.
Dit is nodig om die waarheidstabelle van die hek te ken om die uitsette te voorspel, hoog (5 volt of naby dit) of
laag (0 met nulle volt).
Hierdie stroombaan is op Arduino getoets en dit werk.
Ek het dit ook op ander stroombane met Arduino gebruik.
Dit word aanbeveel om slegs met 5 volt stroombane te gebruik en nie waardes hoër as dit nie.
Ek hoop dat hierdie Instructable u help om digitale hekke te verstaan, hoe u dit kan ontleed en die
spanning verwag deur 'n drukknoppie -kring, Dankie
Aanbeveel:
Parallelle stroombaan met behulp van kringfout: 13 stappe (met foto's)
Parallelle stroombane met behulp van stroombane: Kringgoggas is 'n eenvoudige en prettige manier om kinders aan elektrisiteit en stroombane bekend te stel en hulle te verbind met 'n STEM-gebaseerde kurrikulum. Hierdie oulike gogga bevat uitstekende fyn motoriese en kreatiewe vaardighede om met elektrisiteit en stroombane te werk
Digitale klok met behulp van mikrokontroller (AT89S52 sonder RTC -stroombaan): 4 stappe (met foto's)
Digitale klok met behulp van mikrobeheerder (AT89S52 Sonder RTC -stroombaan): Kom ons beskryf 'n horlosie … " Klok is 'n toestel wat die tyd tel en toon (relatief) " . LET WEL: dit sal 2-3 minute neem om te lees, lees die hele projek, anders sal ek nie
Meet temperatuur en humiditeit met behulp van DHT11 / DHT22 en Arduino: 4 stappe
Meet temperatuur en humiditeit met behulp van DHT11 / DHT22 en Arduino: In hierdie Arduino -tutoriaal leer ons hoe u die DHT11- of die DHT22 -sensor kan gebruik om temperatuur en humiditeit te meet met die Arduino -bord
Meet Raspberry Pi, meet hoogte, druk en temperatuur met MPL3115A2: 6 stappe
Gebruik Raspberry Pi, meet hoogte, druk en temperatuur met MPL3115A2: weet wat u besit en weet waarom u dit besit! Dit is interessant. Ons leef in die tyd van internetautomatisering, aangesien dit in 'n magdom nuwe toepassings val. As rekenaar- en elektronika -entoesiaste het ons baie geleer met die Raspberry Pi en
Meet temperatuur vanaf PT100 met behulp van Arduino: 6 stappe (met foto's)
Temperatuur meet vanaf PT100 met behulp van Arduino: Die PT100 is 'n weerstandstemperatuurdetektor (RTD) wat sy weerstand verander na gelang van die omgewingstemperatuur, dit word wyd gebruik vir industriële prosesse met stadige dinamika en relatief wye temperatuurreekse. Dit word gebruik vir stadige dinamika