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Contador BCD usando TRANSISTORES discretos: 16 pasos
Contador BCD usando TRANSISTORES discretos: 16 pasos

Video: Contador BCD usando TRANSISTORES discretos: 16 pasos

Video: Contador BCD usando TRANSISTORES discretos: 16 pasos
Video: ✅Un Contador BCD para un Display LED 2024, Mes de julio
Anonim
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Contador BCD usando TRANSISTORES discretos
Contador BCD usando TRANSISTORES discretos

Hoy en este mundo digital, creamos diferentes tipos de circuitos digitales utilizando ics y microcontroladores. También creé toneladas de circuitos digitales. En ese momento pienso en cómo se hacen estos. Entonces, después de investigar un poco, descubrí que estos están diseñados a partir de los componentes electrónicos básicos. Por eso estoy muy interesado en eso. Entonces planeo hacer algunos dispositivos digitales usando componentes discretos. Hice algunos dispositivos en mis instrucciones anteriores.

Aquí, en este instructable, hice un contador digital usando transistores discretos. Utilice también algunas resistencias, condensadores, etc… El contador es una máquina interesante que cuenta números. Aquí hay un contador binario de 4 BIT. Por lo tanto, cuenta desde 0000 números binarios hasta 1111 números binarios. En decimal es de 0 a 15. Después de esto lo convierto en un contador BCD. El contador BCD es un contador que cuenta hasta 1001 (9 decimal). Por lo tanto, se restableció a 0000 después de contar el número 1001. Para esta función, le agrego un circuito de combinación. está bien.

El diagrama de circuito completo se muestra arriba.

Para obtener más detalles sobre esta teoría contraria, visite mi BLOG:

Primero explico los pasos de fabricación y luego explico la teoría detrás de este contador. está bien. Vamos a empezar….

Paso 1: componentes y herramientas

Componentes y herramientas
Componentes y herramientas
Componentes y herramientas
Componentes y herramientas
Componentes y herramientas
Componentes y herramientas

Componentes

Transistor: - BC547 (22)

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

Condensador: - Electrolítico: - 4.7uF (2), 10uF (1), 100uF (1)

Cerámica: - 10nF (4), 100nF (5)

Diodo: - 1N4148 (6)

LED: - rojo (2), verde (2), amarillo (1)

Regulador IC: - 7805 (1)

Tabla de pan: - una pequeña y otra grande

Cables de puente

Instrumentos

Pelacables

Multímetro

Todos se dan en las figuras anteriores.

Paso 2: Fabricación de fuente de alimentación de 5 V

Fabricación de fuente de alimentación de 5 V
Fabricación de fuente de alimentación de 5 V
Fabricación de fuente de alimentación de 5 V
Fabricación de fuente de alimentación de 5 V
Fabricación de fuente de alimentación de 5 V
Fabricación de fuente de alimentación de 5 V

En este paso, crearemos una fuente de alimentación estable de 5 V para nuestro contador discreto. Se genera a partir de la batería de 9 V mediante el uso de un regulador IC de 5 V. El pin fuera de IC se muestra en la figura. Diseñamos el mostrador para un suministro de 5V. Porque casi todos los circuitos digitales funcionan con lógica de 5V. El diagrama del circuito de la fuente de alimentación se muestra en la figura anterior y también se proporciona como archivo descargable. Contiene el IC y algunos condensadores para fines de filtrado. Hay un led para indicar la presencia de 5V. Los pasos de conexión se dan a continuación,

Toma la pequeña placa de pruebas

Conecte el IC 7805 en la esquina como se muestra en la figura anterior

Verifique el diagrama del circuito

Conecte todos los componentes y la conexión Vcc y GND a los rieles laterales como se muestra en el diagrama del circuito. 5V conectado al carril positivo lateral. La entrada de 9 V no se conecta al riel positivo

Conecte el conector de 9V

Paso 3: Comprobación de la fuente de alimentación

Comprobación de la fuente de alimentación
Comprobación de la fuente de alimentación
Comprobación de la fuente de alimentación
Comprobación de la fuente de alimentación

Aquí, en este paso, verificamos la fuente de alimentación y rectificamos si hay algún problema preestablecido en el circuito. Los procedimientos se dan a continuación,

Verificar el valor de todos los componentes y su polaridad

Verifique todas las conexiones usando un multímetro en el modo de prueba de continuidad también verifique si hay cortocircuitos

Si todo está bien, conecte la batería de 9V

Verifique el voltaje de salida usando un multímetro

Paso 4: Colocación de los primeros transistores flip-flop

Colocación de los primeros transistores flip-flop
Colocación de los primeros transistores flip-flop
Colocación de los primeros transistores flip-flop
Colocación de los primeros transistores flip-flop
Colocación de los primeros transistores flip-flop
Colocación de los primeros transistores flip-flop
Colocación de los primeros transistores flip-flop
Colocación de los primeros transistores flip-flop

A partir de este paso comenzamos a crear el contador. Para el mostrador necesitamos 4 chanclas T. Aquí, en este paso, solo creamos un flip-flop T. El resto de chanclas se fabrican de la misma forma. El pin-out del transistor se muestra en la figura anterior. El diagrama de circuito de un flip-flop en T se muestra arriba. Completé un instructivo basado en T flip-flop, para más detalles visítelo. Los procedimientos de trabajo se detallan a continuación,

Coloque los transistores como se indica en la figura anterior

Confirme la conexión del pin del transistor

Conecte los emisores a los rieles GND como se muestra en la imagen (consulte el diagrama del circuito)

Para obtener más detalles sobre T flip-flop, visite mi blog, enlace que figura a continuación, 0creativeengineering0.blogspot.com/2019/03…

Paso 5: Primer acabado de flip-flop

Primer acabado de flip-flop
Primer acabado de flip-flop
Primer acabado de flip-flop
Primer acabado de flip-flop
Primer acabado de flip-flop
Primer acabado de flip-flop
Primer acabado de flip-flop
Primer acabado de flip-flop

Aquí En este paso completamos el primer cableado del flip-flop. Aquí conectamos todos los componentes que se dan en el diagrama del circuito que se encuentra en el paso anterior (T flip-flop).

Verifique el diagrama del circuito de flip-flop T

Conecte todas las resistencias necesarias que se dan en el diagrama del circuito

Conecte todos los condensadores que se dan en el diagrama del circuito

Conecte el LED que muestra el estado de la salida

Conecte el riel positivo y negativo a los rieles de 5V y GND de la placa de pan de la fuente de alimentación respectivamente

Paso 6: Prueba de flip-flop

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Prueba de flip-flop
Prueba de flip-flop
Prueba de flip-flop
Prueba de flip-flop
Prueba de flip-flop
Prueba de flip-flop

Aquí, en este paso, verificamos si hay algún error en el cableado del circuito. Después de corregir el error, probamos el flip-flop T aplicando la señal de entrada.

Verifique todas las conexiones mediante prueba de continuidad usando multímetro

Solucione el problema comparándolo con el diagrama del circuito

Conecte la batería al circuito (algunas veces el led rojo se enciende de otro modo apagado)

Aplicar un pulso -ve al pin clk (sin efecto)

Aplique un pulso + ve al pin clk (la salida alterna, que se enciende o apaga O se apaga y enciende)

Aplicar un pulso -ve al pin clk (sin efecto)

Aplique un pulso + ve al pin clk (la salida alterna, que se enciende o apaga O se apaga y enciende)

Éxito … Nuestro discreto flip-flop en T funciona muy bien.

Para obtener más detalles sobre T Flip-Flop, el video se muestra arriba.

O visite mi blog.

Paso 7: cableado del resto de las 3 chanclas

Cableado del resto de las 3 chanclas
Cableado del resto de las 3 chanclas
Cableado del resto de las 3 chanclas
Cableado del resto de las 3 chanclas
Cableado del resto de las 3 chanclas
Cableado del resto de las 3 chanclas

Aquí conectamos el resto de las 3 chanclas. Su conexión es la misma que la del primer flip-flop. Conecte todos los componentes según el diagrama del circuito.

Conecte todos los transistores como se muestra en la imagen de arriba

Conecte todas las resistencias como se muestra en la imagen de arriba

Conecte todos los condensadores como se muestra en la imagen de arriba

Conecte todos los LED como se muestra en la imagen de arriba

Paso 8: Probar las 3 chanclas

Probando las 3 chanclas
Probando las 3 chanclas
Probando las 3 chanclas
Probando las 3 chanclas
Probando las 3 chanclas
Probando las 3 chanclas
Probando las 3 chanclas
Probando las 3 chanclas

Aquí probamos las 3 chanclas que hicimos en el paso anterior. Se hace de la misma forma que en la primera prueba de flip-flop.

Verifique todas las conexiones usando multímetro

Conectar la batería

Verifique cada flip-flop individualmente aplicando la señal de entrada (es de la misma manera que se hizo en la primera prueba de flip-flop)

Éxito. Las 4 chanclas funcionan muy bien.

Paso 9: interconectando todas las chanclas

Interconectando todas las chanclas
Interconectando todas las chanclas
Interconectando todas las chanclas
Interconectando todas las chanclas

En el paso anterior completamos con éxito el cableado de 4 flip-flop. Ahora vamos a crear el contador usando las chanclas. El contador se realiza conectando la entrada clk a la salida complementaria del flip-flop anterior. Pero el primer clk flip-flop está conectado al circuito clk externo. El circuito de reloj externo se crea en el siguiente paso. Los procedimientos de fabricación de mostradores se dan a continuación,

Conecte cada entrada flip-flop clk a la salida complementaria flip-flop anterior (no para el primer flip-flop) usando cables de puente

Confirme la conexión con el diagrama del circuito (en la sección de introducción) y verifique con prueba de continuidad de varios metros

Paso 10: Fabricación del circuito de reloj externo

Fabricación de circuitos de reloj externo
Fabricación de circuitos de reloj externo
Fabricación de circuitos de reloj externo
Fabricación de circuitos de reloj externo
Fabricación de circuitos de reloj externo
Fabricación de circuitos de reloj externo

Para el funcionamiento del circuito contador, necesitamos un circuito de reloj externo. El contador cuenta los pulsos del reloj de entrada. Entonces, para el circuito de reloj, creamos un circuito multivibrador astable utilizando transistores discretos. Para el circuito de vibradores múltiples, necesitamos 2 transistores y se usa un transistor para impulsar la entrada del contador de clk.

Conecte 2 transistores como se muestra en la imagen

Conecte todas las resistencias como se muestra en el diagrama de circuito anterior

Conecte todos los condensadores como se muestra en el diagrama de circuito anterior

Confirma todas las conexiones

Paso 11: Conexión del circuito del reloj con el contador

Conexión del circuito de reloj con contador
Conexión del circuito de reloj con contador

Aquí conectamos los dos circuitos.

Conecte el circuito del reloj a los rieles de la fuente de alimentación (5V)

Conecte la salida del reloj astable a la entrada de clk del contador usando cables de puente

Conecte la bateria

Si no funciona verifique las conexiones en el circuito astable

Completamos el contador ascendente de 4 BIT con éxito. Cuenta de 0000 a 1111 y repite este conteo.

Paso 12: Realice el circuito de reinicio para el contador BCD

Hacer el circuito de reinicio para el contador BCD
Hacer el circuito de reinicio para el contador BCD
Hacer el circuito de reinicio para el contador BCD
Hacer el circuito de reinicio para el contador BCD
Hacer el circuito de reinicio para el contador BCD
Hacer el circuito de reinicio para el contador BCD

El contador BCD es una versión limitada del contador progresivo de 4 BIT. El contador BCD es un contador ascendente que cuenta solo hasta 1001 (número decimal 9) y luego se restablece a 0000 y repite este conteo. Para esta función, reiniciamos forzosamente todo el flip-flop a 0 cuando cuenta 1010. Así que aquí creamos un circuito que reinicia el flip-flop cuando cuenta 1010 o el resto de los números no deseados. El diagrama del circuito se muestra arriba.

Conecte los 4 diodos de salida como se muestra en la imagen

Conecte el transistor y su resistencia base y condensador como se muestra en la imagen

Conecte los dos transistores

Conecte sus resistencias y diodos base

Verifique las polaridades y el valor de los componentes con el diagrama de circuito

Paso 13: Conexión del circuito de reinicio con el contador

Conexión del circuito de reinicio con el contador
Conexión del circuito de reinicio con el contador
Conexión del circuito de reinicio con el contador
Conexión del circuito de reinicio con el contador
Conexión del circuito de reinicio con el contador
Conexión del circuito de reinicio con el contador

En este paso conectamos todas las conexiones necesarias del circuito de reinicio con el contador. Necesita cables de puente largos. En el tiempo de conexión, asegúrese de que todas las conexiones se tomen desde el punto correcto que se muestra en el diagrama de circuito (diagrama de circuito completo). También asegúrese de que las nuevas conexiones no dañen el circuito contador. Conecte todos los cables de puente con cuidado.

Paso 14: Resultado

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Resultado
Resultado
Resultado
Resultado

Completamos con éxito el proyecto "CONTADOR DISCRETO BCD UTILIZANDO TRANSISTORES". Conecte la batería y disfrute de su funcionamiento. Oh … qué máquina tan asombrosa. Cuenta números. El factor sorprendente es que contiene solo los componentes discretos básicos. Después de completar este proyecto, obtuvimos más información sobre la electrónica. Esta es la verdadera electrónica. Es muy interesante. Espero que sea interesante para todos los que aman la electrónica.

Mira el video para ver su funcionamiento.

Paso 15: Teoría

Teoría
Teoría
Teoría
Teoría
Teoría
Teoría

El diagrama de bloques muestra las conexiones del contador. De eso obtenemos que el contador se hace conectando en cascada los 4 flip-flops entre sí. El clk de cada flip-flop es impulsado por la salida complementaria del flip-flop anterior. Por eso se llama contador asincrónico (contador que no tiene un clk común). Aquí todos los flip-flop se activan + ve. Entonces, cada flip flop se activa cuando el flip flop anterior pasa a un valor de salida cero. Con esto, el primer flip flop divide la frecuencia de entrada entre 2 y el segundo entre 4 y el tercero entre 8 y el cuarto entre 16. OK. Pero esto contamos los pules de entrada hasta 15. Este es el trabajo básico para obtener más detalles, visite mi BLOG, enlace a continuación, 0creativeengineering0.blogspot.com/2019/03…

El circuito anterior está marcado con diferentes colores para indicar diferentes partes funcionales. La parte verde es el circuito generador de clk y la parte amarilla es el circuito de descanso.

Para obtener más detalles sobre el circuito, visite mi BLOG, enlace que figura a continuación, 0creativeengineering0.blogspot.com/2019/03…

Paso 16: Kits de bricolaje 4 usted !

Planeo hacer un kit de bricolaje de "mostrador discreto" para usted en el futuro. Es mi primer intento. Cuál es su opinión y sugerencias, por favor respóndame. está bien. Espero que lo disfrutes…

Adiós…….

GRACIAAAS………

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