Conception de la logique séquentielle pour une horloge numérique d’apprentissage (5 / 14 étapes)

Étape 5:0-9 contre l’utilisation D - FF

Remarque : Les quatre prochaines étapes (dont celui-ci) sont d’acquérir des connaissances de travail et la conception logique avec flip-flops. Ces étapes ne sont pas requis pour la mise en place définitive de l’horloge. Mais ces étapes vous montrera pourquoi utilisons-nous IC 7493.

Pour la logique séquentielle, reportez-vous au fichier numérisé. Notre objectif est de construire maintenant le compteur.

Composants requis :

IC 7474:2 amendements.

IC 7411: 1 no

IC 7408: 1 no

N° 7432: 1 IC

IC 7447: 1 no

IC 555: 1 no

Condensateurs : 1000 uF et 0.01 uF (1 de chaque)

Résistances : 470 ohms (1), 500 ohms (1) et 330 ohms (7)

Common Anode 7 segment affichage: 1 no

Maquette et alimentation

Évidemment, il faut 4 flip D - tongs (pour les 4 bits). Le meilleur choix est d’utiliser IC 7474. Chaque IC a 2 tongs. Il faut donc un total de 2 jetons de IC 7474.

Si vous remarquez le diagramme de la broche (le fichier pdf à l’étape 4), vous pourrez voir 1D, 2D etc.. Cela signifie simplement 1D est le terminal D de la première bascule dans l’EI et le 2D est le second. Et il en va de même pour l’horloge, claire etc.

De la conception nous pouvons aussi connaître que nous avons besoin de trois-3 d’entrée et portes. 7411 IC est une 3 porte d’entrée de AND et chaque IC a trois portes et. Donc nous aurons besoin 1 IC 7411.

Nous avons besoin de quatre-2 d’entrée et portes. Pour cela, nous utiliserons IC 7408. Chaque IC a quatre et gates, alors nous aurons besoin seulement 1 IC 7408.

Nous devons également trois 2 entrée portes d’OR. Pour cela, nous utiliserons IC 7432. Encore une fois cette IC a quatre portes d’OR, nous devons seulement trois, mais en tout cas, nous allons utiliser 1 IC 7432.

Et oui, nous voulons voir la sortie donc un affichage 7 segments (j’ai utilisé affichage à segments anode 7 communes avec IC 7447).

Construction :

Il n’y a pas beaucoup d’instructions que je peux donner pour les connexions. Simplement utiliser une maquette puis les Vcc et masse à tous le IC du premier. Il est préférable de garder le 7447 IC et l’affichage sur une planche adjacente séparée.

J’ai téléchargé les brochages de tous du ci et de l’affichage qui sont utilisés dans le compteur. Utiliser comme référence et il suffit de suivre la logique conçue.

Connectez d’abord le signal d’horloge d’un multivibrateur Astable 555 (une horloge avec une fréquence assez lente pour observer les changements, on s’inquiétera de précision plus tard). C’est vraiment un circuit commun, donc je ne vais pas à en discuter, mais utiliser le schéma téléchargé. Connectez l’horloge aux 4 tongs (il s’agit d’un circuit synchrone). Puis commencez par D0 et faire de la logique combinatoire pour D1, D2 et D3 un par un.

Nous n’utilisons pas de PRESET et claire pour ce circuit, vous pouvez soit laisser leur ouvrir (sans correspondance) ou connectez-le à Vcc. Je préfère la première option - il suffit de laisser.

Dans la configuration 7447, vous y trouverez DCBA comme entrées. Q3 est D, Q2 est C, Q1 est B et Q0 est A. Connect a, b, c, d, e, f, g de l’IC 7447 aux broches correspondantes de l’affichage 7 segments, comme dans l’axe de diagramme à travers une résistance de limitation de courante de 330 ohms. Puisque nous utilisons un affichage anode commune, raccordez la borne commune (COM dans le diagramme de la broche) à Vcc.

N’oubliez pas, le Q du flip flop vous désigné D0 est Q0. Et de la même manière, Q de D1 est Q1, Q de D2 est Q2 et Q du D3 est Q3. Vous échanger toute, le circuit ne fonctionne pas. Respecter strictement les brochages.

Vous devez maintenant obtenir le compteur, si ça ne marche pas chercher de courts-circuits, contacts lâches ou mauvais branchements. Je suis désolé je ne peux pas être plus utiliser maintenant.

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