DIY SR Latch Out Transistors: 7 Steps
DIY SR Latch Out Transistors: 7 Steps
Anonim
DIY SR Latch Out of Transistors
DIY SR Latch Out of Transistors

SR ჩამკეტი არის ერთგვარი წრე, რომელსაც უწოდებენ "ბისტაბილურს". ბისტის სქემებს აქვთ ორი სტაბილური მდგომარეობა, აქედან გამომდინარე, სახელი BI სტაბილური. ამ ტიპის მიკროსქემის ერთ -ერთი უმარტივესი ვერსიაა SR ჩამკეტი, რომელიც ნიშნავს "ჩამკეტის დაყენება/გადატვირთვა". SR ჩამკეტი ყველაზე მეტად გამოიყენება მეხსიერებისათვის, რადგან მნიშვნელობის არჩევის შემდეგ ის 'იჭედება', ასე რომ, თუ არ შეიცვლება შეყვანა, ან შესასვლელი გამორთულია, გამომავალი იგივე რჩება.

ნაბიჯი 1: დიზაინი

დიზაინი
დიზაინი
დიზაინი
დიზაინი
დიზაინი
დიზაინი
დიზაინი
დიზაინი

დიზაინის უმაღლეს დონეზე ჩვენ გვაქვს ორი NOR კარიბჭე, რომლებიც ერთმანეთთან არის მიბმული. მოდით ვიფიქროთ ამაზე: თუ გამომავალი უკვე არის Q არის 0, მაშინ ჩვენ ვააქტიურებთ S შეყვანას, მაშინ NOR კარიბჭის გამომუშავება იქნება 0 (რადგან ჩვეულებრივი OR კარიბჭის გამომავალი არის 1 თუ ერთი, მეორე, ან ორივე შეყვანა მაღალია), რომელიც, თუ R გამორთულია, მეორე NOR კარიბჭეს ჩართავს და Q გამომავალს მაღლა გაიყვანს. ამ მდგომარეობაში, სადაც Q მაღალია, თუ S- ს გავააქტიურებთ არაფერი გამოდის გამომავალ მდგომარეობასთან, რადგან ქვედა NOR კარიბჭე უკვე აქტიურია და ზევით გავლენას არ ახდენს. მაგრამ თუ ამ მდგომარეობაში ჩვენ გავააქტიურებთ გადატვირთვის შეყვანას, იგივე რაც უკვე მოხდა მოხდება სარკისებურად და Q გამომავალი გამორთულია.

NOR კარიბჭე ტრანზისტორებისგან, ჩვენ შეგვიძლია ავაშენოთ რეგულარული OR კარიბჭე (პარალელურად ტრანზისტორი შემგროვებლებთან და გამცეტებთან ერთად) და უბრალოდ მიამაგრეთ გამცემი მიწასთან, ხოლო გამომავალი გამწევ რეზისტორთან.

შემდეგი ნაბიჯი არის მხოლოდ ამ ტიპის NOR კარიბჭეების მიბმა SR ჩამკეტის ორგანიზაციაში. ვინაიდან ტრანზისტორი არის მიმდინარე კონტროლირებადი გადამრთველი, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის რეზისტორები, რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ. მთავარი, რაც უნდა გავითვალისწინოთ, არის ის, რომ ჩვენი შედეგები იყოფა პარალელურ დატვირთვებად, ერთი ამოძრავებს გამავალი LED- ს, ხოლო მეორე მართავს მეორე NOR კარიბჭეს. მე შევადგინე ამ გამომავალი მიკროსქემის გამარტივებული სქემა, რათა შევარჩიოთ რეზისტორული მნიშვნელობები, ვივარაუდოთ, რომ ჩვენ გვსურს ჩვენი საბაზისო დენი იყოს 0.0001 ამპერი, ხოლო ჩვენი LED დენი იყოს 0.01 ამპერი. მე გირჩევთ, გადახედოთ სქემას და ნახოთ, შეგიძლიათ თუ არა გამოიტანოთ იგივე დასკვნა, რაც მე გავაკეთე და თუ სხვა დასკვნამდე მიხვალთ რეზისტორების მნიშვნელობებთან დაკავშირებით, სცადეთ თქვენს წრეში და გამაგებინეთ, როგორ ხდება ეს მიდის!

ნაბიჯი 2: დაფის საწყისი დაყენება

დაფის საწყისი დაყენება
დაფის საწყისი დაყენება

ელექტროგადამცემი რელსები ერთმანეთთან უნდა იყოს შეკრული და ყველაფერი უნდა იკვებებოდეს ერთგვარი 5V ენერგიის წყლით, როგორიცაა არდუინო ან ლაბორატორიული სკამები. რაც არ უნდა აირჩიოთ, ეცადეთ მიიღოთ ახლანდელი შეზღუდული წყარო ისე, რომ შემთხვევით არაფერი დაიწვათ.

ნაბიჯი 3: დაამატეთ ტრანზისტორი და LED- ები

დაამატეთ ტრანზისტორი და LED- ები
დაამატეთ ტრანზისტორი და LED- ები

ნაბიჯი 4: დაამატეთ რეზისტორები

დაამატეთ რეზისტორები
დაამატეთ რეზისტორები

ნაბიჯი 5: დაამატეთ დამაკავშირებელი მავთულები

დაამატეთ დამაკავშირებელი მავთულები
დაამატეთ დამაკავშირებელი მავთულები
დაამატეთ დამაკავშირებელი მავთულები
დაამატეთ დამაკავშირებელი მავთულები

ნაბიჯი 6: ტესტირება

ახლა, როდესაც ყველაფერი გაწყობილი გაქვთ, ეს გააკეთეთ! სცადეთ მისი დაყენება, გადატვირთვა, დაყენება, შემდეგ ისევ დაყენება და ორჯერ გადატვირთვა. თუ რამე არ მუშაობს ისე, როგორც უნდა, შეამოწმეთ ელექტრული ნათურების საშუალებით დენის არსებობა და ნახეთ მუშაობს თუ არა, უბრალოდ ძალიან დაბალი დენით, რომ LED- ები მართოთ. კიდევ ერთი შესამოწმებელი იქნება NOR– ის თითოეული კარიბჭის წინააღმდეგობა, როდესაც ისინი უნდა იყვნენ აქტიურები. 0 Ohms- ის გარდა სხვა წინააღმდეგობა ნიშნავს იმას, რომ გამომავალი ცდილობს ამოიღოს ძალიან ბევრი დენი (100-150x- ზე მეტი ბაზის დენი 2N2222- ის მონაცემთა ცხრილში, მე გამოყენებული ტრანზისტორი) რაც შეიძლება ნიშნავდეს, რომ საბაზისო დენი ძალიან დაბალია, ან გამომავალი დენი ძალიან მაღალია (რაც ასე არ უნდა იყოს, თუ თქვენი LED- ები სწორად არის შეზღუდული).

ნაბიჯი 7: ეძებთ მეტს?

თუ მოგეწონათ ის, რაც ამ ინსტრუქციებში ნახეთ, გთხოვთ განიხილოთ ჩემი ახალი წიგნი "დამწყებთათვის სახელმძღვანელო არდუინოსთვის". ის იძლევა მოკლე მიმოხილვას, თუ როგორ მუშაობს Arduino პლატფორმა ისე, როგორც მოქმედი, ასევე შესაბამისი.

გირჩევთ: