Книга Электроника для начинающих, страница 50 – Паоло Аливерти

Авторы: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Ы Э Ю Я
Книги: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Бесплатная онлайн библиотека LoveRead.me

Онлайн книга «Электроника для начинающих»

📃 Cтраница 50

2. Вставляем микросхему в центр макетной платы.

3. Подключаем вывод 14 от 74НС04 к красной шине источника питания (5 В).

4. Вывод 7 от 74НС04 соединяется с синей шиной электропитания (О В).

5. Добавляем кнопку и сопротивление на 10 кОм и подсоединяем их с помощью перемычки к выводу 1 интегральной схемы.

6. Образуем последовательное соединение сопротивления на 220 Ом и красного светодиода и подключаем катод светодиода к земле.

7. Образуем второе последовательное соединение сопротивления на 220 Ом и зеленого светодиода, и подключаем анод светодиода к линии питания на 5 В.

8. С помощью перемычки объединяем свободные выводы двух резисторов.

9. Подсоединяем общую точку двух резисторов к контакту 2 интегральной схемы.

10. Добавляем конденсатор мостиком между двумя линиями питания.

11. Подаем на цепь напряжение 5 В.

12. Нажимаем кнопку!

Иллюстрация к книге — Электроника для начинающих [i_266.jpg]

Рис. 8.5. Пробная схема вентиля НЕ, собранного на макетной плате


Вход вентиля НЕ соединен с землей через резистор на 10 кОм. Через сопротивление не циркулирует ток, и входной сигнал равен 0 В. Выход вентиля находится в высоком уровне, поэтому красный светодиод включен. Нажав на кнопку, мы подаем на вход 5 В, выход вентиля перейдет в низкий уровень, поэтому загорится зеленый светодиод, который подключен между 5 В и выходом, на котором сейчас 0 В. Сопротивление на 10 кОм служит для предотвращения создания короткого замыкания и ограничения тока, когда мы нажимаем на кнопку и подаем 5 В на вход.

Конденсатор на 0,1 мкФ служит для выравнивания возможных нарушений, поступающих от линии электропередачи, или тех, которые может генерировать чип, когда логические вентили изменяют свое состояние. В качестве упражнения попробуйте последовательно подключить два вентиля НЕ и подсоединить светодиод на каждом выходе для определения состояния вентилей.

Вентиль ИЛИ

Мы определяем себя как логические и рациональные существа, но на самом деле наш разум далек от логики! Наши мысли стремятся к математической логике, но все равно пропускают некоторые моменты. Логические вентили не знают неопределенности, и их поведение строго определяется таблицей истинности. Для нас «ИЛИ» может иметь различные значения в зависимости от изменения тона голоса или изменения выражения лица. Логический вентиль ИЛИ всегда ведет себя одинаково.

Иллюстрация к книге — Электроника для начинающих [i_267.jpg]

Рис. 8.6. Символ вентиля ИЛИ и чип 74НС32, содержащий 4 вентиля ИЛИ


Чтобы выход логического вентиля ИЛИ был равен «1», достаточно, чтобы один из входов находился в состоянии «1». Таблица истинности на этот раз имеет четыре строки, чтобы включить все возможные комбинации входов.


Таблица 8.2. Таблица истинности для вентиля ИЛИ

Иллюстрация к книге — Электроника для начинающих [i_268.jpg]

Многие чипы содержат вентили ИЛИ, например 74НС32 или 4071В. Для эксперимента с вентилем ИЛИ нам понадобятся следующие компоненты:

• макетная плата;

• интегральная схема 74НС32 по КМОП-технологии, содержащая 4 вентиля ИЛИ;

• светодиод;

• резистор на 220 Ом;

• две нормально разомкнутые кнопки;

• два резистора на 10 кОм;

• источник питания на 5 В;

• конденсатор на 0,1 мкФ;

• перемычки или соединительные провода.


Электрическая схема цепи показана на следующем рисунке:

Иллюстрация к книге — Электроника для начинающих [i_269.jpg]

Рис. 8.7. Электрическая схема пробной цепи для вентиля ИЛИ


Перейдем к сборке цепи.

1. Объединим шины электропитания по обоим краям макетной платы, чтобы иметь электропитание с обеих сторон.

2. Вставляем микросхему в центр макетной платы.

3. Подключаем вывод 14 от 74НС32 к красной шине питания (5 В).

4. Вывод 7 от 74НС32 соединяется с синей шиной электропитания (0 В).

5. Добавляем кнопку и сопротивление на 10 кОм и подсоединяем их с помощью перемычки к выводу 1 интегральной схемы.

6. Добавляем вторую кнопку и сопротивление на 10 кОм и подсоединяем их с помощью перемычки к выводу 2 интегральной схемы.

7. Образуем последовательное соединение сопротивления на 220 Ом и красного светодиода и подключаем катод светодиода к земле.

8. Подсоединяем сопротивление на 220 Ом к выводу 3 интегральной схемы.

9. Добавляем конденсатор мостиком между шинами питания.

10. Подаем на цепь напряжение 5 В.

11. Нажимаем кнопку!

Иллюстрация к книге — Электроника для начинающих [i_270.jpg]

Рис. 8.8. Пробная схема вентиля ИЛИ, собранная на макетной плате


Входы вентиля ИЛИ соединены с землей через резисторы на 10 кОм. При нажатии на одну из двух кнопок мы подаем на вход 5 В, и выход вентиля находится в состоянии «1». Достаточно нажать одну из двух кнопок для включения светодиода, подключенного к вентилю ИЛИ.

Вентиль И

Выход логического вентиля И принимает высокий уровень («1») только тогда, когда оба его входа находятся в высоком уровне, в противном случае он всегда в низком уровне («0»). Ниже представлена таблица истинности вентиля И.


Таблица 8.3. Таблица истинности вентиля И

Иллюстрация к книге — Электроника для начинающих [i_271.jpg]

Некоторые чипы, содержащие логические вентили И: 74НС08, 74НС11, 74НС21, 4073В, 4081В.

Иллюстрация к книге — Электроника для начинающих [i_272.jpg]

Рис. 8.9. Символ вентиля И и чип 74НС08, содержащий 4 вентиля И


В качестве упражнения реализуем тестовую схему для логического вентиля И, похожую на ту, что мы строили для логического вентиля ИЛИ. В данном случае будет использоваться интегральная схема 74НС08.

Вентиль ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ

Реклама
Вход
Поиск по сайту
Ищем:
Календарь