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2025 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2025-01-23 15:03
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O 74HC393 é um chip ic amplamente utilizado. Sua principal função é como contador binário. Um contador binário é semelhante a um contador Década, como o conhecido contador 4017 Johnson, mas o contador 74HC393 funciona de maneira um pouco diferente (como você verá a seguir).
Etapa 1: o próprio chip
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O 74HC393 é um chip contador binário duplo de 14 pinos, cada contador contém um 'Clock', um 'Reset' e quatro saídas. O primeiro contador envolve os pinos 1-6, o segundo contador usa os pinos 8-13
Os pinos 1 e 13 são os dois 'Relógios'. O 'relógio' é a entrada para seu contador (não o chip inteiro).
Os pinos 2 e 12 são os dois 'Resets', o 'reset' diz ao contador quando parar e zerar. O 'reset' está ativo-alto, o que significa que ele só zera se o sinal for alto.
Os pinos 3-6 e 8-11 são as saídas, são os pinos de onde as informações processadas saem do chip.
O pino 7 é aterrado.
Pino 14 é potência (5v)
Lembre-se de que os dois contadores não interagirão um com o outro a menos que você os conecte, e este é um contador binário, portanto não há dez saídas decodificadas.
A folha de dados do chip (da Texas Instruments) está abaixo:
Etapa 2: Tempo do circuito
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Para demonstrar como o contador binário funciona, juntei um circuito simples que usará um dos dois contadores e executará sua combinação de contagem mais simples (binário).
O 'Clock' receberá a entrada de um temporizador 555 funcionando no modo astável, emitindo uma frequência de cerca de 2,2 Hz, apenas o suficiente para você pegar as saídas do contador sem que ele se mova para o próximo, embora a frequência possa ser ajustada girando o potenciômetro. O circuito será totalmente automático, mas incluirá um botão de reinicialização manual. O diagrama de circuito mostra tudo para que você não precise seguir a pegada da placa de ensaio; infelizmente, eu não tinha a pegada do chip 74HC393, então tive que fazer o meu próprio.
Neste circuito, você precisará de:
1x 555 temporizador
1x 74HC393
1 potenciômetro de 10k
1x capacitor 22uf
1x resistor de 10k, 1x 680 ohm (ou cerca de 680) resistor R1 = 680, R2 = 10k
1x botão de pressão
4x LED
E uma fonte de alimentação 5v DC (USB funcionará bem), uma placa de ensaio e alguns fios de jumper.
Etapa 3: circuito concluído
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Assim que terminar de montar o circuito, conecte a fonte de alimentação!
O que você deve ver são os LEDs piscando aleatoriamente. Eles não estão piscando aleatoriamente, na verdade, eles estão exibindo números, o contador está apenas contando de 0 a 15 em binário e o que você está vendo são nossos números normais em formato binário. Existe a tabela de números binários de 0 a 15 aqui.
Este é o propósito básico de um contador binário (para contar em binário), mas há muito mais usos para o chip 74HC393. A maioria dos circuitos que envolvem um contador de década pode ser substituída por um contador binário como este.
Vou postar um grande circuito apropriado usando o 74HC393 aqui em breve, mas por enquanto, um circuito de demonstração para o chip servirá.
Etapa 4: solução de problemas
Se o circuito não funcionar, verifique o seguinte:
- A direção dos componentes polarizados
- Pequenos problemas de fiação
- A fonte de energia
- Os chips (se funcionam ou não)
Se nada disso resolver o problema, tente construir o circuito novamente.
Qualquer dúvida ou sugestão será apreciada nos comentários!
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