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74HC393 Contador binário: 4 etapas
74HC393 Contador binário: 4 etapas
Anonim
74HC393 Contador Binário
74HC393 Contador Binário

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

O próprio chip
O próprio chip

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

Tempo do circuito
Tempo do circuito
Tempo do circuito
Tempo do circuito

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

Circuito Terminado
Circuito Terminado
Circuito Terminado
Circuito Terminado
Circuito Terminado
Circuito Terminado

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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