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DIY SR trava fora dos transistores: 7 etapas
DIY SR trava fora dos transistores: 7 etapas

Vídeo: DIY SR trava fora dos transistores: 7 etapas

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Anonim
DIY SR Latch Out of Transistors
DIY SR Latch Out of Transistors

Uma trava SR é um tipo de circuito denominado "biestável". Os circuitos biestáveis têm dois estados estáveis, daí o nome BI-stable. Uma das versões mais simples desse tipo de circuito é a trava SR, que significa "Set / Reset Latch". A trava SR é mais usada para memória, porque depois de selecionar um valor, ela é 'travada', portanto, se não houver alteração na entrada ou se as entradas forem desligadas, as saídas permanecerão as mesmas.

Etapa 1: Design

Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto

No nível mais alto de projeto, temos duas portas NOR conectadas com suas saídas vinculadas a uma das outras entradas. Vamos pensar sobre isso: Se a saída já é que Q é 0, então ativamos a entrada S, então a saída da porta NOR seria 0 (porque a saída de uma porta OR regular é 1 se um, o outro, ou ambas as entradas são altas) o que, se R estiver desligado, ligaria a outra porta NOR e puxaria a saída Q para cima. Nesse estado em que Q é alto, se ativarmos S, nada acontecerá com o estado de saída, porque a porta NOR inferior já está ativa e a superior não é afetada. Mas se, neste estado, ativarmos a entrada Reset, aconteceria o mesmo que já aconteceu espelhado e a saída Q será desligada.

Para fazer uma porta NOR de transistores, podemos construir uma porta OR regular (com os coletores de transistor e emissores em paralelo), e apenas ligar os emissores ao terra e a saída a um resistor pull-up.

A próxima etapa é apenas amarrar esses tipos de portas NOR na organização de uma trava SR. Como um transistor é uma chave controlada por corrente, precisamos fazer algumas considerações sobre os resistores que estamos usando. A principal coisa que devemos ter em mente é que nossas saídas se dividem em cargas paralelas, uma acionando o LED de saída e a outra acionando a porta da outra porta NOR. Elaborei um esquema simplificado desse circuito de saída para escolher os valores do resistor, supondo que queremos que nossa corrente de base seja 0,0001 Amperes e a corrente do nosso LED seja 0,01 Amperes. Eu encorajo você a dar uma olhada no esquema e ver se você pode chegar à mesma conclusão que eu, e se você chegar a uma conclusão diferente sobre os valores do resistor, experimente em seu circuito e me diga como vai!

Etapa 2: Configuração inicial da placa

Configuração inicial da placa
Configuração inicial da placa

Os trilhos de alimentação devem ser amarrados juntos e tudo deve ser alimentado com algum tipo de fonte de alimentação de 5 V, como um Arduino ou fonte de alimentação de bancada de laboratório. O que quer que você escolha, tente obter uma fonte limitada de corrente para não queimar nada em um acidente.

Etapa 3: adicionar transistores e LEDs

Adicionar transistores e LEDs
Adicionar transistores e LEDs

Etapa 4: adicionar resistores

Adicionar resistores
Adicionar resistores

Etapa 5: adicionar fios de conexão

Adicionar fios de conexão
Adicionar fios de conexão
Adicionar fios de conexão
Adicionar fios de conexão

Etapa 6: Teste

Agora que você tem tudo conectado, experimente! Tente configurá-lo, reiniciá-lo, configurá-lo e configurá-lo novamente e reiniciá-lo duas vezes. Se algo não estiver funcionando como deveria, teste a corrente através dos LEDs e veja se está funcionando, apenas com uma corrente muito baixa para acionar os LEDs. Outra coisa a testar seria a resistência de cada uma das portas NOR quando deveriam estar ativas. Qualquer resistência diferente de cerca de 0 Ohms significaria que a saída está tentando puxar muita corrente (mais de 100-150x a corrente de base de acordo com a folha de dados do 2N2222, o transistor que usei), o que pode significar que a corrente de base está muito baixa, ou a corrente de saída está muito alta (o que não deveria ser se seus LEDs têm corrente limitada corretamente).

Etapa 7: Procurando mais?

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