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Utilisation d'un circuit pour mesurer les tensions de porte numérique : 7 étapes
Utilisation d'un circuit pour mesurer les tensions de porte numérique : 7 étapes

Vidéo: Utilisation d'un circuit pour mesurer les tensions de porte numérique : 7 étapes

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Vidéo: Mesurer une tension électrique 💡 - Utilisation du Voltmètre | Physique | Collège - Lycée 2024, Novembre
Anonim
Utilisation d'un circuit pour mesurer les tensions de porte numérique
Utilisation d'un circuit pour mesurer les tensions de porte numérique

Les circuits numériques utilisent généralement des alimentations de 5 volts.

Les tensions numériques comprises entre 5v et 2,7 volts dans la série TTL (un type de puce numérique intégrée) sont considérées comme élevées et ont une valeur de 1.

Les tensions numériques de 0 à 0,5 sont considérées comme faibles et ont une valeur de zéro.

Dans ce circuit, j'utiliserai un simple circuit de bouton-poussoir peu coûteux pour illustrer ces états (haut ou bas).

Si la tension est élevée ou 1, la LED s'allumera.

Si la tension est faible ou 0, la LED ne s'allumera pas.

Étape 1: L'interrupteur à bouton-poussoir

L'interrupteur à bouton-poussoir
L'interrupteur à bouton-poussoir

L'interrupteur à bouton-poussoir est un petit mécanisme qui complète un circuit lorsqu'il est enfoncé. Dans ce circuit, lorsque le bouton-poussoir est enfoncé et qu'une tension positive est appliquée, la LED s'allume.

Si le bouton-poussoir est enfoncé et que la tension est faible ou proche de zéro, la LED ne s'allumera pas

Étape 2: porte NAND

Le 74HC00 est une porte NAND quadruple. Il possède 2 entrées pour chaque porte et 1 sortie pour chaque porte.

Étape 3: Matériaux utilisés

Les matériaux utilisés
Les matériaux utilisés

Les matériaux utilisés dans ce projet sont;

Arduino Uno

1 bouton poussoir

1 74HC00, quad NAND

3 résistances de 1000 ohms (marron, noir, rouge)

1 DEL

fils

Étape 4: Exploitation et construction du circuit

Exploitation et construction du circuit
Exploitation et construction du circuit
Exploitation et construction du circuit
Exploitation et construction du circuit

Commençons par assembler le circuit.

Placez la puce NAND 74HC sur la carte.

Ensuite, sur une autre planche, placez un bouton poussoir là-bas.

Connectez une résistance de 1000 ohms à la terre et au bouton poussoir.

Placez les 2 autres résistances (1000 ohms) et la LED comme indiqué sur l'image.

Connectez un fil à la terre et le fil cathodique à la LED.

Connectez la terre à chaque carte avec un fil.

Connectez le 5 volts de l'Arduino à la carte comme indiqué sur l'image et à la terre comme indiqué sur l'image.

Que va-t-il se passer;

Regardez d'abord la table des portes logiques.

Il montre les entrées et sorties de la porte NAND.

Si les entrées sont nulles comme dans le cas de ce circuit.

Vous ne verrez pas qu'il n'y a pas de fil allant aux broches 1 et 2.

La sortie attendue sera 1 ou élevée. Ensuite, la LED s'allumera lorsque le

le bouton poussoir est enfoncé.

Si le fil violet forme le bouton-poussoir a été mis à la broche 1. Lorsque le bouton-poussoir est enfoncé, la LED ne s'allume pas

car la tension est nulle.

De cette façon, en utilisant la table de vérité des portes logiques, nous pouvons prédire quelles seraient les sorties avec certaines entrées.

Étape 5: porte NAND avec entrée; broche 1 connectée au bouton-poussoir

Porte NAND avec entrée; broche 1 connectée au bouton-poussoir
Porte NAND avec entrée; broche 1 connectée au bouton-poussoir

Sur cette image, vous pouvez voir que le fil violet du bouton-poussoir a été placé sur la broche 1 (entrée) de la porte NAND.

Il a une tension nulle à l'entrée. Lorsque le bouton-poussoir est enfoncé, la LED ne s'allume pas car la tension est nulle.

Étape 6: Autres types de barrières

Ce circuit simple pourrait être utilisé pour analyser d'autres portes (ET, OU etc).

Si vous regardez la table pour une porte. Vous pouvez prévoir les sorties.

Par exemple, si une porte ET a été utilisée et que les entrées étaient à zéro volt(0), bas et 5 volts(1) haut

la sortie serait nulle.

Une série de portes reliées entre elles pourraient également être analysées en utilisant les tables de vérité.

Étape 7: Conclusion

Conclusion
Conclusion

Ce simple circuit à bouton-poussoir peut être utilisé pour mesurer et analyser des portes et des circuits numériques.

Il faut connaître les tables de vérité de la porte pour prédire les sorties, hautes (5 volts ou proche) ou

bas (0 avec zéros volts).

Ce circuit a été testé sur Arduino et il fonctionne.

Je l'ai également utilisé sur d'autres circuits avec Arduino.

Il est recommandé de n'utiliser qu'avec des circuits de 5 volts et non des valeurs supérieures à celle-ci.

J'espère que cet Instructable vous aide à comprendre les portes numériques, comment les analyser et mesurer le

les tensions attendues par un circuit de bouton poussoir, Merci

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