Cuprins:

Flip-flops folosind tranzistoare discrete: 7 pași
Flip-flops folosind tranzistoare discrete: 7 pași

Video: Flip-flops folosind tranzistoare discrete: 7 pași

Video: Flip-flops folosind tranzistoare discrete: 7 pași
Video: Programare pentru incepatori | Logica si microprocesoare | LIVE#4 2024, Septembrie
Anonim
Flip-flops folosind tranzistoare discrete
Flip-flops folosind tranzistoare discrete
Flip-Flops folosind tranzistoare discrete
Flip-Flops folosind tranzistoare discrete

Bună ziua tuturor, Acum trăim în lumea digitalului. Dar ce este un digital? Este departe de analog? Am văzut mulți oameni, care cred că electronica digitală este diferită de cea electronică analogică, iar cea analogică este una deșeurilor. Așadar, aici am făcut acest lucru instructiv pentru oamenii conștienți, care consideră că digitalul este diferit de electronica analogică. În realitate, electronica digitală și analogică sunt aceleași, electronica digitală este doar o mică parte din electronica analogică, precum electronica din lumea fizicii. Digitalul este o condiție limitată a analogului. Practic analogul este mai bun decât digitalul, deoarece atunci când convertim semnalul analogic în digital rezoluția acestuia scade. Dar astăzi folosim digitalul, doar pentru că comunicarea digitală este simplă și mai puțin interferentă și zgomotoasă decât cea analogică. Stocarea digitală este simplă decât cea analogică. Din aceasta obținem faptul că, digitalul este doar o subdiviziune sau o condiție limitată a lumii electronice analogice.

Deci, în acest instructable am realizat structurile digitale de bază, cum ar fi flip-flop-uri, folosind tranzistoare discrete. Cred că această experiență te crede cu siguranță diferită. BINE. Să începem …

Pasul 1: Ce este digitalul ???

Ce este Digital ???
Ce este Digital ???
Ce este Digital ???
Ce este Digital ???

Digitalul nu este nimic, este doar o modalitate de comunicare. În digital, reprezentăm toate datele în unele (nivel de tensiune înaltă în circuit sau Vcc) și zerouri (tensiune scăzută în circuit sau GND). Dar în digital reprezentăm datele în toate tensiunile dintre Vcc și GND. Adică este unul continuu, iar digitalul este unul discret. Toate măsurătorile fizice sunt continue sau analogice. Dar acum câteva zile analizăm, calculăm, stocăm aceste date numai în formă digitală sau discretă. Acest lucru se datorează faptului că are unele avantaje unice, cum ar fi imunitatea la zgomot, mai puțin spațiu de stocare etc.

Exemplu pentru digital și analog

Luați în considerare un comutator SPDT, un singur capăt conectat la Vcc și altul la GND. Când mutăm comutatorul dintr-o poziție în alta, obținem o ieșire ca aceasta Vcc, GND, Vcc, GND, Vcc, GND, … Acesta este semnalul digital. Acum înlocuim comutatorul cu un potentio-metru (rezistor variabil). Deci, când rotim sonda, obținem o schimbare continuă de tensiune de la GND la Vcc. Acesta reprezintă semnalul analogic. OK am inteles…

Pasul 2: Încuietoare

Image
Image
Zăvor
Zăvor

Latch este elementul de bază pentru stocarea memoriei în circuitele digitale. Stochează un bit de date. Este cea mai mică unitate de date. Este un tip de memorie volatil, deoarece datele sale stocate dispar atunci când apare o pană de curent. Stocați datele numai până când este prezentă sursa de alimentare. Zăvorul este elementul de bază în fiecare amintire cu flip-flop.

Videoclipul de mai sus prezintă zăvorul care a fost conectat la o placă.

Diagrama circuitului de mai sus prezintă circuitul de blocare de bază. Conține doi tranzistori, fiecare bază de tranzistor este conectată la alții colector pentru a obține un feedback. Acest sistem de feedback ajută la stocarea datelor în acesta. Datele de intrare externe sunt furnizate bazei prin aplicarea semnalului de date. Acest semnal de date suprascrie tensiunea de bază și tranzistoarele trec la următoarea stare stabilă și stochează datele. Deci, este, de asemenea, cunoscut sub numele de circuit bi-stabil. Toate rezistențele furnizate pentru a limita fluxul de curent la bază și colector.

Pentru mai multe detalii despre zăvor, vizitați blogul meu, linkul dat mai jos,

0creativeengineering0.blogspot.com/2019/03/what-is-latch.html

Pasul 3: D Flip-flop & T Flip-flop: Teorie

D Flip-flop & T Flip-flop: Teorie
D Flip-flop & T Flip-flop: Teorie
D Flip-flop & T Flip-flop: Teorie
D Flip-flop & T Flip-flop: Teorie
D Flip-flop & T Flip-flop: Teorie
D Flip-flop & T Flip-flop: Teorie

Acestea sunt bistabilele utilizate în mod obișnuit acum câteva zile. Acestea sunt utilizate în majoritatea circuitelor digitale. Aici discutăm despre partea sa teoretică. Flip-flop este elementul practic de stocare a memoriei. Zăvorul nu este utilizat în circuite, utilizați doar flip-flop-urile. Zăvorul cu ceas este flip-flop-ul. Ceasul este un semnal de activare. Doar flip-flopul citește datele la intrare atunci când ceasul se află în regiunea activă. Deci zăvorul este convertit în flip-flop prin adăugarea unui circuit de ceas în fața zăvorului. Acestea sunt diferite niveluri de declanșare și declanșare de margine. Aici discutăm despre declanșarea marginii, deoarece este utilizată în cea mai mare parte în circuitele digitale.

D flip-flop

În acest flip-flop, ieșirea este copierea datelor de intrare. Dacă intrarea este „una”, atunci ieșirea este întotdeauna „una”. Dacă intrarea este „zero”, atunci se afișează întotdeauna „zero”. Tabelul adevărului dat în imaginea de mai sus. Diagrama circuitului indică flip flop-ul discret.

T flip-flop

În acest flip-flop, datele de ieșire nu se modifică atunci când intrarea este în starea „zero”. Datele de ieșire comută atunci când datele de intrare sunt „una”. Adică „zero” la „unu” și „unu” la „zero”. Tabelul adevărului dat mai sus.

Pentru mai multe detalii despre flip flops. Vizitați blogul meu. Link dat mai jos,

0creativeengineering0.blogspot.com/

Pasul 4: D Flip-Flop

Image
Image
Kituri DIY
Kituri DIY

Diagrama de circuit de mai sus arată flip-flop-ul D. Este una practică. Aici cele 2 tranzistoare T1 și T2 funcționează ca zăvor (discutat anterior), iar tranzistorul T3 este utilizat pentru acționarea LED-ului. În caz contrar, curentul tras de LED schimbă tensiunile la ieșirea Q. Al patrulea tranzistor este utilizat pentru a controla datele de intrare. Transmite datele numai atunci când baza are un potențial ridicat. Tensiunea de bază este generată de circuitul diferențiator creat prin utilizarea condensatorului și a rezistențelor. Convertește semnalul de intrare al undelor pătrate în vârfuri ascuțite. Se creează tranzistorul să pornească doar într-o clipă. Aceasta este lucrarea.

Videoclipul arată funcționarea și teoria sa.

Pentru mai multe detalii despre funcționarea sa, vă rugăm să vizitați BLOG-ul meu, link dat mai jos, 0creativeengineering0.blogspot.com/2019/03/what-is-d-flip-flop-using-discrete.html

Pasul 5: T Flip-Flop

Image
Image

Flip-flopul T este fabricat din flip-flop D. Pentru aceasta, conectați datele de intrare la ieșirea complementară Q '. Deci, starea de ieșire se schimbă automat (comută) atunci când este aplicat ceasul. Diagrama circuitului este dată mai sus. Circuitul conține un condensator suplimentar și un rezistor. Condensatorul este utilizat pentru a introduce un decalaj între ieșire și intrare (tranzistor de blocare). Altfel nu funcționează. Pentru că conectăm ieșirea tranzistorului la baza sa. Deci nu funcționează. Funcționează numai atunci când cele două tensiuni au un decalaj de timp. Acest decalaj este introdus de acest condensator. Acest condensator este descărcat utilizând rezistorul de la ieșirea Q. Altfel înțelept, nu comută. Din conectat la ieșirea complementară Q 'pentru furnizarea semnalelor de intrare comutare. Deci, prin acest proces, acest lucru funcționează foarte bine.

Pentru mai multe detalii despre circuit, vă rugăm să vizitați BLOG-ul meu, linkul de mai jos, 0creativeengineering0.blogspot.com/2019/03/what-is-t-flip-flop-using-discrete.html

Videoclipul de mai sus explică și funcționarea sa și teoria sa.

Pasul 6: Planuri de viitor

Aici am completat circuitele digitale de bază (circuite secvențiale) folosind tranzistoare discrete. Îmi plac proiectele bazate pe tranzistori. Am făcut proiectul discret 555 în câteva luni mai târziu. Aici am creat aceste flip-flops pentru realizarea unui computer DIY discret folosind tranzistori. Computerul discret este visul meu. Deci, în următorul meu proiect fac un fel de contoare și decodificatoare folosind tranzistoare discrete. Va veni în curând. Dacă vă place, vă rog să mă susțineți. BINE. Mulțumesc.

Pasul 7: Kituri DIY

Bună ziua, există o veste fericită….

Plănuiesc să proiectez seturile de flip-flop D și T pentru tine. Fiecare pasionat de electronice iubește circuitele bazate pe tranzistori. Așa că intenționez să creez un flip-flop profesional (nu un prototip) pentru entuziaștii electronici ca tine. Am crezut că ai nevoie de asta. Vă rog să vă dați părerile. Vă rog să-mi răspundeți.

Nu mai creez kituri DIY. Este prima mea rindeluire. Dacă mă sprijiniți, cu siguranță vă fac seturi de flip-flop discrete pentru dvs. BINE.

Mulțumesc……….

Recomandat: