Оглавление:

Секундомер без программирования: 5 шагов
Секундомер без программирования: 5 шагов

Видео: Секундомер без программирования: 5 шагов

Видео: Секундомер без программирования: 5 шагов
Видео: Инструкция Таймер Электронный 2024, Июль
Anonim
Секундомер без программирования
Секундомер без программирования

Эй, ребята, Для всех новичков вот крутой проект, который можно создать без программирования. Это просто и недорого.

Прежде чем начать, давайте взглянем на список запчастей:

Используемые микросхемы:

1) Таймер 555- x1

2) CD 4081BE (ворота AND) - x1 "https://www.amazon.com/CD4081BE-CD4081-4081BE-DIP-…"

3) CD 4071 (вентиль OR) -x1 "https://www.amazon.com/Xucus-CD4071-CD4071B-CD4071…"

4) CD 4026B -x3 "https://www.amazon.com/Texas-Instruments-CD4026BE-…"

Прочие компоненты:

1) 7-сегментный цифровой дисплей - x3 «https://www.amazon.com/Plastic-Common-Segment-Disp…»

2) Кнопочный переключатель (СБРОС) -x1

3) Кнопочный переключатель с фиксацией (PAUSE) -x1 "https://www.amazon.com/Cylewet-Self-Locking-Latchi…"

4) Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ -x1

5) Релейный переключатель (DPDT / SPDT) - x1

6) резистор 1 кОм-x2

7) переменный резистор 10 кОм - 1 шт.

8) Емкость 100 мкФ - 1 шт.

9) резистор 470 Ом-х3

10) конденсатор 0,1 мкФ - 2 шт.

11) buzzer- x1 (зуммер- х1)

12) LED-x2

13) Понижающие резисторы 10 кОм-x7

14) Аккумулятор 9в и крышка аккумуляторного отсека

15) 7805 регулятор напряжения-x1

Шаг 1: Работа схемы

Работа схемы
Работа схемы
Работа схемы
Работа схемы

Я создал эту схему как секундомер для моей тренировки. Я спроектировал схему таким образом, что она подает сигнал зуммера каждые 10 секунд.

IC 4026 управляет 7-сегментным дисплеем. Он увеличивает счет на 1 каждый раз, когда получает импульс (переход импульса от низкого к высокому). Импульс генерируется с помощью таймера IC 555, который включен в нестабильном режиме. Затем выход 555 ic подключается к тактовому входу IC 4026 (контакт 1). Эта микросхема 4026 (микросхема в правом верхнем углу схемы) напрямую связана с микросхемой 555.

Когда число в IC4026 достигает числа «9», он начинает с нуля и посылает импульс со своего вывода каскада (вывод № 5). Этот вывод подключен к следующей микросхеме IC 4026, которая заставит ее увеличить счет с «0» до «1». Это соответствует разряду десятков в «секундах». Поскольку приращение продолжается во второй части, оно не должно превышать 60 (так как 1 минута = 60 секунд). Таким образом, логические ворота играют здесь свою важную роль. Два логических элемента И и логический элемент ИЛИ с их понижающими резисторами подключены согласно схемам таким образом, что их выход будет высоким, когда подсвечивается определенная комбинация сегментов, уникальных для числа «6». Этот выход подключен к выводу сброса 15 этой микросхемы и тактовому выводу третьей микросхемы 4026.

Таким образом, мы успешно преобразовали эти 60 секунд в 1 минуту. Этот процесс продолжается каждый раз, когда счетчик секунд достигает «60».

Кнопка сброса подключена к контакту 15 третьего IC4026 и к реле, которое соединяет контакт 15 (контакт сброса) второго IC4026, чтобы сбросить микросхемы на 0, если ваша батарея не может обеспечить необходимый ток. Чтобы включить реле, вы можете использовать транзистор PNP, подключив базу к контакту сброса (через резистор 200 Ом), а его коллектор к клемме катушки реле.

Переключатель «Пауза» подключен к выводу запрета тактовых импульсов первой микросхемы IC 4026, так что он может прервать тактовый импульс и, таким образом, не дать микросхеме продвинуть свой выходной сигнал. Конденсатор 0,1 мкФ добавлен ко всем переключателям, чтобы избежать проблем с дребезжанием.

Зуммер, который издает звуковой сигнал каждые 10 секунд, подключен к первой микросхеме IC 4026 таким образом, что он издает звуковой сигнал каждый раз, когда считывает число «0». Это было достигнуто с помощью логических вентилей.

Светодиоды подключены к выходу микросхемы 555 ic для индикации тактового импульса.

Таким образом, через 10 минут цепь автоматически сбрасывается на «0».

Шаг 2: Начальная настройка

Начальная настройка
Начальная настройка

Как всегда, прежде чем приступать к пайке компонентов на монтажной плате, опробуйте схему на макетной плате.

Делайте это шаг за шагом в макетной плате, чтобы избежать потери контакта и неправильных соединений. После выполнения всех подключений в макетной плате он может выглядеть как много проводов … но вам не нужно беспокоиться об этом, так как это только для тестирования, и вы собираетесь преобразовать его в припаянный.

Шаг 3: пайка

Пайка
Пайка

После тестирования схемы припаяйте их на монтажной плате. Во время пайки держите схемы под рукой.

Обязательно используйте базу для микросхем, чтобы не повредить их во время пайки.

Шаг 4: Включение схемы

Питание схемы
Питание схемы

Чтобы создать этот проект по низкой цене, я использовал клеммы старой 9-вольтовой батареи, чтобы сделать крышку батареи и приклеить их горячим клеем.

Я разработал схему на 5В. Поэтому не забудьте использовать регулятор напряжения (7805) для питания вашей схемы.

Радиатор не требуется, так как он потребляет меньше тока. Вы также можете напрямую запитать его, используя батарею 9 В, но значения резистора могут измениться.

Шаг 5: Результат проекта

Вот так схема будет работать после ее завершения. Вы можете сделать его еще более компактным. Мой секундомер немного большой, так как я не нашел для него подходящего корпуса.

«Нет ничего приятнее, чем учиться через исследование»

Рекомендуемые: