Kaunter - Definisi, IC & Aplikasi

Cuba Instrumen Kami Untuk Menghapuskan Masalah





Apa itu Kaunter?

Pembilang adalah peranti digital yang outputnya terdiri dari keadaan yang telah ditentukan mengikut penerapan denyutan jam. Dengan kata lain, pembilang memberikan output sehingga dapat mengira bilangan denyutan jam yang dikenakan kepadanya. Umumnya pembilang terdiri daripada susunan flip-flop dan boleh menjadi pembilang Asinkron di mana output satu flip flop adalah isyarat jam untuk yang bersebelahan, atau pembilang Synchronous di mana hanya satu input jam yang diberikan kepada semua flip flop.

Contoh Amalan Pembilang - IC 4520

Salah satu kriteria yang perlu dipertimbangkan ketika memilih IC kaunter adalah julat pengiraan yang diperlukan untuk aplikasi anda. Sekiranya anda memerlukan pembilang untuk jarak di bawah 10 dan jika aplikasi anda memerlukan output penyahkodan, maka IC 4017 lebih sesuai dengan anda. Sekiranya anda memerlukan pembilang dengan jarak antara 10 hingga 15, dan jika penyahkodan tidak perlu dilakukan atau jika anda dapat menyahkodnya menggunakan litar luaran, IC 4520 mungkin sesuai dengan anda.




Sekiranya anda mengusahakan aplikasi seperti Shadow Counter, dan lain-lain yang tidak perlu beroperasi pada kelajuan tinggi, maka anda boleh menggunakan litar ini kerana ia menjimatkan tenaga anda. Tetapi jika anda menggunakan litar ini untuk aplikasi berkelajuan tinggi seperti Speed ​​Calculator Using Pulse Counter, maka disyorkan untuk menggunakan pembilang TTL daripada yang CMOS. Kaunter menghasilkan denyutan jam pada output.

Ciri-ciri IC4520

1. Dua Kaunter dalam IC Tunggal:



IC 4017 adalah dua kaunter yang bermaksud bahawa ia secara dalaman mempunyai dua kaunter yang berasingan. Kedua-duanya sama dan kami boleh menggunakannya secara bebas. Kita boleh menggunakan salah satu daripada dua kaunter atau kedua-dua pembilang itu pada satu masa.

dua. Kaunter Empat Bit:


Kaunter mempunyai julat empat bit. Seorang n pembilang bit akan mempunyai julat bentuk 0 hingga (2 ^ n-1). Oleh kerana IC kami adalah pembilang empat bit, ia boleh dihitung dari 0 hingga (2 ^ 4-1), iaitu 0 hingga 15.

3. IC Kaunter Kuasa Rendah:

Ini adalah IC CMOS. IC CMOS agak lebih perlahan berbanding dengan rakan TTL mereka tetapi mereka menggunakan kuasa yang lebih rendah secara perbandingan. Oleh itu, aplikasi anda yang menentukan jenis IC yang perlu anda pilih.

Rajah Pin IC 4520

Rajah Pin 4520

Rajah Pin 4520

Huraian Pin:

Pin dari 1 hingga 7 sesuai dengan kaunter 1, pin 9 hingga 15 sesuai dengan kaunter 2 dan pin 8 dan 16 adalah biasa untuk kedua-dua pembilang.

Berikut adalah penerangan pin-pin untuk IC 4520:

  • Pin 1 : Ini adalah pin input jam yang sesuai kaunter 1. Jam dipicu tepi positif. Itu bermakna ia memajukan jam untuk setiap kenaikan. Jam menghasilkan kitaran denyutan jam pada output yang dihasilkan.
  • Pin 2 : Ini adalah pin aktif untuk pembilang 1. Litar kaunter 1 akan menerima input jam hanya jika pin ini ditetapkan ke TINGGI. Jika tidak, ia mengekalkan keadaan sebelumnya walaupun terdapat denyutan jam.
  • Pin 3 : Pin 3 adalah output LSB pembilang 1. Ini mewakili bit pertama dari empat bit output. Beratnya 1.
  • Pin 4 : Ini adalah bit output kedua kaunter 1. Beratnya 2
  • Pin 5 : Ini adalah bit output ketiga pembilang 1. Beratnya 4.
  • Pin 6 : Ini adalah pembilang bit keempat 1. Beratnya 8.
  • Pin 7 : Ini adalah pin tetapan semula kaunter 1 yang seharusnya RENDAH untuk operasi normal kaunter dan TINGGI jika anda ingin menetapkan semula output kaunter 1 ke sifar. Reset pin bertindak sebagai suis.
  • Pin 8 : Ini adalah pin ground yang harus disambungkan ke 0V. Ini adalah asas untuk kedua-dua kaunter.
  • Pin 9 : Ini adalah pin input jam yang sesuai dengan pembilang 2. Jam dipicu tepi positif. Itu bermakna ia memajukan jam untuk setiap kenaikan.
  • Pin 10 : Ini adalah pin pengaktifan yang sesuai dengan pembilang 2. Litar pembilang 2 akan menerima input jam hanya jika pin ini ditetapkan ke TINGGI. Jika tidak, ia mengekalkan keadaan sebelumnya walaupun terdapat denyutan jam.
  • Pin 11 : Pin 3 adalah output LSB pembilang 2. Ini mewakili bit pertama dari empat bit output. Beratnya 1.
  • Pin 12 : Ini adalah bit output kedua kaunter 2. Beratnya 2
  • Pin 13 : Ini adalah bit output ketiga kaunter 2. Beratnya 4.
  • Pin 14 : Ini adalah bit keempat output kaunter 2. Beratnya 8.
  • Pin 15 : Ini adalah pin set semula kaunter 2 yang seharusnya RENDAH untuk operasi normal kaunter dan TINGGI jika anda ingin menetapkan semula output kaunter 1 ke sifar.
  • Pin 16 : Ini adalah pin bekalan kuasa. Ia perlu diberi voltan positif + 3V hingga + 15V.

Aplikasi Kaunter: Kaunter Nadi:

Pembilang nadi yang dibentangkan secara kasar dibahagikan kepada tiga bahagian: sumber nadi, peranti digital yang mengira, menyimpan dan menyiapkan output dan paparan untuk menunjukkan jumlah terkumpul.

Pembilang nadi ini berdasarkan mikrokontroler Atmel AT89C4051 / 52. Denyut serasi logik TTL yang dihasilkan oleh sumbernya dimasukkan ke kaunter untuk dikira (yang terbaik adalah mengambil dari penjana isyarat atau titik ujian osiloskop.) AT89C4051 adalah voltan rendah, berprestasi tinggi, 8-bit mikrokontroler 8051 keluarga.

Rajah Litar Pembilang Pulse:

Rajah Litar Pembilang PulseJam sistem memainkan peranan penting dalam kerja mikrokontroler. Kristal kuarza 11.0592MHz menyediakan jam asas kepada mikrokontroler (U1) pada pin 18 dan 19. Kapasitor elektrolitik C3 dan perintang R1 memberikan tetapan semula power-on. Suis butang tekan digunakan untuk tetapan semula manual. Pin port P3.2 menerima nadi input dan kiraannya dipaparkan pada LCD. Pin port mikrokontroler P2.0 hingga P2.1 disambungkan ke pin data D0 hingga D7 dari LCD, pin Port P3.5, P3.6 dan P3.7 disambungkan ke RS-pilih-pilih, baca-tulis dan aktifkan E paparan LCD. Data yang dipaparkan pada LCD dalam format ASCII. Hanya arahan yang dihantar dalam bentuk hex ke LCD. Isyarat RS pilih pilih digunakan untuk membezakan antara data (RS = 1) dan perintah (RS = 0). Dengan menggunakan pratetap 10k, seseorang dapat mengawal kontras LCD.

Video di Rajah Litar Pembilang Pulse:

Dapatkan idea terkini mengenai pelbagai projek elektronik , projek terbenam, projek robotik , projek berasaskan komunikasi, dll dengan mengunjungi laman utama blog ini secara berkala.