Sisällysluettelo:

Binaarikello: 5 vaihetta (kuvilla)
Binaarikello: 5 vaihetta (kuvilla)

Video: Binaarikello: 5 vaihetta (kuvilla)

Video: Binaarikello: 5 vaihetta (kuvilla)
Video: ПРАВИЛЬНЫЙ генератор для ювелирной бензиновой горелки! 2024, Heinäkuu
Anonim
Binaarikello
Binaarikello
Binaarikello
Binaarikello
Binaarikello
Binaarikello

Tässä on yksinkertainen esimerkki kuinka rakentaa viileän näköinen binäärinen 24 tunnin kello. Punaiset LED -valot näyttävät sekunteja, vihreät LED -minuutit ja keltaiset LED -tunnit.

Kotelossa on neljä painiketta, joilla voit säätää aikaa. Kello toimii 9 voltilla. Tämä kello on helppo tehdä ja osat maksavat vain muutaman dollarin, joten se on myös halpa tehdä.

Vaihe 1: Kaavio ja osat

Kaavio ja osat
Kaavio ja osat

Käytin sinistä koteloa, koska se oli halpa ja näytti hyvältä silmilleni. Osat:- Kellokide (Q1) 32,768 kHz. Mielestäni helpoin tapa saada tuo kristalli on ottaa se vanhasta seinäkellosta.- 560pF, 22pF kondensaattorit ja yksi 10M vastus- 1 x 4060 IC, joka on 14-bittinen aaltolaskuri. 32,768 KHz: n kellokristallilla tämä IC antaa 2 Hz: n ulos nastanumerosta 3- 3 x 4024 IC Tämä on 7-bittinen aaltoisuuslaskuri- 2 x 4082 IC Dual 4-tulo- JA portti- 1 x 2, 1 mm plugin- 17 x led Punainen, keltainen, vihreä tai mitä ikinä pidät- 17 x 470 ohmin vastukset Käytin 9 voltin syöttöä, joten nastojen lähtö on jotain noin 9 V. Tyypillinen etujännite näille LEDeille on noin 2 volttia. Halutaan, että LED: n virta on noin 0, 015 A = 15 mA, sitten (9-2) V / 0, 015A = 466 ohmia -> 470 ohmia on vastuksen koko. Nyt on aika ladata 4020 14-vaiheinen aaltoilulaskurin tietolomake ja huomaamme, että suurin lähtövirta on 4mA =), mutta se riittää ja toimii joka tapauksessa.

Vaihe 2: Testaus

Testaus
Testaus

On parempi testata piiri leipälevyllä ennen lopullista juottamista. Kun kaikki toimii niin kuin pitäisi, on aika aloittaa juotos., joka on nastan numero 3. Sitten 2 Hz: n signaali siirtyy 4024: een, joka on myös 7-bittinen (/128) aaltolaskuri. 2 Hz: n kellotulolla ulostulon Q1 (/2) nasta 12 on matala sekunnin ajan ja korkea yksi sekunti. Q2 (/4) -nasta 11 on alhainen kaksi sekuntia ja sitten korkea kaksi sekuntia. Q3 (/8) on matala neljä sekuntia ja sitten korkea neljä sekuntia. Kun neljä viimeistä (merkittävimmät numerot 111100 = 60) on 1, 4082-kaksois-4-tulo-AND-portti muuttaa ulostulonsa 1. Signaali nollaa nastan ja laskuri alkaa laskea uudelleen nollasta 60: een ja sama signaali myös siirtyy toiseen 4024 aaltoilun laskurin kellotuloon. Tämä signaali tulee kellon tuloon 60 sekunnin välein ja se toimii samalla tavalla kuin ensimmäinen aaltolaskuri, mutta se laskee minuutteja.

Vaihe 3: Viimeistely

Viimeistely
Viimeistely
Viimeistely
Viimeistely
Viimeistely
Viimeistely

Seuraavaksi poraamme reikiä LEDeille. LEDit olivat 5 mm, joten käytin 5 mm poraa. LED pysyy tiukasti tuossa reiässä eikä liimaa tarvita. Leikkasin levyn, joten se sopii täydellisesti laatikon pohjaan.

Jätin LED -johdot tarkoituksella niin pitkiksi, joten LEDit on helpompi asentaa oikeaan paikkaan.

Vaihe 4: Kellonajan asettaminen

Kellonajan asettaminen
Kellonajan asettaminen
Kellonajan asettaminen
Kellonajan asettaminen

Porasin kolme reikää laatikon vasemmalle puolelle ajan asetuspainikkeita varten. Tunnit, minuutit ja sekunnit. Toisella puolella on myös yksi painike, joka on asetuspainike.

Kun pistän pistokkeen pistorasiaan, merkkivalot alkavat vilkkua. Sitten painan asetuspainiketta alas ja pidän sitä alhaalla. Samaan aikaan säädän oikeaa aikaa kelloon muiden sivun painikkeiden avulla. Kun aika on oikea, on aika vapauttaa asetuspainike.

Vaihe 5: Kuinka lukea se?

Binaarikello on helppo lukea. Se tarvitsee vain vähän yksinkertaista matematiikkaa. Okei, jos haluamme asettaa kellon 11:45:23, binaarinen on helpompi muuntaa desimaaliksi kuin desimaali binääriseksi. Yritän selittää molempia tapoja. Perusnumero on 2 Tässä ovat avainluvut: 1 2 4 8 16 32 64 128,… Desimaaliluvumme on 11 ja muunnamme binaariluvuksi. Selvitetään pienin numero, joka on pienempi kuin numeromme avainnumeroiden luettelosta. Se on 8, vähennetään tämä luku numerostamme 11-8 = 3. Se menee meidän numero yksi kerta, joten laitetaan numero 1 ylös. Nyt numeromme on 3 (11-8 = 3). Nyt meidän on otettava numero, joka on sen numeron vieressä, jota juuri käytimme. Se oli 8, joten seuraava on 4. Tehdään sama asia, kuinka monta kertaa 4 menee 3: een? nolla! Laitetaan 0 -numero ylös. Seuraava luettelossa on 4: n jälkeen 2. Kuinka monta kertaa 2 menee 3: een? kerran! Ok, numero 1 ylöspäin. Jäljellä on yksi numero ja numeromme on 3-2 = 1 ja luettelon viimeinen numero on 1 ja se menee 1 kerran ja se ei ole numeroita jäljellä. Koska se menee kerran, kun viimeinen merkitty numeromme on 1. Mitä meillä on: 1011 Joten numero 11, jossa on neljä bittiä, on 1011, viisi bittiä 01011, kuusi bittiä 001011, seitsemän 0001011 jne. Okei, muunnetaan se takaisin desimaaliksi. Se on joka tapauksessa helpompaa. Binääriluku on 1011. Ja magiz -numeromme =) on 1 2 4 8 16,… Laitetaan binääriluvut magiz -numeroiden alle. Meidän on aloitettava lukeminen vähiten merkitsevästä numerosta, joten siksi laskenta tapahtuu oikealta vasemmalle. On 1, 2 ja 8, eikö? 1+2+8 = 11 Lepoluvut ovat 45 ja 23.45 on 10110123 on 10111 ja kuusi bittiä, se on 01011111: 45: 23 on 01011: 101101: 010111Helppo? =)

Suositeltava: