SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Laborator aplicat ED Lucrarea 4 – Sumator
CUPRINS Tema proiectului Schemă circuit, Poze circuit Materiale necesare Principiu de funcționare piese Principiu de funcționare schemă Extra
Tema proiectului Ne propunem realizarea unui circuit cu următoarele caracteristici:  Implementează un sumator pe 4 biți  Input prin dip-switch cu 8 întrerupătoare  Afișare rezultat pe 4 LED-uri  Un LED pentru carry OUT  Alimentarea se realizează la 5V
Poză circuit – față
Materiale necesare
Materiale necesare 74LS83A Respack 8 rezistenţe 5x Rezistenţă 180 4x LED (aceeași culoare, nu roșu ) LED (roșu pentru carry) Switch 8 intrari Placă de test MufăUSB mamă, tip B, pentru alimentare
Poză componente
Principii de bază Circuitul are la bază un circuit integrat ce realizeaza adunarea pe patru biti: 74LS 83 - Sumator pe 4 biţi cu propagare rapida a transportului Carry IN, Carry OUT Technologie STTL http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/SN74LS83D.pdf
74LS 83A Sumatorul Primeşte două numere pe patru biti în format binar Primește Carry IN Ieşirea constă în 4 pini pentru sumăși un bit pentru Carry OUT
Schemafinală
Explicațiirezistențe Pull-up Pentruasigurareaîntrărilordigitale, se folosește un sistembazatperesistențe de pull- up ceasigură o intrare cu stare implicităpe 1 logic Intrarea este dusă la Vcc prin rezistența R. În momentul în care comutatorul K se închide, intrarea este dusă la masă direct.  Rezistența este necesară pentru a preveni punerea în scurt a alimentării în momentul închiderii comutatorului. În general, pentru R se recomandă valori  mari, de minim 10KΩ. Ca o regulă generală,  valoarea trebuie să fie mai mare cu cel puțin  un ordin de mărime față de restul rezistențelor  din circuit, evitând astfel influențarea negativă a circuitului.
Piese speciale
Respack Pentrureducereadimensiuniicircuituluidarși a numărului de lipiturinecesare, se poatefolosi un pachet de rezistențe, numitRespack Schema echivalentă se regăseșteînfiguraurmătoare Se observă cum în loc de 8 rezistențeși 16 lipituriestenecesară o singurăpiesăși 9 lipituri pin  comun
Placă de test cu pastile de cuprugrupatecâte 3 Se observă folosirea unui nou tip de placă de test pentru suportul lipiturilor Pastilele de cupru sunt grupate câte 3, permițând astfel conectarea facilă a câte 2 sau 3 fire Ideală pentru lucru cu circuite integrate
Extra & PCB
Recomandări Recomandămsăfolosiți un cod al culorilor:  1culoarepentruintrările A  1culoarepentruintrările B  1culoarepentruieșiri (OUT)  1culoarepentrumasă  1culoarepentruVcc
Îmbunătățiri Opţional, se poate adăuga o conexiune pentru carry IN şi una pentru carry OUT Se pot puneîn cascadă mai multe astfel de circuite pentru a realiza adunări pe mai mulţi biţi ( 8, 16, 32, 64, 128… )
PCB Dacă doriți să realizați circuitul pe PCB, la adresa http://eap.cs.pub.ro/w/?page_id=168găsiți:  Sursa schemei (Eagle)  Sursa layout-ului (Eagle)  PDF cu layout-ul (bottom copper)  PDF mirrored cu silk-screen-ul

More Related Content

More from Daniel Rosner

More from Daniel Rosner (20)

Recomandari prezentare[3.2]
Recomandari prezentare[3.2]Recomandari prezentare[3.2]
Recomandari prezentare[3.2]
 
Ppt_01_reguli_prezentari_ppt
Ppt_01_reguli_prezentari_pptPpt_01_reguli_prezentari_ppt
Ppt_01_reguli_prezentari_ppt
 
Brosura_ACS_2011_2012
Brosura_ACS_2011_2012Brosura_ACS_2011_2012
Brosura_ACS_2011_2012
 
Lost in UPB
Lost in UPBLost in UPB
Lost in UPB
 
Clean-up
Clean-upClean-up
Clean-up
 
Linux Install Fest
Linux Install FestLinux Install Fest
Linux Install Fest
 
Treasure hunt
Treasure huntTreasure hunt
Treasure hunt
 
RI Word vs Latex
RI Word vs LatexRI Word vs Latex
RI Word vs Latex
 
AWG
AWGAWG
AWG
 
Eap 202 astabil_555_4.0
Eap 202 astabil_555_4.0Eap 202 astabil_555_4.0
Eap 202 astabil_555_4.0
 
Eap 201 bistabil_discret_4.0
Eap 201 bistabil_discret_4.0Eap 201 bistabil_discret_4.0
Eap 201 bistabil_discret_4.0
 
Eap 103 termometru_4.0
Eap 103 termometru_4.0Eap 103 termometru_4.0
Eap 103 termometru_4.0
 
Eap 100 intro_3.2
Eap 100 intro_3.2Eap 100 intro_3.2
Eap 100 intro_3.2
 
1 senzor lumina_review_2010
1 senzor lumina_review_20101 senzor lumina_review_2010
1 senzor lumina_review_2010
 
Brosura 2010 2011 v11
Brosura 2010 2011 v11Brosura 2010 2011 v11
Brosura 2010 2011 v11
 
ROSEdu summer of code 2010[2.1]
ROSEdu summer of code 2010[2.1]ROSEdu summer of code 2010[2.1]
ROSEdu summer of code 2010[2.1]
 
Brosura V3 Low Rez
Brosura  V3 Low RezBrosura  V3 Low Rez
Brosura V3 Low Rez
 
Sfaturi Prezentare[2.0]
Sfaturi Prezentare[2.0]Sfaturi Prezentare[2.0]
Sfaturi Prezentare[2.0]
 
E A P D 3 Numarator
E A P  D 3 NumaratorE A P  D 3 Numarator
E A P D 3 Numarator
 
E A P D 1 Flipflop
E A P  D 1 FlipflopE A P  D 1 Flipflop
E A P D 1 Flipflop
 

Eap 204 sumator_4_b_4.0

  • 1. Laborator aplicat ED Lucrarea 4 – Sumator
  • 2. CUPRINS Tema proiectului Schemă circuit, Poze circuit Materiale necesare Principiu de funcționare piese Principiu de funcționare schemă Extra
  • 3. Tema proiectului Ne propunem realizarea unui circuit cu următoarele caracteristici: Implementează un sumator pe 4 biți Input prin dip-switch cu 8 întrerupătoare Afișare rezultat pe 4 LED-uri Un LED pentru carry OUT Alimentarea se realizează la 5V
  • 6. Materiale necesare 74LS83A Respack 8 rezistenţe 5x Rezistenţă 180 4x LED (aceeași culoare, nu roșu ) LED (roșu pentru carry) Switch 8 intrari Placă de test MufăUSB mamă, tip B, pentru alimentare
  • 8. Principii de bază Circuitul are la bază un circuit integrat ce realizeaza adunarea pe patru biti: 74LS 83 - Sumator pe 4 biţi cu propagare rapida a transportului Carry IN, Carry OUT Technologie STTL http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/SN74LS83D.pdf
  • 9. 74LS 83A Sumatorul Primeşte două numere pe patru biti în format binar Primește Carry IN Ieşirea constă în 4 pini pentru sumăși un bit pentru Carry OUT
  • 11. Explicațiirezistențe Pull-up Pentruasigurareaîntrărilordigitale, se folosește un sistembazatperesistențe de pull- up ceasigură o intrare cu stare implicităpe 1 logic Intrarea este dusă la Vcc prin rezistența R. În momentul în care comutatorul K se închide, intrarea este dusă la masă direct. Rezistența este necesară pentru a preveni punerea în scurt a alimentării în momentul închiderii comutatorului. În general, pentru R se recomandă valori mari, de minim 10KΩ. Ca o regulă generală, valoarea trebuie să fie mai mare cu cel puțin un ordin de mărime față de restul rezistențelor din circuit, evitând astfel influențarea negativă a circuitului.
  • 13. Respack Pentrureducereadimensiuniicircuituluidarși a numărului de lipiturinecesare, se poatefolosi un pachet de rezistențe, numitRespack Schema echivalentă se regăseșteînfiguraurmătoare Se observă cum în loc de 8 rezistențeși 16 lipituriestenecesară o singurăpiesăși 9 lipituri pin comun
  • 14. Placă de test cu pastile de cuprugrupatecâte 3 Se observă folosirea unui nou tip de placă de test pentru suportul lipiturilor Pastilele de cupru sunt grupate câte 3, permițând astfel conectarea facilă a câte 2 sau 3 fire Ideală pentru lucru cu circuite integrate
  • 16. Recomandări Recomandămsăfolosiți un cod al culorilor: 1culoarepentruintrările A 1culoarepentruintrările B 1culoarepentruieșiri (OUT) 1culoarepentrumasă 1culoarepentruVcc
  • 17. Îmbunătățiri Opţional, se poate adăuga o conexiune pentru carry IN şi una pentru carry OUT Se pot puneîn cascadă mai multe astfel de circuite pentru a realiza adunări pe mai mulţi biţi ( 8, 16, 32, 64, 128… )
  • 18. PCB Dacă doriți să realizați circuitul pe PCB, la adresa http://eap.cs.pub.ro/w/?page_id=168găsiți: Sursa schemei (Eagle) Sursa layout-ului (Eagle) PDF cu layout-ul (bottom copper) PDF mirrored cu silk-screen-ul