IC CD4060 on Texas Instrumentsin 14-bittinen Binary Counter IC. Se on 12 lähtö nastat vaihtelevat Q1 Q14 poislukien Q2 ja Q3.
Pin Configuration
Pin Number |
Pin Name |
Description |
7,5,4,6,14,13,15,1,2,3 |
Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q11, Q12, A13 |
Output pins of the Binary counter |
RS |
Clock Input Pin for setting clock frequency |
|
MR |
Master Reset |
|
CEXT/ |
External Capacitor to set clock frequency |
|
VSS/maa |
||
ominaisuudet
- 14-bittinen binäärilaskuri/jakaja
- laskualue: 0-16383 (desimaaleina)
- käyttöjännite: 3-18 v
- nimellisjännite: 5V, 10v, 15v
- Lähdevirta, uppoamisvirta on esitetty alla olevassa datalehdessä.
- Maksimikellotaajuus: 30MHz at 15v
- Reset etenemisviive: 25ns at 5V
- saatavilla 16-nastaisissa PDIP -, CDIP -, SOIC -, TSSOP-paketeissa
Huom: täydelliset tekniset tiedot löytyvät tämän sivun lopussa olevasta CD4060-datalehdestä.
Vaihtoehtoiset Binäärilaskurit
CD4024B(7-bittinen), CD4024B(12-bittinen)
CD4060-vastineet
CD4020, CD4017
missä käytetään CD4060 IC
IC CD4060 on Texas Instrumentsin 14-bittinen Binäärilaskuri IC. Se on 12 lähtö nastat vaihtelevat Q1 Q14 poislukien Q2 ja Q3. Kun kullekin pulssille annetaan Tulokellopulssi, binääriarvo kasvaa 00 0000 0000 0000 0000: sta 11 1111 1111 1111: een, joka vastaa desimaalilukua 0-16383.
tätä IC: n käyttäytymistä voidaan käyttää laskurien ja välilevyjen rakentamiseen, myös sitä käytetään hyvin yleisesti ajoitukseen liittyvissä sovelluksissa. Joten jos etsit 14-bittistä binäärilaskuria, jota voidaan kasvattaa kellopulssin avulla, tämä IC saattaa kiinnostaa sinua.
Cd4060-Binäärilaskurin käyttäminen
Cd4060-binäärilaskurin IC käyttäminen on melko yksinkertaista. Vain virta IC vaikka Vss ja maa nastat, se on laaja käyttöjännite 3V 18v, mutta tyypillisesti 5V käytetään. Tärkein askel on asettaa kellotaajuus. CD4060 on sisäinen kello oskillaattori, joka voidaan asettaa käyttämällä ulkoinen vastus (R1) ja ulkoinen kondensaattori (C1) kuten alla piiri.
kellotaajuuden asettamiseksi annettu kaava on F= 1 / (2,5*R1*C1). Jossa F: n yksikkö on Hz, R ja C on vastaavasti ohmeja ja faradeja. Meidän tapauksessamme olemme valinneet arvo 1MΩ varten R1 ja 0.22 uF varten kondensaattori C1 joten tuloksena taajuus on
F = 1 / (2.5*1000000*0.00000022)
Fosc = 1,8 Hz
vastaavasti R1: n ja C1: n arvoja vaihtamalla saadaan eritaajuisia kellopulsseja. Kun saamme kellopulssin, voimme laskea ajan alla olevilla kaavoilla.
t = 2n/Fosc
missä Fosc on juuri lasketun oskillaattorin taajuus ja n on lähtöluku. Esimerkiksi jos haluamme löytää ajan, jonka aikana lähtö Q5 on korkea, n arvo on 5. Tällöin
T = 25/1.8 = 32/1.8 = 17.7
T = 17,7 sekuntia
eli lähtö Q5 nousee korkealle 17,7 sekunnin kuluttua laskurin IC nollaamisesta. Täydellinen CD4060-työskentely löytyy alla olevasta linkitetystä videosta.