সুচিপত্র:

বৈদ্যুতিনভাবে ইন্টারলকিং রেডিও বোতাম (*উন্নত!*): 3 টি ধাপ
বৈদ্যুতিনভাবে ইন্টারলকিং রেডিও বোতাম (*উন্নত!*): 3 টি ধাপ

ভিডিও: বৈদ্যুতিনভাবে ইন্টারলকিং রেডিও বোতাম (*উন্নত!*): 3 টি ধাপ

ভিডিও: বৈদ্যুতিনভাবে ইন্টারলকিং রেডিও বোতাম (*উন্নত!*): 3 টি ধাপ
ভিডিও: LIGHT WEIGHT BRICK'S PART 2, INTERLOCKING TILES, CONCRETE SOLID BLOCKS, HOLLOW CONCRETE /CLAY BRICKS 2024, জুলাই
Anonim
ইলেক্ট্রনিকভাবে ইন্টারলকিং রেডিও বোতাম (*উন্নত!*)
ইলেক্ট্রনিকভাবে ইন্টারলকিং রেডিও বোতাম (*উন্নত!*)

"রেডিও বোতাম" শব্দটি পুরানো গাড়ির রেডিওগুলির নকশা থেকে এসেছে, যেখানে বিভিন্ন চ্যানেলে অনেকগুলি পুশ বোতাম প্রি-টিউন করা থাকবে এবং যান্ত্রিকভাবে ইন্টারলক করা হবে যাতে এক সময়ে কেবল একটিকে ধাক্কা দেওয়া যায়।

আমি কিছু প্রকৃত ইন্টারলকিং সুইচ না কিনে রেডিও বোতাম তৈরির একটি উপায় খুঁজে বের করতে চেয়েছিলাম, কারণ আমি অন্য প্রজেক্টে বিকল্প প্রিসেট মান নির্বাচন করতে সক্ষম হতে চাই যার ইতিমধ্যে একটি ঘূর্ণমান সুইচ আছে, তাই আমি ভুল এড়াতে একটি ভিন্ন শৈলী চেয়েছিলাম।

স্পর্শকাতর সুইচগুলি প্রচুর এবং সস্তা, এবং আমার কাছে বিভিন্ন জিনিস থেকে একটি বোঝা রয়েছে, তাই সেগুলি ব্যবহার করার জন্য প্রাকৃতিক পছন্দ বলে মনে হয়েছিল। একটি হেক্স ডি-টাইপ ফ্লিপ ফ্লপ, 74HC174, কিছু ডায়োডের সাহায্যে সুন্দরভাবে ইন্টারলক ফাংশন সম্পাদন করে। সম্ভবত অন্য কিছু চিপ একটি ভাল কাজ করতে পারে কিন্তু '174 খুব সস্তা, এবং ডায়োডগুলি বিনামূল্যে ছিল (বোর্ড টান)

কিছু প্রতিরোধকও প্রয়োজন, এবং ক্যাপাসিটারগুলি সুইচগুলি (প্রথম সংস্করণে) ডি-বাউন্স করতে এবং পাওয়ার-অন-রিসেট সরবরাহ করতে। আমি খুঁজে পেয়েছি যে ঘড়ি বিলম্ব ক্যাপাসিটরের বৃদ্ধি করে, সুইচ ডিবাউন্স ক্যাপাসিটরের প্রয়োজন হয় না।

সিমুলেশন "interlock.circ" Logisim এ চলে, যা আপনি এখানে ডাউনলোড করতে পারেন: https://www.cburch.com/logisim/ (দুlyখজনকভাবে আর বিকাশের অধীনে নেই)।

আমি সার্কিটের 2 টি উন্নত সংস্করণ তৈরি করেছি, প্রথমটিতে, কেবল ডিবাউন্স ক্যাপাসিটারগুলি সরানো হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে, একটি ট্রানজিস্টার যোগ করা হয় যাতে একটি বোতাম সক্রিয়ভাবে সুইচ এ সক্রিয় করা যায়, একটি ডিফল্ট সেটিং প্রদান করে।

সরবরাহ

  • 1x 74HC174
  • 6x স্পর্শযোগ্য সুইচ বা অন্য ধরনের ক্ষণস্থায়ী সুইচ
  • 7x 10k প্রতিরোধক এগুলি একটি সাধারণ টার্মিনাল দিয়ে প্যাকেজ করা SIL বা DIL হতে পারে। আমি 4 টি প্রতিরোধক ধারণকারী 2 টি প্যাকেজ ব্যবহার করেছি।
  • 6x 100n ক্যাপাসিটার - সঠিক মান গুরুত্বপূর্ণ নয়।
  • 1x 47k প্রতিরোধক
  • 1x 100n ক্যাপাসিটর, সর্বনিম্ন মান। 1u পর্যন্ত কিছু ব্যবহার করুন।
  • আউটপুট ডিভাইস, যেমন ছোট মসফেট, বা এলইডি
  • সার্কিট একত্রিত করার জন্য উপকরণ

ধাপ 1: নির্মাণ

নির্মাণ
নির্মাণ
নির্মাণ
নির্মাণ
নির্মাণ
নির্মাণ

আপনার পছন্দের পদ্ধতি ব্যবহার করে একত্রিত করুন। আমি ডবল পার্শ্বযুক্ত ছিদ্রযুক্ত বোর্ড ব্যবহার করেছি। ডিআইএল প্যাকেজ করা চিপের মাধ্যমে এটি করা সহজ হবে, কিন্তু আমি প্রায়ই SOIC ডিভাইস পাই কারণ সেগুলি সাধারণত অনেক সস্তা।

সুতরাং একটি ডিআইএল ডিভাইসের সাথে, আপনাকে বিশেষ কিছু করতে হবে না, কেবল এটি প্লাগ ইন করুন এবং তারটি সংযুক্ত করুন।

একটি SOIC এর জন্য, আপনাকে একটু কৌশল করতে হবে। বিকল্প পাগুলি একটু উপরে বাঁকুন যাতে তারা বোর্ডটি স্পর্শ না করে। অবশিষ্ট পিনগুলি বোর্ডের প্যাডগুলির সাথে মেলে সঠিক ফাঁকে থাকবে। আমি কিভাবে আমার বাঁকানো হয়েছে তার একটি নির্দেশিকা (ইউপি মানে বাঁকানো, নিচে মানে একা চলে যাওয়া)

  • ইউপি: 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16
  • ডাউন: 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15

এইভাবে 4 টি ডায়োড প্যাডের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে এবং কেবল 2 টি উত্থিত পায়ে সংযুক্ত করা দরকার। আমার কিছু অংশ সন্দেহ করে যে, এটি অন্যদিকে আরও ভাল হবে।

চিপের দুপাশে ডায়োডগুলি রাখুন এবং সেগুলি সোল্ডার করুন।

প্রতিটি D ইনপুটের জন্য পুল-ডাউন রেসিস্টরগুলি ফিট করুন। আমি প্রতিটি 4 টি প্রতিরোধকের 2 টি SIL প্যাক ব্যবহার করেছি, ঘড়ি ইনপুট জন্য টান ডাউন প্রতিরোধক ফিট। যদি এসআইএল প্যাকেজ ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে আলাদা একটির পরিবর্তে একটি অতিরিক্ত প্রতিরোধক সংযুক্ত করুন

প্রতিরোধকের পাশে সুইচগুলি ফিট করুন।

সুইচগুলির জন্য ডি-বাউন্সিং ক্যাপাসিটারগুলি যতটা উপযুক্ত হবে ততটা ফিট করুন।

আপনার আউটপুট ডিভাইস ফিট করুন। আমি পরীক্ষা এবং বিক্ষোভের জন্য এলইডি ব্যবহার করেছি, কিন্তু উদাহরণস্বরূপ, প্রতিটি আউটপুটে একাধিক খুঁটি পেতে আপনি আপনার পছন্দের অন্য কোন ডিভাইসে ফিট করতে পারেন।

  • যদি আপনি এলইডি ফিট করেন তবে তাদের সাধারণ সংযোগে কেবলমাত্র 1 টি বর্তমান সীমাবদ্ধ প্রতিরোধক প্রয়োজন, কারণ একবারে কেবল 1 টি LED জ্বালানো হয়!
  • আপনি যদি MOSFETs বা অন্যান্য ডিভাইস ব্যবহার করেন, তাহলে ডিভাইসের ওরিয়েন্টেশনের দিকে মনোযোগ দিন। একটি বাস্তব সুইচের বিপরীতে, সংকেতটির এখনও এই সার্কিটের 0v সংযোগের সাথে একটি সম্পর্ক রয়েছে তাই আউটপুট ট্রানজিস্টরকে এটির সাথে উল্লেখ করতে হবে।

পরিকল্পিত অনুযায়ী সবকিছু একসঙ্গে তারে। আমি এর জন্য 0.1 মিমি চুম্বক তার ব্যবহার করেছি, আপনি কিছুটা কম সূক্ষ্ম পছন্দ করতে পারেন।

ধাপ 2: এটি কিভাবে কাজ করে

Image
Image
কিভাবে এটা কাজ করে
কিভাবে এটা কাজ করে
কিভাবে এটা কাজ করে
কিভাবে এটা কাজ করে
কিভাবে এটা কাজ করে
কিভাবে এটা কাজ করে

আমি পরিকল্পিত 4 সংস্করণ প্রদান করেছি: সুইচ ডিবাউন্সিং ক্যাপাসিটারগুলির সাথে মূল, আউটপুট মোসফেট সহ এবং ছাড়া, এবং আরও দুটি সংস্করণ যেখানে ঘড়ি বিলম্ব ক্যাপাসিটরের বৃদ্ধি করা হয়েছে, যাতে সুইচগুলি ডিবাউন্স করা অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে, অবশেষে সংযোজন সহ একটি ট্রানজিস্টর যা পাওয়ার চালু হলে একটি বোতাম কার্যত "প্রেস" করবে।

সার্কিট একটি সাধারণ ঘড়ি সহ সাধারণ ডি টাইপ ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যবহার করে, সুবিধামত আপনি 74HC174 চিপে এর মধ্যে 6 টি পান।

চিপের ঘড়ি এবং প্রতিটি D ইনপুট একটি প্রতিরোধকের মাধ্যমে মাটিতে টেনে আনা হয়, তাই ডিফল্ট ইনপুট সর্বদা 0 থাকে। ডায়োডগুলি একটি "তারযুক্ত বা" সার্কিট হিসাবে সংযুক্ত থাকে। আপনি একটি 6 ইনপুট বা গেট ব্যবহার করতে পারেন, তারপর আপনি ঘড়ি ইনপুট নিচে টান প্রয়োজন হবে না, কিন্তু যে মজা কোথায়?

যখন সার্কিটটি প্রথম চালু করা হয়, চিপটি পুনরায় সেট করার জন্য CLR পিন একটি ক্যাপাসিটরের মাধ্যমে কম টানা হয়। যখন ক্যাপাসিটরের চার্জ হয়, রিসেট নিষ্ক্রিয় করা হয়। আমি 47k এবং 100nF বেছে নিয়েছি একটি সময় ধ্রুবক দিতে প্রায় 5x মিলিত debounce ক্যাপ এবং সুইচ জন্য ব্যবহৃত প্রতিরোধক টান নিচে।

যখন আপনি একটি বোতাম টিপেন, এটি ডি ইনপুটের উপর যুক্তি 1 রাখে এবং এটি ডায়োডের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে এবং একই সাথে ঘড়িকে ট্রিগার করে। এই "ঘড়িতে" 1, Q আউটপুট উচ্চ করে তোলে।

যখন বোতামটি মুক্তি পায়, লজিক 1 ফ্লিপ-ফ্লপে সঞ্চিত থাকে, তাই Q আউটপুট উচ্চ থাকে।

যখন আপনি একটি ভিন্ন বোতাম টিপেন, একই প্রভাব ফ্লিপ-ফ্লপের সাথে সংঘটিত হয়, কিন্তু ঘড়িগুলি সাধারণ হওয়ার কারণে, যার একটিতে 1 এর আউটপুট রয়েছে তা ইতিমধ্যে 0 তে ঘড়ি, তাই এটি Q আউটপুট যায় কম

কারণ সুইচগুলি কন্টাক্ট বাউন্সে ভুগছে, যখন আপনি একটি টিপুন এবং ছেড়ে দিন তখন আপনি একটি পরিষ্কার 0 না পেয়ে 1 তারপর 0, আপনি এলোমেলো 1 এবং 0 এর একটি স্ট্রিম পান, যা সার্কিটটিকে অনির্দেশ্য করে তোলে। আপনি এখানে একটি ভাল সুইচ ডিবাউন্সিং সার্কিট খুঁজে পেতে পারেন:

আমি অবশেষে দেখতে পেলাম যে একটি যথেষ্ট বড় ঘড়ি বিলম্ব ক্যাপাসিটরের সাথে, পৃথক সুইচগুলি অবাঞ্ছিত।

যে কোনো ফ্লিপ-ফ্লপের Q আউটপুট বেশি হয়ে যায় যখন এর বোতাম টিপে থাকে, এবং Q- এর আউটপুট কম হয়। আপনি এটিকে N বা P MOSFET নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহার করতে পারেন, যা যথাক্রমে নিম্ন বা উচ্চ বিদ্যুৎ রেলকে উল্লেখ করা হয়েছে। যেকোন ট্রানজিস্টরের ড্রেনের সাথে লোড সংযুক্ত থাকায়, এর উৎসটি সাধারণত 0v বা পাওয়ার রেলের সাথে সংযুক্ত থাকবে, পোলারিটির উপর নির্ভর করে, তবে এটি অন্য কোন বিন্দুতে উল্লেখিত সুইচ হিসাবে কাজ করবে, যতক্ষণ এটি এখনও হেডরুম চালু আছে চালু এবং বন্ধ.

চূড়ান্ত পরিকল্পিত একটি PNP ট্রানজিস্টর দেখায় যা D ইনপুটগুলির একটির সাথে সংযুক্ত। ধারণাটি হল যে যখন শক্তি প্রয়োগ করা হয়, ট্রানজিস্টরের গোড়ায় থাকা ক্যাপাসিটর চার্জ না হওয়া পর্যন্ত চার্জ করে। কারণ কোন প্রতিক্রিয়া নেই, ট্রানজিস্টরের সংগ্রাহক খুব দ্রুত অবস্থা পরিবর্তন করে, একটি পালস তৈরি করে যা D ইনপুটকে উচ্চতর করতে পারে এবং ঘড়িকে ট্রিগার করতে পারে। যেহেতু এটি একটি ক্যাপাসিটরের মাধ্যমে সার্কিটের সাথে সংযুক্ত থাকে, D ইনপুট তার নিম্ন অবস্থায় ফিরে আসে এবং স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপে লক্ষণীয়ভাবে প্রভাবিত হয় না।

ধাপ 3: সুবিধা এবং অসুবিধা

সুবিধা - অসুবিধা
সুবিধা - অসুবিধা

আমি এই সার্কিটটি তৈরি করার পরে আমি ভাবছিলাম যে এটি করা সার্থক কিনা। উদ্দেশ্য ছিল সুইচ এবং মাউন্টিং ফ্রেমের খরচ ছাড়াই কার্যকারিতার মতো রেডিও বোতাম পাওয়া, তবে একবার পুল-ডাউন রেজিস্টর এবং ডি-বাউন্সিং ক্যাপাসিটর যুক্ত করা হলে, আমি এটিকে আমার পছন্দ করার চেয়ে কিছুটা জটিল বলে মনে করি।

রিয়েল ইন্টারলকিং সুইচগুলি ভুলে যাবেন না যে বিদ্যুৎ বন্ধ করার সময় কোন সুইচটি চাপানো হয়েছিল, কিন্তু এই সার্কিটের সাহায্যে এটি সর্বদা তার ডিফল্ট সেটিং "না" বা স্থায়ী ডিফল্টে ফিরে আসবে।

একই কাজ করার একটি সহজ উপায় একটি মাইক্রোকন্ট্রোলার ব্যবহার করা হবে, এবং আমি সন্দেহ করি না যে কেউ মন্তব্যগুলিতে এটি নির্দেশ করবে।

একটি মাইক্রো ব্যবহারে সমস্যা হল, আপনাকে এটি প্রোগ্রাম করতে হবে। এছাড়াও আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত ইনপুট এবং আউটপুটগুলির জন্য আপনার কাছে যথেষ্ট পিন থাকতে হবে, বা সেগুলি তৈরি করার জন্য একটি ডিকোডার থাকতে হবে, যা তাত্ক্ষণিকভাবে অন্য একটি চিপ যুক্ত করে।

এই সার্কিটের সকল যন্ত্রাংশ খুবই সস্তা বা বিনামূল্যে। B.7। ঠিক আছে তাই খুব বেশি নয়, কিন্তু আমার 74HC174 খরচ 9 পেন্স এবং আমি ইতিমধ্যে অন্যান্য সমস্ত অংশ ছিল, যা সস্তা বা বিনামূল্যে যাই হোক না কেন।

যান্ত্রিক ইন্টারলকিং সুইচ দিয়ে আপনি সাধারণত যে সর্বনিম্ন পরিচিতিগুলি পান তা হল ডিপিডিটি, তবে আপনি সহজেই আরও বেশি পেতে পারেন। আপনি যদি এই সার্কিটের সাথে আরো "পরিচিতি" চান, তাহলে আপনাকে আরো আউটপুট ডিভাইস যুক্ত করতে হবে, সাধারণত মসফেট।

স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারলকিং সুইচগুলির তুলনায় একটি বড় সুবিধা হল যে আপনি যেকোনো ধরনের ক্ষণস্থায়ী সুইচ ব্যবহার করতে পারেন, আপনার পছন্দের যে কোন স্থানে অবস্থান করতে পারেন, অথবা সম্পূর্ণ ভিন্ন সংকেত থেকে ইনপুটগুলি চালাতে পারেন।

আপনি যদি এই সার্কিটের প্রতিটি আউটপুটে একটি মোসফেট ট্রানজিস্টর যোগ করেন, তাহলে আপনি একটি SPCO আউটপুট পাবেন, ব্যতিক্রম এটি সত্যিই খুব ভাল নয়, কারণ আপনি এটিকে শুধুমাত্র 1 ভাবে সংযুক্ত করতে পারেন। এটি অন্যভাবে সংযুক্ত করুন এবং আপনি এর পরিবর্তে সত্যিই কম চালিত ডায়োড পান।

অন্যদিকে, ওভারলোড হওয়ার আগে আপনি একটি আউটপুটে প্রচুর মোসফেট যুক্ত করতে পারেন, যাতে আপনি একটি নির্বিচারে বিপুল সংখ্যক খুঁটি পেতে পারেন। পি এবং এন টাইপ জোড়া ব্যবহার করে, আপনি একটি দ্বি-নির্দেশমূলক আউটপুটও তৈরি করতে পারেন, কিন্তু এটি জটিলতাও যোগ করে। আপনি ফ্লিপ-ফ্লপের নন-কিউ আউটপুট ব্যবহার করতে পারেন, যা আপনাকে একটি বিকল্প পদক্ষেপ দেয়। সুতরাং এই সার্কিটের সাথে সম্ভাব্য অনেক নমনীয়তা আছে, যদি আপনি অতিরিক্ত জটিলতা মনে না করেন।

প্রস্তাবিত: