Spisu treści:
- Krok 1: Rzeczy, których będziesz potrzebować
- Krok 2: Dowiedz się więcej
- Krok 3: Idź dalej…
- Krok 4: Działanie obwodu
Wideo: Quiz Buzzer przy użyciu układu 555 Timer IC: 4 kroki
2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:31
Ten projekt jest sponsorowany przez LCSC.com. Firma LCSC mocno angażuje się w oferowanie szerokiego wyboru oryginalnych, wysokiej jakości komponentów elektronicznych w najlepszej cenie. LCSC stał się najszybciej rozwijającym się sklepem internetowym z podzespołami elektronicznymi w Chinach.
Quiz jest ważnym wydarzeniem w każdej szkole/uczelni, sprawdzającym wiedzę uczestników. W celu zwiększenia trudności testowana jest również spontaniczność uczestników, przy czym liczy się również czas reakcji uczestników. Czyli, aby wskazać osobę, która jest gotowa jako pierwsza odpowiedzieć na pytanie, należy nacisnąć brzęczyk. Sędziemu lub organizatorowi trudno jest również zidentyfikować pierwszą osobę, która włączyła brzęczyk, ponieważ uczestnicy ścigają się, aby odpowiedzieć na pytanie. Więc tutaj dodaliśmy jedną funkcję, w której jeśli ktoś naciśnie brzęczyk jako pierwszy, brzęczyk wszystkich pozostałych uczestników zostanie wyłączony i brzęczyk nie zabrzmi ponownie, dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk resetowania.
Krok 1: Rzeczy, których będziesz potrzebować
- 3x555 minutnik
- 3 x przełącznik dotykowy
- 1 x tranzystor BC547
- 1 x brzęczyk
- 3 x czerwona dioda LED
- 3 x zielona dioda LED
- 1xdioda 1N4007
- Rezystor 4 x 10 kΩ
- Rezystor 3 x 1 kΩ
- 1 x deska do krojenia chleba
Krok 2: Dowiedz się więcej
Istnieją 3 popularne konfiguracje układu scalonego 555 timera:
- Astabilny multiwibrator
- Monostabilny multiwibrator
- Multiwibrator bistabilny
Te konfiguracje różnią się liczbą stanów stabilnych. W tym projekcie użyjemy bistabilnego trybu multiwibratora układu scalonego 555 timera. Będzie miał dwa stabilne stany. Po pierwsze, gdy uczestnik naciśnie przycisk, a po drugie, gdy przyciski zostaną zresetowane przez gospodarza quizu.
Krok 3: Idź dalej…
Użyliśmy trzech układów scalonych 555 timerów w konfiguracji bistabilnej. Ważną częścią jest to, że każdy 555 IC będzie miał swój własny stabilny stan, który jest kontrolowany przez oddzielne przyciski, do których mają dostęp uczestnicy. Jest jeszcze jeden pojedynczy przycisk, który steruje innym stabilnym stanem wszystkich wspólnych układów scalonych timera, do którego ma dostęp gospodarz/sędzia quizu. Ten przycisk zresetuje cały obwód. Kiedy dowolny z przycisków S1, S2 lub S3 jest wciśnięty, odpowiedni pin TRIGGER przechodzi w stan niski, a odpowiadający mu timer przechodzi w stan wysoki. Dioda odpowiedniego uczestnika włącza się i brzęczyk zaczyna emitować sygnał dźwiękowy.
Operacja polega na tym, że po ustawieniu pierwszego stabilnego stanu dowolnego timera wyłącza pozostałe timery. Dzieje się tak, ponieważ dioda spolaryzowana do przodu podłączona do styku wyjściowego ustawionych timerów zostaje spolaryzowana do przodu, co powoduje, że pozostałe zaciski przycisków stają się wysokie. Stąd, nawet jeśli po tym zostaną naciśnięte inne przyciski, odpowiedni pin timera widzi jedyny wysoki sygnał. Stąd przyciski działają dopiero po zresetowaniu całego obwodu. Buczek sterowany jest za pomocą tranzystora npn BC547, którego sygnałem sterującym jest wspólny TRIGGER, do którego podłączone są przyciski. Również przyciski są uziemione przez wewnętrzną diodę tranzystora.
Krok 4: Działanie obwodu
Cały obwód może być zasilany baterią 5V lub 9V. Początkowo obwód znajduje się w stanie RESET i czeka na sygnał TRIGGER. Tak więc, gdy tylko uczestnik naciśnie przycisk, odpowiedni zegar zmieni swój stan i wyjście stanie się wysokie, a brzęczyk zabrzmi sygnalizując naciśnięcie przycisku.
Powyższy obrazek wskazuje, że przycisk S1 jest wciśnięty, a pozostałe przyciski zostaną wyłączone.
Teraz po naciśnięciu przycisku RESET ORG obwód przechodzi do stanu początkowego i ponownie czeka na kolejny TRIGGER. CZERWONA dioda LED ma wskazać organizatorowi, że pierwsza osoba naciśnie przycisk.
Ten proces można kontynuować dowolną liczbę razy. Jeśli brzęczyk nie jest potrzebny, BC547 i brzęczyk można usunąć z obwodu.
Aby dodać więcej uczestników do obwodu, wystarczy połączyć kaskadowo więcej 555 układów scalonych timera, diody i diody LED.
Zalecana:
Wskaźnik poziomu wody przy użyciu układu ULN 2003 IC: 4 kroki
Wskaźnik poziomu wody przy użyciu ULN 2003 IC: Przelewanie się wody ze zbiornika górnego jest problemem dla każdego iw każdym gospodarstwie domowym. To, wraz z marnotrawstwem energii elektrycznej, powoduje również duże marnotrawstwo wody, a wraz z uchwalaniem nowych przepisów marnowanie wody nawet na przepełnieniu zbiornika może być karane
Quiz Buzzer przy użyciu ATMEGA328P (Arduino) DIY: 3 kroki
Quiz Buzzer Korzystanie z ATMEGA328P (Arduino) DIY: W rundzie buzzerów konkursów quizów pytanie jest otwarte dla wszystkich drużyn. Osoba, która zna odpowiedź, najpierw naciska brzęczyk, a następnie odpowiada na pytanie. Czasami dwóch lub więcej graczy uderza w brzęczyk prawie jednocześnie i jest bardzo
Obwód przycisku alarmu napadowego przy użyciu układu scalonego timera 555 (część 2): 3 kroki
Obwód przycisku alarmu napadowego z układem czasowym 555 (część 2): Hej chłopaki! Zapamiętaj część 1 tej instrukcji. Jeśli nie, spójrz tutaj. Kontynuacja dalej… Obwód alarmu napadowego jest używany do natychmiastowego wysyłania sygnału alarmowego do ludzi w pobliżu, aby wezwać pomoc lub ich zaalarmować. Możliwa patelnia
Projektowanie PCB migających diod LED przy użyciu układu 555 IC: 7 kroków (ze zdjęciami)
Projektowanie PCB migających diod LED przy użyciu układu 555 IC: HELLO W tym instruktażowym właśnie podałem obwód migającej diody LED i układ PCB, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do jakichkolwiek kroków, po prostu przejdź przez mój poprzedni instruktażowy projekt PCB z prostymi i łatwymi krokami lub przejrzyj wideo dołączone do to
„Czujnik ciemności” przy użyciu układu scalonego timera 555: 10 kroków
„Dark Detector” za pomocą układu scalonego z timerem 555: Cóż, to jest mój pierwszy instruktażowy (tak), więc zaczyna się! Jest to obwód Dark Detector, który wykorzystuje 1) astabilny ocylator, który można wykonać za pomocą 555 do napędzania piezo, oraz 2) próg resetowania układu. Kredyty dla Tony'ego van Roona za t