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Relazione: pilotaggio di otto diodi LED attraverso l'utilizzo di un multiplaxer e demultiplaxer, Guide, Progetti e Ricerche di Elettronica Applicata

Lo scopo dell' esperienza di laboratorio è quello di pilotare 8 led grazie all' utilizzo di un multiplexer e un demultiplexer. Ad ogni led viene assegnato un numero decimale da 0 a 7 (codice ottale), in base alla combinazione binaria presente sui tre ingressi dati, il circuito fa si che si accenda il led corrispondente alla conversione binario-ottale. Prove di istituto tecnico professionale non livello universitario

Tipologia: Guide, Progetti e Ricerche

2015/2016

In vendita dal 23/09/2016

BlueSarah
BlueSarah 🇮🇹

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Scarica Relazione: pilotaggio di otto diodi LED attraverso l'utilizzo di un multiplaxer e demultiplaxer e più Guide, Progetti e Ricerche in PDF di Elettronica Applicata solo su Docsity! Allievo: Calautti Lorenzo Classe: 4°OEE Sez: A A.S. 2014 / 2015 Disciplina: TEE Data consegna: 09 / 12 / 2014 Prova n°1 Titolo dell' esercitazione di laboratorio: pilotaggio di otto diodi LED attraverso l'utilizzo di un mux e un dem ux SCHEMA ELETTRICO/I. ELENCO ATTREZZATURE ADOPERATE: Le attrezzature da noi adoperate sono: N°1 alimentatore stabilizzato; N°1 software multisim. ELENCO COMPONENTI: I componenti da noi utlizzati sono: N°8R=100Ω; N°1D led= rosso; N°7D led= verde; IC 74LS151 (multiplexer); IC 74LS138 (demultiplexer). RELAZIONE TECNICA - descrivere i 7 punti indicando le fasi salienti 1. Scopo dell' esperienza di laboratorio: Lo scopo dell' esperienza di laboratorio è quello di pilotare 8 led graz ie all' utilizzo di un multiplexer e un demultiplexer. Ad ogni led viene assegnato un numero decimale da 0 a 7 (c odice ottale), in base alla combinazione binaria presente sui tre ingressi dati, il circuito fa si che si accenda il led corrispondente alla conversione binario-ottale. 2. presupposti teorici: Durante questa prova abbiamo utilizzato il multiplexer e il demultiplexer. Il multiplexer è un selettore che trasferisce sull uscita Y il valore logico presente in uno dei 2^n ingressi dati (Di ), quello individuato dal numero binario posto sugli n ingressi di selezione. Il nostro multiplexer presenta otto ingressi dati (D0,D1,D3,D4,D5,D6,D7) più tre ingressi di selezione (A,B,C). L'ingresso di abilitazione G è in logica negativa, quindi se posto a livello basso abilita il funzionamento dell' inte grato, in caso contrario l'uscita rimane a un livello fisso. L'uscita W rappresenta l'uscita negata. Il demultiplexer svolge la funzione inversa del multiplexer. Esso presenta un ingresso I il cui valore logico viene riprodotto su una delle n uscite in base alla combinazione presente sugli n ingressi di selezione. Il nostro demultiplexer presenta otto uscite (y0,y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7) in logica negata; tre ingressi di selezione ( A,B,C); tre ingressi di abilitazione/ingresso dati (G1, G2A, G2B) 3. principio di funzionamento del circuito / progettazione del prototipo: Il circuito è costituito principalment e da un multiplexer e un demultiplexer. Gli otto ingressi dati del multiplexer sono collegati alla +Vcc in modo ta le da avere tutti valore logico 1; tale valore logico viene trasferito sull' uscita, indifferentemente dalla combinazi one presente sui pin di selezione, ed elaborato dal demultiplexer che, in base alla combinazione di bit presente s ui tre ingressi di selezione, trasferisce l' uscita del mux a una delle sue otto uscite accendendo il diodo LED corri spondente. 4. Tecniche di cablaggio e alimentazione: Dopo aver simulato la prova al computer tramite il software multisi m. Il circuito è stato assemblato su bread board con cavetteria appositamente sagomata, di colore rosso per il col legamento al Polo positivo, di colore nero per il collegamento al Polo negativo, e di colore verde per i collegame nto fra un componente e l' altro. L' alimentazione del circuito è fissata a 5V DC, utilizzando l' alimentatore stabilizzato. 5. le fasi di collaudo: FASE1: Abbiamo simulato il circuito tramite l' apposito software multisim. FASE2: Abbiamo cablato il circuito su bread board seguendo lo scema elettrico FASE3: Abbiamo svolto un veloce esame a vista per verificare la corretta realizzazione del circuito FASE4: Usufruendo dell' alimentatore stabilizzato, abbiamo fornito al circuito una tensione continua di 5V (+V cc). FASE5: Tramite uno switch, che collega i tre ingressi dati alla massa o alla +Vcc; simuliamo i valori logici 0 e 1. D i conseguenza abbiamo simulato la tabella di verità, verificando che alla combinazione A=0, B=0, C=0, che comporta l'accenzione del diodo led rosso corrispondente allo zero. Fino alla combinazione A=1, B=1, C=1, che comporta l'accenzione del diodo led verde corrispondente al numero 7, come riportato nell a tabella alla sezione 6: raccolta ed elaborazione dati. 6. Raccolta ed elaborazione dei dati: C B A Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 7. Risultati finali e osservazioni: Da notare che le uscite del demultiplexer sono negate. Di conseguenza il LED va collegato con l'anodo alla +Vcc e col catodo all' uscita dell' integrato, in modo tale che alla attivazzione di un
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