Bramka XOR lub EX-OR to cyfrowa bramka logiczna, zaprojektowana do operacji arytmetycznych i logicznych. Każdy student elektroniki, który musiał studiować tę bramę, to jego kariera. Ta brama jest używana głównie w aplikacjach, w których istnieje potrzeba obliczeń matematycznych. Tak więc w kalkulatorach, komputerach i wielu aplikacjach cyfrowych używa się tej bramy.
Tutaj użyjemy układu scalonego 74LS86 do demonstracji, ten układ ma 4 bramki EX-OR. Te cztery bramki są połączone wewnętrznie, jak pokazano na poniższym rysunku.
Wymagane składniki
- Zasilanie (5 V)
- Rezystor 1K, 220Ω
- 74LS86 QUAD EX-OR GATE IC
- 1 dioda LED
- guziki
- Kondensator 100nF
- Płytka prototypowa i przewody połączeniowe
Schemat obwodu i objaśnienie robocze
Stół prawda XOR bramy jest pokazana poniżej:
W |
NA ZEWNĄTRZ |
|
ZA |
b |
Z |
L |
L |
L |
L |
H. |
H. |
H. |
L |
H. |
H. |
H. |
L |
Tak więc, jak pokazano w tabeli prawdy, wyjście każdej bramki w chipie powinno być wysokie, gdy jedno z dwóch wejść w odpowiedniej bramce jest wysokie. W bramce EX-OR wyjście będzie niskie, jeśli oba wejścia są albo wysokie, albo niskie.
W tym obwodzie bramki XOR zamierzamy obniżyć oba wejścia bramki do masy przez rezystor 1KΩ. A następnie wejścia są podłączone do zasilania za pomocą przycisku.
Więc kiedy przycisk jest wciśnięty, odpowiedni pin bramki przechodzi w stan wysoki. Tak więc za pomocą dwóch przycisków możemy zrealizować tablicę prawdy bramki EX-OR. Po naciśnięciu jednego z przycisków jedno wejście bramki będzie wysokie, a drugie niskie w tym czasie, wyjście powinno być wysokie.
Te rezystory obniżające są niezbędne, ponieważ wybrany CHIP wyzwala dodatnią krawędź. Jeśli rezystory zostaną zignorowane, obwód może generować nieprzewidywalne wyniki.
Tutaj kondensatory neutralizują podskakiwanie przycisków. Chociaż kondensatory tutaj nie są obowiązkowe, umieszczenie ich może usprawnić pracę bramki.