Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Игровой автомат на RS-триггерах. Радио - начинающим

Радио - начинающим

Справочник / Радио - начинающим

Комментарии к статье Комментарии к статье

Он содержит четыре последовательно соединенных RS-триггера (рис. 1, а), собранных на логических элементах 2И-НЕ двух микросхем К155ЛАЗ, светодиодные индикаторы HL1 и HL2, кнопочный выключатель SBl и четыре пары замыкающих контактов, обозначенных на схеме в виде выключателей SA1-SA4. Задача играющего - возможно быстрее зажечь светодиод HL2 "Финиш"последовательным замыканием контактов SA1, SA2 и т. д. Но сделать это, как вы увидите позже, не так просто.

Автомат работает так. Пока контакты кнопки SBl "Пуск"замкнуты, все триггеры находятся в нулевом состоянии, так как на их входе R - низкий уровень напряжения; индикаторы не светят.

Игровой автомат на RS-триггерах

Рис.1 Игровой автомат на RS-триггерах

Отметим, что на входе R первого триггера напряжение равно нулю. Размыкание контактов пусковой кнопки приводит к включению светодиода HL1, так Как размыкается шунтирующая цепь VD1SB1. Это сигнализирует о начале игры. Но триггеры продолжают сохранять нулевое состояние, так как теперь на входе R первого триггера напряжение хоть и увеличилось, но осталось меньше порогового.

Последовательное кратковременное замыкание контактов SA1- SA4 приводит к переключению в единичное состояние первого триггера (при этом светодиод HL1 гаснет), а затем остальных. Одновременно с переключением последнего триггера в единичное состояние, когда на его инверсном выходе появляется напряжение низкого уровня, вспыхивает светодиод HL2, извещая о правильном выполнении задания.

Отмену состояний триггеров автомата, которые они принимают при нажатии на кнопку пуска и правильном выполнении задания, можно проследить по таблице на рис. 1, б. Когда пусковую кнопку отпускают и ее контакты вновь замыкаются, триггеры переключаются в нулевое состояние, светодиод HL2 гаснет.

Большую часть деталей игрового автомата можно смонтировать на плате так, как показано на рис. 2, а, в.

Игровой автомат на RS-триггерах

Рис. 2 Монтаж игрового автомата

Пусковая кнопка SB1 с возвратом повторным нажатием. Подойдет, например, кнопочный выключатель, используемый в настольных лампах, или двухпозиционный тумблер. Конструкция контактов SA1 - SA4 зависит от игры, в которой будете использовать автомат. Если это игра с условным названием "3акати шарик", то контакты могут представлять собой металлические пластины, прикрепленные к крышке под четырьмя отверстиями в ней (рис. 2, б). Сама коробка круглая, диаметром 200... 300 мм с бортиком, чтобы шарик не выскакивал из нее.

Держа коробку в руках и покачивая ее из сторона в сторону играющий должен закатить металлический шарик диаметром 15 20 мм в отверстия в той последовательности, которая обозначена на крышке (это игровое поле) стрелками. Попадая в отверстие, шарик замыкает собой контакты и тем самым подает импульс на вход соответствующего триггера.

Электронную "начинку" вместе с источником питания (батареей 3336) надо разместить внутри коробки так, чтобы был доступ к пусковой кнопке SB1 и были видны светодиоды. Не забудьте еще предусмотреть в цепи батареи выключатель.

Два таких устройства, запускаемых общей кнопкой на выносном пульте управления, позволит двум играющим состязаться в ловкости закатывания шарика в заданной последовательности.

Другой пример возможного применения игрового автомата- тир для скоростной "стрельбы"по четырем мишеням теннисными мячами. Каждой мишенью служит подвешенная жестяная пластина диаметром 60... 80 мм, изолированная от находящейся за ней второй такой же пластины. При точном попадании мячом пластины кратковременно замыкаются и соответствующий им триггер переключается в единичное состояние. Побеждает команда, которая меньшим числом брошенных мячей поразит в определенной последовательности все мишени.

Можно, конечно, придумать и другие возможные применения автомата на RS-триггерах.

RS-триггер, в работе которого вы, надеемся, разобрались, переключается из одного устойчивого состояния в другое т.е. противоположное предыдущему, сразу же после изменения уровней сигнала на его входе. Подобные триггеры называют асинхронными с установочными входами. Однако в приборах и устройствах цифровой техники чаще используют синхронные триггеры с расширенной логикой действия, например D-триггеры.

Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Оптимальная продолжительность сна 12.11.2025

Сон играет ключевую роль в поддержании здоровья, когнитивных функций и общего самочувствия. Несмотря на широко распространенный стереотип о восьмичасовом сне, последние исследования показывают, что оптимальная продолжительность сна для большинства здоровых взрослых ближе к семи часам. Эволюционный биолог из Гарварда, Дэниел Э. Либерман, утверждает, что традиционная норма восьми часов сна - это скорее культурное наследие индустриальной эпохи, чем биологическая необходимость. По его словам, полевые исследования, проведенные в сообществах, не использующих электричество, показывают, что средняя продолжительность сна составляет 6-7 часов, что значительно отличается от общепринятого стандарта. Современные эпидемиологические данные подтверждают этот взгляд. Исследования выявили так называемую "U-образную кривую" зависимости между продолжительностью сна и рисками для здоровья. Минимальные показатели заболеваемости и смертности наблюдаются именно у людей, спящих около семи часов в сутки. ...>>

Дефицит кислорода усиливает выброс закиси азота 12.11.2025

Парниковые газы играют ключевую роль в изменении климата, а закись азота (N2O) - один из наиболее опасных среди них. Этот газ не только втрое сильнее углекислого газа в удержании тепла, но и разрушает озоновый слой. Недавнее исследование американских ученых показало, что микробы в зонах с низким содержанием кислорода активно производят N2O, усиливая глобальные климатические риски. Команда из Университета Пенсильвании изучала прибрежные воды у Сан-Диего и провела наблюдения на глубинах от 40 до 120 метров в Восточной тропической северной части Тихого океана - одной из крупнейших зон дефицита кислорода. Исследователи сосредоточились на том, как морские микроорганизмы превращают нитраты в закись азота. В ходе работы выяснилось, что существует два пути образования N2O. Один путь начинается с нитрата, другой - с нитрита. На первый взгляд более короткий путь должен быть эффективнее, однако микробы, использующие нитрат, продуцируют больше газа, поскольку этот "сырьевой" источник более д ...>>

Омега-3 помогают молодым кораллам выживать 11.11.2025

Сохранение коралловых рифов становится все более актуальной задачей в условиях глобального изменения климата. Молодые кораллы особенно уязвимы на ранних стадиях развития, когда стрессовые условия и нехватка питательных веществ могут привести к высокой смертности. Недавнее исследование ученых из Технологического университета Сиднея показывает, что специальные пищевые добавки способны существенно повысить выживаемость личинок кораллов. В ходе работы исследователи разработали особый состав "детского питания" для коралловых личинок. В него вошли масла, богатые омега-3 жирными кислотами, а также важные стерины, необходимые для формирования клеточных мембран. Личинки, получавшие эти добавки, развивались быстрее, становились крепче и демонстрировали более высокую устойчивость к стрессовым факторам. Особое внимание ученые уделили липидам. Анализ показал, что личинки активно усваивают эти вещества, что напрямую влияет на их жизнеспособность. Стерины, содержащиеся в корме, повышают устойчи ...>>

Случайная новость из Архива

Сверхмощный петаватный лазер 16.03.2025

Команда исследователей под руководством физика Клаудио Эммы из Национальной лаборатории ускорителей SLAC разработала уникальный петаваттный лазер. Этот прибор способен создавать импульсы мощностью в один квадриллион ватт, что эквивалентно совокупной мощности миллиона атомных электростанций. Важной особенностью данной технологии является возможность концентрировать столь высокую энергию в кратчайшие временные интервалы, что открывает новые горизонты в изучении фундаментальных физических явлений.

Физики использовали лазер для ускорения электронов до рекордных значений, добившись наибольшего тока и пиковой мощности в истории подобных экспериментов. Особая структура системы, включающая магнитное поле и вакуумную камеру, позволила создать условия, при которых электроны двигались почти со скоростью света. Радиоволны направляли частицы в нужном направлении, аналогично тому, как шарик в пинбольном автомате меняет траекторию при столкновении с препятствием.

В ходе эксперимента ученые наблюдали явление, названное "цверканьем" - специфический сигнал, частота которого изменялась по мере ускорения электронов. Этот эффект, напоминающий восходящее "чириканье", стал возможным благодаря взаимодействию пучков сверхвысоких токов. Он представляет собой важный инструмент для дальнейшей оптимизации работы лазеров следующего поколения.

Ключевым элементом системы является специальное устройство под названием "шикана". Оно состоит из магнитов, отклоняющих пучки электронов в зависимости от их энергии: чем ниже энергия частицы, тем сильнее ее отклонение. В результате электроны с различными энергиями проходят через систему по разным траекториям, что позволяет достичь высокой степени сжатия пучка и повышения эффективности его воздействия.

Для дальнейшего сокращения длины электронного пучка исследователи использовали волнообразный магнит. Он состоит из ряда дипольных магнитов, создающих колебания частиц в противоположных направлениях. Эта технология позволила добиться рекордного сжатия лазерного импульса, что существенно увеличило его разрушительную силу. Полученный лазерный луч обладает потенциалом для разрушения материи на субатомном уровне, открывая новые перспективы для фундаментальных исследований.

Петаваттный лазер представляет собой мощный инструмент для изучения фундаментальных взаимодействий в физике высоких энергий. Он позволяет моделировать процессы, происходящие в экстремальных условиях, а также исследовать феномены, такие как образование пар частица-античастица из вакуума. Подобные технологии приближают человечество к пониманию фундаментальных законов природы, раскрывая перед наукой ранее недоступные горизонты.

Другие интересные новости:

▪ Влияние физкультуры на ДНК

▪ Внешние DVD рекордеры от I-O Data

▪ Армия США хочет работать с планшетами в перчатках

▪ Кто на видеозаписи наружного наблюдения

▪ Магнитные нанодиски для лечения мозга

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Светодиоды. Подборка статей

▪ статья О заметности искажений. Искусство аудио

▪ статья Можно ли увидеть бактерии невооруженным взглядом? Подробный ответ

▪ статья Руководитель отдела учета. Должностная инструкция

▪ статья Солнечные печи. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Газета-эквилибрист. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2025