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Por:   •  7/8/2018  •  830 Palavras (4 Páginas)  •  248 Visualizações

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74107

Figura 4 (Esquerda). Esquema dos componentes internos do CI 74107.[2]

Figura 5 (Direita). Foto tirada do CI74107. (Tirada pelos autores)

❖ 1x Resistor 330 Ω, tolerância +/- 5%:

Figura 6. Resistor de 550 Ω. (Foto tirada pelos autores)

* Protoboard de 2 blocos:

Figura 8. Foto do Protoboard utilizado.[3]

* Fonte de Tensão Agilent

➢ Modelo: E3631A → 0 - 6V, 5A/ 0 - ±25V, 1A

Figura 9. Fonte de tensão utilizada. (Foto tirada pelos autores)

* Alicate Decapador:

Koi

Figura 12. Alicate Desencapador utilizado durante os procedimento de montagem.[4]

* Cabos com terminais do tipo Pino Banana:

Figura 13. Cabos com terminais tipo Banana. (Foto tirada pelos autores)

* Fios rígidos diversos:

Figura 14. Fios rígidos fornecidos para a montagem. (Foto tirada pelos autores)

❖ Cabos com terminais crimpados:

Figura 15. Cabos com terminais crimpados fornecidos. (Foto tirada pelos autores)

4 Metodologia

Inicialmente foi construída uma tabela (Tabela 1) verdade com as variações possíveis dos sinais de entrada J e K.

Tabela 1. Tabela-verdade de um Flip Flop JK.

Em seguida foi realizada a determinação teórica da saída Q de acordo com a Figura 1, notando-se que a alteração da saída ocorre somente na borda de subida. A partir disso foram realizados os passos da montagem do circuito no Protoboard:

1. Foram ligados os terminais de alimentação Vcc (terminal 14) e GND (terminal 7) às trilhas verticais do protoboard, Vcc e 0V (comum) respectivamente, que serão alimentadas pela fonte de tensão;

2. Determinou-se qual dos 2 Flip Flop’s JK seria utilizado;

3. Um dos sinais foi inserido na entrada J (terminal 1 ou 8) e outro na entrada K (terminal 4 ou 11);

4. Foi ligado um cabo ao terminal de entrada do clock (terminal 12 ou 9) para conectá-lo ao gerador de funções;

5. Do sinal de saída Q (terminal 3 ou 5) foi ligado a um resistor (Figura 6) de 330 Ω (valor nominal próximo ao obtido utilizando a Equação 1) para que houvesse, assim, um divisor de tensão permitindo alimentar o LED em suas condições adequadas de trabalho;

(Equação 1)

1. Ligou-se o LED (Figura 7) em série ao resistor tomando cuidado para que terminal em contato fosse o anodo e que terminal do catodo do LED (lado chanfrado do invólucro) fosse ligado ao comum (0V) do circuito;

2. Enfim foi conectado o terminal Clear (terminal 13 ou 10) ao Vcc evitando que algum ruído neste terminal pudesse afetar os testes futuros;

5 Conclusão

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6 Referências

[1] Ebah. Relatório Flip-Flops. Acesso em: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAABrXEAL/relatorio-flip-flops>. Acessado em 03/11/2016.

[2] TRON. Proyecto Examen Final. Acesso em: <https://sites.google.com/a/udlanet.ec/digital302320/proyecto-examen-final>. Acessado em 03/11/2016.

[3]. EMIMIKOS. Acesso em: <https://www.emimikos.gr/BB-2T1D-01/>. Acessado em 03/11/2016;

[4] FG – Ferramentas Gerais. Alicate Desencapador de Fios. Acesso em: <http://www.fg.com.br/produto/alicate-desencapador-de-fios-tramontina-pro/8162220> Acessado em: 03/11/2016.

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