O
principal objetivo do circuito-7,
esquematizado logo abaixo, é ligar e desligar aparelhos
eletro/eletrônicos como: motores, portas e portões elétricos, fechaduras
elétricas, rádios, televisões, etc.
O sistema
é composto por um circuito integrado 74LS541
(buffer octal), que tem a função de proteger a Porta Paralela
e, ao mesmo tempo, fornecer os níveis de corrente elétrica
suficientes para ativar os Circuitos Integrados; chip1, chip2, chips3
e chip4, que são demultiplexadores (74LS138)
responsáveis pela seleção das saídas; S0,
S1, S2, S3, S4, S5, S6 e S7, e ligando ou desligando os aparelhos conectados
a elas. Todos os chips são alimentados com 5V de uma fonte externa.
O 0V, ligado ao GND, também 0V da Porta Paralela
Para podermos ligar ou desligar
32 dispositivos distintos é utilizado o barramento de dados (D0
a D7) e o negativo nos pinos: (18 a 25) GND. Os bits D0, D1 e D2, são
combinados para selecionar as saídas (S0 ...S7), podendo ativá-las
ou desativá-las através do bit D3. Os chips (chip1, chip2,
chip3 e chip4) podem ser selecionados usando os bits; D4, D5, D6 e D7,
respectivamente.
Podem ser selecionados ao mesmo
tempo mais que um chip (chip1...chip4). Só poderá ser ativada/desativada
uma saída em cada chip, conforme as regras descritas nas tabelas
abaixo.
Como exemplo, são esquematizados
abaixo, dois circuitos que poderão ser interligados às saídas
(S0 à S7).
CIRCUITO-7
Controle
de 32 dispositivos externos
A
figura abaixo esquematiza o diagrama genérico do byte enviado através
da Porta Paralela no endereço 378h ou 888d para controlar o circuito
7.
Byte de controle

A
figura abaixo, exibe o diagrama de conexão do chip Demultiplexador
74LS138, descrevendo a numeração,
a descrição e a função de cada pino.
Observe que, D4 é a junção
dos pinos; 4 e 5, tendo como função, ativar ou desativar
o chip. O pino 6, nomeado como D3, tem a função de ligar
ou desligar uma das saídas (S0...S6), selecionadas através
dos pinos; 1, 2 e 3, respectivamente nomeados de; D0, D1 e D3. O pino
8 (GND) é onde será ligado
o negativo da fonte de alimentação, e o pino 16 o positivo
(5V).
Diagrama
de conexão

No
diagrama abaixo, observe que o módulo de seleção
(chave seletora) é formado por três bits (D0, D1 e D2). Para
selecionar qualquer uma das 8 saídas, é necessário
combinar os bits. Como o sistema de numeração utilizado
nos chips é o binário, então, com três bits
podemos formar 8 combinações diferentes; .
Veja a seqüência dessas combinações: 000,
001, 010, 011, 100, 101, 110 e 111; respectivamente podendo ativar
as saídas:S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6 E S7.
Na realidade, cada combinação
gerada, nada mais é do que uma "chave" que habilita uma
determinada saída. Uma vez a saída estando selecionada,
basta ativá-la, enviando um bit através da entrada D3.
Diagrama
genérico do demultiplexador
A Tabela 1, exibida logo abaixo, mostra a combinação de
bits para selecionar um ou vários chips simultaneamente. A Tabela
2, mostra a combinação binária das entradas D0, D1
e D2 para selecionar uma ou mais saídas ao mesmo tempo.
Sempre tenha em mente que, o chip demultiplexador usado em nosso
circuito trabalha com suas entradas e saídas invertidas, portanto,
o zero (0) ativa e o um (1) desativa, com exeção de D0,
D1 e D2 que são entradas diretas.
Se desejar inverter essa situação
acrescente no circuito Portas NOT, ou faça a inversão via
software.
Simbologia universal da porta NOT
| TABELA
1 |
TABELA
2 |

|

|
A
figura abaixo, esboça um circuito simples usando resistores e LEDs,
para ser conectado as saídas S0 à S7, onde poderemos testar
a funcionalidade do projeto.
Esquema
1
 |
Lista de materiais
8
- (R1 à R8) resistores 470
ohm.
8 - LEDs comum qualquer cor. |
O
objetivo do circuito abaixo, é controlar aparelhos externos. Se
desejar controlar mais aparelhos, desenvolva quantos módulos do
mesmo forem necessários, conectando-os adequadamente.
Esquema
2
 |
Lista de materiais
1
- Q1 - Transistor BD137;
1 - R1 - Resistor 2,2K
ohm;
1 - R2 - Resistor 470
ohm;
1 - LED comum qualquer cor.
1 - D1 - Diodo 1N4148
1 - Relê 12v / 10A
|
Tela do programa LPT32 para teste do circuito 7.



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