Sadržaj:

Popravite elektroniku s IC-Testerom!: 8 koraka (sa slikama)
Popravite elektroniku s IC-Testerom!: 8 koraka (sa slikama)

Video: Popravite elektroniku s IC-Testerom!: 8 koraka (sa slikama)

Video: Popravite elektroniku s IC-Testerom!: 8 koraka (sa slikama)
Video: Как проверить генератор. За 3 минуты, БЕЗ ПРИБОРОВ и умений. 2024, Studeni
Anonim
Image
Image

Bok Fixers

S ovim Instructable-om pokazat ću vam kako sastaviti i koristiti IC-Tester kako biste popravili elektroničke uređaje izgrađene s integriranim krugovima serije 7400 i 4000.

Instructable se sastoji od motivacije projekta, kratkog uvoda u integrirana kola, strukture IC testera i Vodiča za montažu.

Nakon montaže dostupan je video zapis za razumijevanje četiri načina rada.

Svi dokumenti Arduino koda i Solid Works povezani su pri dnu.

Korak 1: Zašto je korisno?

Popravljanje elektronike složena je i opsežna aktivnost, vrlo često može biti beskonačan ili nemoguć zadatak otkriti problem i primijeniti ispravno rješenje. Popravljanje elektroničkih uređaja postaje još teže ako postoji nedostatak informacija koji se može pojaviti iz dva razloga:

  • Shema cijelog uređaja nije podijeljena.
  • Spojevi nisu označeni.

Dok pokušavamo popraviti uređaj ako se spojevi ne mogu identificirati, ne možemo znati radi li spoj ispravno, kako bi spoj trebao djelovati i najgore: ne znamo kako ga zamijeniti !!!

Srećom, većina osnovnih spojeva, poput otpornika, kondenzatora ili dioda, tvornički je označena s nazivnim vrijednostima, granicama, tolerancijama … No integrirani krugovi koji su najodgovorniji za ispravan rad uređaja često su nepoznati.

To je motivacija za izradu IC testera čija će glavna funkcija biti identificiranje i analiza integriranih sklopova.

Korak 2: Kratak uvod u integrirana kola

Struktura Ic-testera
Struktura Ic-testera

Integrirani krugovi koji se nazivaju i IC ili čip skup su elektroničkih krugova napravljenih od poluvodičkog materijala. Ove su strukture pakirane u male plastične posude koje kroz metalne igle omogućuju interakciju između unutarnjih krugova čipa s vanjskim.

Svaki pin IC ima određene funkcije i svojstva koja se mogu uočiti na podatkovnim tablicama čipova. Još jedna vrijedna informacija koja se nalazi na tablicama podataka je tablica istinitosti, tablica koja prikazuje moguće ponašanje integriranog kruga, ovisno o svim unosima koji se primjenjuju na IC kao ulaze, tablica istinitosti će nam dati stanje svakog izlaza.

Kao primjer, gornja slika prikazuje nazive pinova 4002 IC -a, kao i tablicu istinitosti koja objašnjava stanje nY izlaza za sve moguće nA, nB, nC i nD ulaze. Ako su svi ulazi L izlaz će biti H…

Prilikom testiranja, kako bismo identificirali i provjerili čip, usporedit ćemo ponašanje čipa s njegovom istinitošću, tada ćemo moći identificirati bilo koji pin koji smo pohranili u memoriji. Međutim, na ovom projektu počinjemo s testiranjem samo 7400 i 4000 IC serija.

Korak 3: Struktura Ic-Testera

IC-Tester sastoji se od šest funkcionalnih struktura. Najvažnija je Arduino ploča Mega 2560 koja će biti mozak našeg uređaja. Mega 2560 će kontrolirati i povezivati sve ostale strukture koje primaju i šalju informacije prema Arduino kodu.

Laptop će se koristiti za zapisivanje Arduino koda i snimanje na ploču.

EEPROM, električno izbrisiva programabilna memorija samo za čitanje, trajna memorija čuvat će sve podatke iz tablica istinitosti integriranih krugova koje želimo testirati. Koristit ćemo 24LC256 EEPROM.

Interakcija s korisnikom odvijat će se putem zaslona, 1602 LCD -a i upravljačkih gumba.

Konačno, komunikacija između IC-Testera i sklopa za testiranje će se odvijati putem IConnecta koji će biti priključen na pinove integriranog kruga za testiranje.

Sve veze bit će ispravno prikazane sa shemom u sljedećem koraku.

Korak 4: Shematski prikaz

Shematski
Shematski

Tijekom montaže doći će do mnogih veza, a shema je velika pomoć za smanjenje pogrešaka i vrijeme za pojašnjenje svih kabela.

Većina veza, osim Eeproma, može se mijenjati ovisno o konačnom dizajnu kućišta, nema problema s promjenom veza u Arduinu, ali se Arduino kôd mora posljedično mijenjati.

Imajte na umu da postoje dvije IConnect strukture, jedna analogna, a druga digitalna, svaka za različit način rada.

Svaki prekidač koji se koristi za korisničku kontrolu i interakciju s LCD -om imat će vlastitu LED lampicu koja će zasvijetliti kad se pritisne kontrolna tipka.

Korak 5: Vodič za montažu

Vodič za montažu
Vodič za montažu
Vodič za montažu
Vodič za montažu
Vodič za montažu
Vodič za montažu

Uvod, shema i 16 koraka za sastavljanje IC-Testera.

Uživati

Korak 6: Dijagram toka koda

Dijagram toka koda
Dijagram toka koda

Četiri načina rada mogu se pristupiti s glavnih gumba pritiskom na gumb za odabir ili tipkom dolje za prijelaz na sljedeći način rada.

1. Identificiraj IC će stupiti u interakciju s integriranim krugom za testiranje i EEPROM -om, na kraju ćemo dobiti naziv testiranog IC -a ako se pronađe.

2. Analizirajte IC pomoću IConnect -a će testirati krugove dobivajući cijelo stanje pina.

3. View Data prikazat će na LCD -u sve spremljene podatke na EEPROM -u.

4. Zamjena IC osigurat će putem IConnecta sve željene ulaze za slanje u krug do djelomične zamjene bilo kojeg integriranog kruga.

Korak 7: Dizajn kućišta

Dizajn kućišta
Dizajn kućišta

Svi dizajni su napravljeni pomoću programa Solid Works. Mogu se preuzeti za izmjene i 3D ispis.

Korak 8: Datoteke

Datoteke
Datoteke

1. Čvrsti radovi

2. 3D ispis

3. Arduino kod (IC Truthtables unutra)

Preporučeni: