Sadržaj:

Korištenje IC upravljačkog programa za točkić/šipku LM3914: 5 koraka
Korištenje IC upravljačkog programa za točkić/šipku LM3914: 5 koraka

Video: Korištenje IC upravljačkog programa za točkić/šipku LM3914: 5 koraka

Video: Korištenje IC upravljačkog programa za točkić/šipku LM3914: 5 koraka
Video: Как протестировать микросхему TTL с помощью тестера микросхем ChipMax2 2024, Studeni
Anonim
Korištenje IC -a upravljačkog programa zaslona za točke/šipke LM3914
Korištenje IC -a upravljačkog programa zaslona za točke/šipke LM3914

Iako je LM3914 bio popularan proizvod s kraja 20. stoljeća, on živi i dalje je prilično popularan. Nudi jednostavan način prikaza linearne razine napona pomoću jedne ili više grupa od deset LED dioda s minimalnom bukom.

LM3914s možete naručiti u pakiranjima od pet, deset i 100 iz tvrtke PMD Way s besplatnom dostavom po cijelom svijetu.

S različitim vanjskim dijelovima ili strujnim krugovima ove LED diode tada mogu predstavljati sve vrste podataka ili samo treptati radi vaše zabave. Proći ćemo kroz nekoliko primjera sklopova koje možete koristiti u svojim projektima i nadamo se da ćemo vam dati neke ideje za budućnost. Izvorno National Semiconductor, serijom LM391X sada upravlja Texas Instruments.

Korak 1: Početak

Trebat će vam podatkovni list LM3914, pa ga preuzmite i zadržite kao referencu. Dakle - natrag na osnove. LM3914 kontrolira deset LED dioda. On kontrolira struju kroz LED diode koristeći samo jedan otpornik, a LED diode se mogu pojaviti u stupčastom grafikonu ili pojedinačnoj "točki" tijekom uporabe. LM3914 sadrži desetostupanjski razdjelnik napona, svaki stupanj kad se dosegne svijetlit će odgovarajuću LED diodu (i one ispod nje u načinu rada mjerača razine).

Razmotrimo najosnovnije primjere (s druge stranice podatkovnog lista) - voltmetar s rasponom od 0 ~ 5V. Vled traka je u našem primjeru također spojena na napon napajanja. Pin 9 kontrolira način prikaza trake/točke - s njim spojenim na pin 3 LED će raditi u načinu stupčastog grafikona, ostavite ga otvorenim za način rada s točkama.

Kondenzator od 2,2 uF potreban je samo ako "vodi do napajanja LED -a 6 ″ ili duže". Spojili smo gornji krug i stvorili izvor istosmjerne struje 0 ~ 5V putem potenciometra od 10 kΩ s multimetrom za prikaz napona - u sljedećem videu možete vidjeti rezultate ovog kruga na djelu, i točkasto i na grafikonu načinu rada.

Korak 2: Prilagođavanje gornjeg raspona i LED struje

Image
Image

Pa to je bilo uzbudljivo, no što ako želite drugačiji referentni napon? To znači da želite da vaš zaslon ima raspon od 0 ~ 3 V DC? A kako kontrolirate protok struje kroz svaku LED? Uz matematiku i otpornike. Uzmite u obzir sljedeće formule na slici.

Kao što vidite LED struja (Iled) je jednostavna, naš primjer je 12,5/1210 koji je vratio 10,3 mA - a u stvarnom životu 12,7 mA (tolerancija otpornika utjecat će na vrijednost izračuna). Sada izračunajte novi Ref Izlazni napon - na primjer, snimat ćemo za metar od 3 V i zadržati istu struju za LED diode. To zahtijeva rješavanje za R2 u gornjoj jednadžbi, što rezultira s R2 = -R1 + 0,8R1V.

Zamjenom vrijednosti -R2 = -1210 + 0,8 x 1210 x 3 dobiva vrijednost 1694Ω za R2. Neće svi imati raspon otpornika E48, pa pokušajte približiti nešto što je moguće bliže. Pronašli smo 1,8 kΩ za R2 i rezultate prikazujemo u sljedećem videu.

Naravno, možete imati veće vrijednosti raspona prikaza, ali napon napajanja od najviše 25 V mora biti jednak ili veći od te vrijednosti. Npr. ako želite zaslon od 0 ~ 10 V, napon napajanja mora biti> = 10V DC.

Korak 3: Stvaranje prilagođenih raspona

Sada ćemo pogledati kako stvoriti donju granicu raspona, tako da možete imati zaslone koji (na primjer) mogu biti u rasponu od pozitivne vrijednosti koja nije nula. Na primjer, želite prikazati razine između 3 i 5V DC. Iz prethodnog odjeljka znate postaviti gornju granicu, a postavljanje donje granice je jednostavno - samo primijenite donji napon na pin 4 (Rlo).

To možete izvesti pomoću razdjelnika otpornika ili drugog oblika napajanja sa zajedničkim GND -om. Prilikom stvaranja takvih sklopova imajte na umu da će tolerancija otpornika koji se koriste u razdjelnicima napona utjecati na točnost. Neki će možda htjeti ugraditi trimpotove, koji se nakon poravnanja mogu trajno postaviti mrvicom ljepila. Na kraju, za više čitanja o ovoj temi - preuzmite i pregledajte bilješku o prijavi za TI.

Korak 4: Ulančavanje više LM3914

Image
Image

Dva ili više LM3914 mogu se povezati zajedno kako bi se povećao broj LED dioda koje se koriste za prikaz razina u proširenom rasponu. Krug je sličan korištenju dvije neovisne jedinice, osim što se REFout (pin 7) iz prvog LM3914 dovodi na REFlo (pin 4) drugog LM3914 - čiji je REFout postavljen prema potrebi za gornju granicu raspona. Razmotrimo sljedeću shemu primjera koja je u stvarnom svijetu dala raspon od 0 ~ 3,8 V DC.

Otpornik od 20 ~ 22 kΩ potreban je ako koristite način rada s točkama (pogledajte “Nošenje načina rada s točkama” na desetoj stranici podatkovnog lista). Nastavljajući, gornji krug rezultira sljedećim videom.

Korak 5: Kamo odavde?

Sada možete vizualno predstavljati sve vrste niskih napona za mnoge svrhe. U podatkovnom listu LM3914 ima još primjera sklopova i napomena, pa pročitajte i dublje proučite rad LM3914.

Nadalje, Dave Jones s eevblog.com napravio je sjajan video zapis koji opisuje praktičnu primjenu LM3914.

Zaključak

Ovaj post donosi vam pmdway.com - sve za proizvođače i ljubitelje elektronike, uz besplatnu dostavu diljem svijeta.

Preporučeni: