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, Juli
Anonim
Image
Image

Hi Hi Fixers

S ovim Instructable-om pokazat ću vam kako sastaviti i koristiti IC-Tester kako biste popravili elektroničke uređaje izgrađene s integriranim kolima 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, često može biti beskonačan ili nemoguć zadatak da se otkrije problem i primijeni ispravno rješenje. Popravljanje elektroničkih uređaja postaje još teže ako postoji nedostatak informacija koji se može pojaviti iz dva razloga:

  • Šema cijelog uređaja nije podijeljena.
  • Jedinjenja nisu označena.

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, kao što su otpornici, kondenzatori ili diode, imaju tvorničke oznake koje prikazuju nominalne vrijednosti, granice, tolerancije … No integrirana kola koja su najodgovornija za ispravno funkcioniranje uređaja često su nepoznata.

To je motivacija za razradu IC Testera čija će glavna funkcija biti identifikacija i analiza integriranih kola.

Korak 2: Kratak uvod u integrisana kola

Ic-Tester struktura
Ic-Tester struktura

Integrisana kola koja se nazivaju i IC ili čip je skup elektronskih kola napravljenih od poluprovodničkog materijala. Ove su strukture pakirane u male plastične posude koje kroz metalne igle omogućuju interakciju između unutarnjih krugova čipa s vanjskim.

Svaki pin IC -a ima određene funkcije i svojstva koja se mogu uočiti na tablicama podataka čipova. Još jedna vrijedna informacija koja se nalazi na tablicama podataka je tablica istinitosti, tablica koja prikazuje moguće ponašanje integriranog kola, 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 svaki mogući nA, nB, nC i nD ulaz. Ako su svi ulazi L izlaz će biti H…

Prilikom testiranja, da bismo identifikovali i verifikovali čip, uporedićemo ponašanje čipa sa njegovom istinitošću, tada ćemo moći da identifikujemo koji pin koji smo sačuvali u svojoj 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, neisporna memorija čuvat će sve podatke iz tablica istinitosti integriranih krugova koje želimo testirati. Koristit ćemo 24LC256 EEPROM.

Interakcija sa korisnikom će se vršiti preko ekrana, 1602 LCD -a i kontrolnih tastera.

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

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

Korak 4: Shema

Shematski
Shematski

Tijekom montaže će se ostvariti mnoge veze, a shema je velika pomoć za smanjenje grešaka i vrijeme za razjašnjavanje svih kabela.

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

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

Svaki prekidač koji se koristi za korisničku kontrolu i interakciju s LCD -om će imati vlastitu LED lampicu koja će zasvijetliti kada se pritisne kontrolno dugme.

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.

Uživajte

Korak 6: Dijagram toka koda

Dijagram toka koda
Dijagram toka koda

Četiri načina rada mogu se pristupiti s glavnih tipki pritiskom na tipku za odabir ili tipkom dolje za prelazak na sljedeći način rada.

1. Identificiranje IC -a 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 kola dobivajući cijelo stanje pina.

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

4. Zamjena IC -a će putem IConnecta omogućiti sve željene ulaze za slanje u kolo postižući djelomičnu zamjenu bilo kojeg integriranog kola.

Korak 7: Dizajn kućišta

Dizajn kućišta
Dizajn kućišta

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

Korak 8: Datoteke

Datoteke
Datoteke

1. Čvrsti radovi

2. 3D štampanje

3. Arduino kod (IC Truthtables unutra)

Preporučuje se: