Sadržaj:

Korištenje IC upravljačkog programa za dot/bar ekran LM3914: 5 koraka
Korištenje IC upravljačkog programa za dot/bar ekran LM3914: 5 koraka

Video: Korištenje IC upravljačkog programa za dot/bar ekran LM3914: 5 koraka

Video: Korištenje IC upravljačkog programa za dot/bar ekran LM3914: 5 koraka
Video: Как протестировать микросхему TTL с помощью тестера микросхем ChipMax2 2024, Novembar
Anonim
Korišćenje IC -a upravljačkog programa ekrana sa tačkama/trakama LM3914
Korišćenje IC -a upravljačkog programa ekrana sa tačkama/trakama LM3914

Iako je LM3914 bio popularan proizvod kasnog 20. stoljeća, on živi i dalje je prilično popularan. Nudi jednostavan način za prikaz linearnog naponskog nivoa pomoću jedne ili više grupa od deset LED dioda s minimalnom bukom.

LM3914s možete naručiti u paketima od pet, deset i 100 od PMD Way -a s besplatnom dostavom, širom svijeta.

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 kola 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 - nazad na osnove. LM3914 kontrolira deset LED dioda. On kontrolira struju putem LED dioda koristeći samo jedan otpornik, a LED diode se mogu pojaviti na stupčastom grafikonu ili jednoj „tački“kada se koriste. LM3914 sadrži desetostepeni razdjelnik napona, svaki stupanj kada se dosegne svijetlit će odgovarajuću LED diodu (i one ispod nje u načinu rada mjerača nivoa).

Razmotrimo najosnovnije primjere (sa druge stranice lista sa podacima) - voltmetar s rasponom od 0 ~ 5V. Vled šina je u našem primjeru također spojena na napon napajanja. Pin 9 kontroliše način prikaza šipke/tačke - sa njim spojenim na pin 3 LED će raditi u režimu trakastog grafikona, ostavite ga otvorenim za režim tačka.

Kondenzator od 2.2uF potreban je samo ako "vodi do napajanja LED -a 6 ″ ili duže". Priključili smo gornje kolo 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, u tačkastom i grafikonu način rada.

Korak 2: Prilagođavanje gornjeg raspona i LED struje

Image
Image

Pa to je bilo uzbudljivo, međutim što ako želite drugačiji referentni napon? Da li želite da vaš ekran ima raspon od 0 ~ 3 V DC? I kako kontrolirate protok struje kroz svaku LED? S matematikom i otpornicima. 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 će utjecati na vrijednost proračuna). Sada izračunajte novi Ref. Izlazni napon - na primjer, snimat ćemo za metar od 3 V i zadržati istu struju za LED diode. Ovo zahtijeva rješavanje za R2 u gornjoj jednadžbi, što rezultira s R2 = -R1 + 0,8R1V.

Zamjenom vrijednosti -R2 = -1210 + 0,8 x 1210 x 3 daje 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 kako 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 kola imajte na umu da će tolerancija otpornika korištenih u razdjelnicima napona utjecati na točnost. Neki će možda htjeti ugraditi trimpotove, koji se nakon poravnanja mogu trajno postaviti mrvicom ljepila. Konačno, za više čitanja o ovoj temi - preuzmite i pregledajte bilješku o prijavi za TI.

Korak 4: Lanac za povezivanje više LM3914

Image
Image

Dva ili više LM3914 mogu se povezati zajedno kako bi se povećao broj LED dioda koje se koriste za prikaz nivoa u proširenom rasponu. Krug je sličan korištenju dvije nezavisne 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. Razmotrite sljedeću shemu primjera koja daje stvarni raspon od 0 ~ 3.8V DC.

Otpornik od 20 ~ 22 kΩ je potreban ako koristite način rada s tačkama (pogledajte “Nošenje načina rada s točkama” na stranici deset u podatkovnom listu). Nastavljajući, gornji krug rezultira sljedećim videom.

Korak 5: Odakle odavde?

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

Nadalje, Dave Jones sa eevblog.com napravio je odličan video koji opisuje praktičnu primjenu LM3914.

Zaključak

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

Preporučuje se: