Turinys:

LM3914 taškų/juostų ekrano tvarkyklės IC naudojimas: 5 žingsniai
LM3914 taškų/juostų ekrano tvarkyklės IC naudojimas: 5 žingsniai

Video: LM3914 taškų/juostų ekrano tvarkyklės IC naudojimas: 5 žingsniai

Video: LM3914 taškų/juostų ekrano tvarkyklės IC naudojimas: 5 žingsniai
Video: Микросхема LM3914 и ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА НА НЕЙ 2024, Lapkritis
Anonim
Naudojant LM3914 taškų/juostų ekrano tvarkyklės IC
Naudojant LM3914 taškų/juostų ekrano tvarkyklės IC

Nors LM3914 buvo populiarus XX amžiaus pabaigos produktas, jis išlieka ir vis dar yra gana populiarus. Tai siūlo paprastą būdą parodyti linijinį įtampos lygį naudojant vieną ar kelias dešimties šviesos diodų grupes su minimaliu triukšmu.

Galite užsisakyti „LM3914s“penkių, dešimties ir 100 pakuočių iš „PMD Way“su nemokamu pristatymu visame pasaulyje.

Naudodami įvairias išorines dalis ar grandines, šie šviesos diodai gali pateikti įvairius duomenis arba tiesiog mirksėti jūsų linksmybėms. Apžvelgsime keletą pavyzdžių grandinių, kurias galėsite naudoti savo projektuose, ir tikimės, kad pateiksime idėjų ateičiai. Iš pradžių „National Semiconductor“, „LM391X“seriją dabar tvarko „Texas Instruments“.

1 žingsnis: Darbo pradžia

Jums reikės LM3914 duomenų lapo, todėl atsisiųskite jį ir laikykite jį kaip nuorodą. Taigi - grįžkime prie pagrindų. LM3914 valdo dešimt šviesos diodų. Jis valdo srovę per šviesos diodus, naudodamas tik vieną rezistorių, o naudojami šviesos diodai gali būti rodomi juostinėje diagramoje arba viename „taške“. LM3914 yra dešimties pakopų įtampos skirstytuvas, kiekvienas pasiektas etapas užsidegs atitinkamą šviesos diodą (ir tas, kuris yra žemiau jo lygio matuoklio režimu).

Apsvarstykime pagrindinius pavyzdžius (iš antrojo duomenų lapo puslapio) - voltmetrą, kurio diapazonas yra 0 ~ 5V. Mūsų pavyzdyje „Vled“bėgelis taip pat prijungtas prie maitinimo įtampos. 9 kaištis valdo juostos/taško rodymo režimą - kai jis prijungtas prie 3 kaiščio, šviesos diodai veiks juostinės diagramos režimu, palikite jį atvirą taškiniam režimui.

2.2uF kondensatorius reikalingas tik tada, kai „šviesos diodų maitinimo laidai yra 6 colių ar ilgesni“. Mes prijungėme aukščiau esančią grandinę ir sukūrėme 0 ~ 5 V nuolatinės srovės šaltinį per 10 kΩ potenciometrą su multimetru, kad būtų rodoma įtampa - kitame vaizdo įraše galite pamatyti šios grandinės veikimo rezultatus tiek taškinėje, tiek juostinėje diagramoje režimu.

2 veiksmas: viršutinio diapazono ir LED srovės tinkinimas

Image
Image

Na, tai buvo įdomu, bet ką daryti, jei norite kitokios etaloninės įtampos? Ar norite, kad jūsų ekrano diapazonas būtų 0–3 V DC? Ir kaip jūs kontroliuojate srovės srautą per kiekvieną šviesos diodą? Su matematika ir rezistoriais. Apsvarstykite šias paveikslėlyje pateiktas formules.

Kaip matote, šviesos diodų srovė (Iled) yra paprasta, mūsų pavyzdys yra 12,5/1210, kuris grąžino 10,3 mA, o realiame gyvenime - 12,7 mA (rezistoriaus tolerancija turės įtakos skaičiavimų vertei). Dabar apskaičiuokite naują nuorodą Išėjimo įtampa - pavyzdžiui, fotografuosime 3 V metrą ir išlaikysime tą pačią šviesos diodų srovę. Tam reikia išspręsti R2 aukščiau esančioje lygtyje, todėl R2 = -R1 + 0,8R1V.

Pakeitus reikšmes -R2 = -1210 + 0,8 x 1210 x 3, R2 reikšmė yra 1694Ω. Ne visi turės E48 rezistorių diapazoną, todėl pabandykite ką nors kuo arčiau. Mes nustatėme 1,8 kΩ R2 ir parodome rezultatus kitame vaizdo įraše.

Žinoma, galite turėti didesnes ekrano diapazono vertes, tačiau maitinimo įtampa, ne didesnė kaip 25 V, turės būti lygi arba didesnė už šią vertę. Pvz. jei norite 0 ~ 10 V ekrano, maitinimo įtampa turi būti> = 10 V DC.

3 veiksmas: tinkintų diapazonų kūrimas

Dabar apžvelgsime, kaip sukurti apatinę diapazono ribą, kad galėtumėte turėti ekranus, kurie (pavyzdžiui) gali svyruoti nuo nulio nulio teigiamos vertės. Pavyzdžiui, norite rodyti 3–5 V nuolatinės srovės lygius. Iš ankstesnio skyriaus jūs žinote, kaip nustatyti viršutinę ribą, o apatinės ribos nustatymas yra paprastas - tiesiog įjunkite apatinę įtampą į 4 kaištį (Rlo).

Tai galite nustatyti naudodami rezistorių daliklį arba kitą maitinimo šaltinį su bendru GND. Kurdami tokias grandines, atminkite, kad įtampos skirstytuvuose naudojamų rezistorių tolerancija turės įtakos tikslumui. Kai kurie gali norėti sumontuoti trimpelius, kuriuos po išlyginimo galima visam laikui nustatyti klijų lašeliu. Galiausiai, norėdami daugiau skaityti šia tema - atsisiųskite ir peržiūrėkite TI programos pastabą.

4 veiksmas: sujungite kelis LM3914

Image
Image

Dvi ar daugiau LM3914 gali būti sujungtos grandinėmis, kad padidėtų šviesos diodų, naudojamų rodyti lygius išplėstame diapazone, skaičius. Schema yra panaši į dviejų nepriklausomų įrenginių naudojimą, išskyrus tai, kad pirmojo LM3914 REFout (7 kaištis) tiekiamas į antrojo LM3914 REFlo (4 kaištis), kurio REFout yra nustatytas taip, kaip reikalaujama viršutinei diapazono ribai. Apsvarstykite šį schemos pavyzdį, kuris realaus pasaulio diapazoną pateikė nuo 0 iki 3,8 V nuolatinės srovės.

Jei naudojate taškinį režimą, reikalingas 20 ~ 22 kΩ rezistorius (žr. „Taškinio režimo perkėlimas“duomenų lapo dešimtajame puslapyje). Toliau, aukščiau pateikta grandinė gaunama iš šio vaizdo įrašo.

5 žingsnis: kur iš čia?

Dabar galite vizualiai pavaizduoti įvairias žemos įtampos rūšis įvairiems tikslams. LM3914 duomenų lape yra daugiau pavyzdžių grandinių ir pastabų, todėl perskaitykite ir įsigilinkite į LM3914 veikimą.

Be to, Dave'as Jonesas iš eevblog.com sukūrė puikų vaizdo įrašą, kuriame aprašomas praktinis LM3914 pritaikymas.

Išvada

Šį įrašą jums pateikė pmdway.com - viskas gamintojams ir elektronikos entuziastams, nemokamas pristatymas visame pasaulyje.

Rekomenduojamas: