Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Ξεκινώντας
- Βήμα 2: Προσαρμογή του ανώτερου εύρους και του ρεύματος LED
- Βήμα 3: Δημιουργία προσαρμοσμένων ορίων
- Βήμα 4: Αλυσίδα πολλαπλών LM3914
- Βήμα 5: Από πού από εδώ;
Βίντεο: Χρήση του IC Lum3914 Dot/Bar Display Driver IC: 5 βήματα
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:35
Αν και το LM3914 ήταν ένα δημοφιλές προϊόν στα τέλη του 20ού αιώνα, εξακολουθεί να είναι και εξακολουθεί να είναι αρκετά δημοφιλές. Προσφέρει έναν απλό τρόπο εμφάνισης ενός γραμμικού επιπέδου τάσης χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες ομάδες δέκα LED με ελάχιστη αναστάτωση.
Μπορείτε να παραγγείλετε LM3914 σε συσκευασίες των πέντε, δέκα και 100 από την PMD Way με δωρεάν παράδοση, παγκοσμίως.
Με μια ποικιλία εξωτερικών εξαρτημάτων ή κυκλωμάτων, αυτά τα LED μπορούν στη συνέχεια να αντιπροσωπεύουν κάθε είδους δεδομένα ή απλώς να αναβοσβήνουν για διασκέδαση. Θα περάσουμε από μερικά παραδείγματα κυκλωμάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στα δικά σας έργα και ελπίζουμε να σας δώσουμε μερικές ιδέες για το μέλλον. Αρχικά από την National Semiconductor, η σειρά LM391X χειρίζεται τώρα η Texas Instruments.
Βήμα 1: Ξεκινώντας
Θα χρειαστείτε το φύλλο δεδομένων LM3914, οπότε κατεβάστε το και κρατήστε το ως σημείο αναφοράς. Λοιπόν - πίσω στα βασικά. Το LM3914 ελέγχει δέκα LED. Ελέγχει το ρεύμα μέσω των LED με τη χρήση μόνο μιας αντίστασης και οι λυχνίες LED μπορούν να εμφανιστούν σε ένα γράφημα ράβδων ή μία «κουκκίδα» όταν χρησιμοποιούνται. Το LM3914 περιέχει ένα διαχωριστικό τάσης δέκα σταδίων, κάθε στάδιο όταν φτάσει θα φωτίσει το αντίστοιχο LED (και εκείνα κάτω από αυτό σε λειτουργία μετρητή στάθμης).
Ας εξετάσουμε τα πιο βασικά παραδείγματα (από τη σελίδα δύο του φύλλου δεδομένων) - ένα βολτόμετρο με εύρος 0 ~ 5V. Η ράγα Vled συνδέεται επίσης με την τάση τροφοδοσίας στο παράδειγμά μας. Ο ακροδέκτης 9 ελέγχει τη λειτουργία εμφάνισης γραμμών/κουκκίδων - με τη σύνδεση με τον ακροδέκτη 3, τα LED θα λειτουργούν σε λειτουργία γραφήματος γραμμών, αφήστε το ανοιχτό για λειτουργία κουκκίδων.
Ο πυκνωτής 2.2uF απαιτείται μόνο όταν "τα καλώδια τροφοδοσίας LED είναι 6 ″ ή μεγαλύτερα". Έχουμε συνδέσει το κύκλωμα παραπάνω και δημιουργήσαμε μια πηγή DC 0 ~ 5V μέσω ενός ποτενσιόμετρου 10kΩ με ένα πολύμετρο για να δείξουμε την τάση - στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αυτού του κυκλώματος σε δράση, τόσο σε τελεία όσο και σε ράβδο τρόπος.
Βήμα 2: Προσαρμογή του ανώτερου εύρους και του ρεύματος LED
Λοιπόν, ήταν συναρπαστικό, αλλά τι γίνεται αν θέλετε διαφορετική τάση αναφοράς; Δηλαδή θέλετε η οθόνη σας να έχει εύρος 0 ~ 3 V DC; Και πώς ελέγχετε τη ροή ρεύματος μέσω κάθε LED; Με μαθηματικά και αντιστάσεις. Εξετάστε τους παρακάτω τύπους στην εικόνα.
Όπως μπορείτε να δείτε, το ρεύμα LED (Iled) είναι απλό, το παράδειγμά μας είναι 12,5/1210 που επέστρεψε 10,3 mA - και στην πραγματική ζωή 12,7 mA (η ανοχή αντίστασης πρόκειται να επηρεάσει την τιμή των υπολογισμών). Τώρα υπολογίστε ένα νέο Ref Τάση εξόδου - για παράδειγμα, θα τραβήξουμε για ένα μετρητή 3 V και θα διατηρήσουμε το ίδιο ρεύμα για τα LED. Αυτό απαιτεί επίλυση του R2 στην παραπάνω εξίσωση, η οποία προκύπτει με R2 = -R1 + 0.8R1V.
Αντικαθιστώντας τις τιμές -R2 = -1210 + 0,8 x 1210 x 3 δίνει μια τιμή 1694Ω για το R2. Δεν θα έχουν όλοι το εύρος αντίστασης Ε48, οπότε προσπαθήστε να πάρετε κάτι όσο το δυνατόν πιο κοντά. Βρήκαμε 1,8 kΩ για το R2 και δείχνουμε τα αποτελέσματα στο παρακάτω βίντεο.
Μπορείτε φυσικά να έχετε μεγαλύτερες τιμές εύρους οθόνης, αλλά μια τάση τροφοδοσίας όχι μεγαλύτερη από 25 V θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από αυτήν την τιμή. Π.χ. εάν θέλετε οθόνη 0 ~ 10 V, η τάση τροφοδοσίας πρέπει να είναι> = 10V DC.
Βήμα 3: Δημιουργία προσαρμοσμένων ορίων
Τώρα θα δούμε πώς να δημιουργήσουμε ένα χαμηλότερο όριο εύρους, ώστε να μπορείτε να έχετε οθόνες που (για παράδειγμα) μπορεί να κυμαίνονται από μη μηδενική θετική τιμή. Για παράδειγμα, θέλετε να εμφανίσετε επίπεδα μεταξύ 3 και 5V DC. Από την προηγούμενη ενότητα, γνωρίζετε πώς να ορίσετε το ανώτερο όριο και η ρύθμιση του κάτω ορίου είναι απλή - απλώς εφαρμόστε τη χαμηλότερη τάση στο pin 4 (Rlo).
Μπορείτε να το αντλήσετε χρησιμοποιώντας ένα διαχωριστικό αντίστασης ή άλλη μορφή τροφοδοσίας με ένα κοινό GND. Κατά τη δημιουργία τέτοιων κυκλωμάτων, θυμηθείτε ότι η ανοχή των αντιστάσεων που χρησιμοποιούνται στους διαχωριστές τάσης θα επηρεάσει την ακρίβεια. Κάποιοι μπορεί να επιθυμούν να τοποθετήσουν trimpots, τα οποία μετά την ευθυγράμμιση μπορούν να ρυθμιστούν μόνιμα με ένα κομμάτι κόλλας. Τέλος, για περισσότερη ανάγνωση σε αυτό το θέμα - κατεβάστε και αναθεωρήστε τη σημείωση εφαρμογής TI.
Βήμα 4: Αλυσίδα πολλαπλών LM3914
Δύο ή περισσότερα LM3914 μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους για να αυξήσουν τον αριθμό των LED που χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση των επιπέδων σε ένα διευρυμένο εύρος. Το κύκλωμα είναι παρόμοιο με τη χρήση δύο ανεξάρτητων μονάδων, εκτός του ότι το REFout (pin 7) από το πρώτο LM3914 τροφοδοτείται στο REFlo (pin 4) του δεύτερου LM3914 - του οποίου το REFout έχει οριστεί όπως απαιτείται για το ανώτατο όριο εύρους. Εξετάστε το παρακάτω σχηματικό παράδειγμα που έδωσε εύρος πραγματικού κόστους 0 ~ 3.8V DC.
Η αντίσταση 20 ~ 22kΩ απαιτείται εάν χρησιμοποιείτε λειτουργία κουκκίδας (ανατρέξτε στην ενότητα "Μεταφορά λειτουργίας κουκκίδας" στη σελίδα δέκα του φύλλου δεδομένων). Συνεχίζοντας, το παραπάνω κύκλωμα προκύπτει με το παρακάτω βίντεο.
Βήμα 5: Από πού από εδώ;
Τώρα μπορείτε να αναπαραστήσετε οπτικά όλα τα είδη χαμηλών τάσεων για πολλούς σκοπούς. Υπάρχουν περισσότερα παραδείγματα κυκλωμάτων και σημειώσεων στο φύλλο δεδομένων LM3914, οπότε διαβάστε και ερευνήστε βαθύτερα τη λειτουργία του LM3914.
Επιπλέον, ο Dave Jones από το eevblog.com έχει δημιουργήσει ένα υπέροχο βίντεο που περιγράφει μια πρακτική εφαρμογή του LM3914.
συμπέρασμα
Αυτή η ανάρτηση σας φέρνει το pmdway.com - τα πάντα για κατασκευαστές και λάτρεις των ηλεκτρονικών ειδών, με δωρεάν παράδοση σε όλο τον κόσμο.
Συνιστάται:
Χρήση του LM3915 Logarithmic Dot/Bar Display IC Driver: 7 Steps
Χρήση του LM3915 Logarithmic Dot/Bar Display Driver IC: Το LM3915 προσφέρει έναν απλό τρόπο εμφάνισης ενός λογαριθμικού επιπέδου τάσης χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες ομάδες δέκα LED με ελάχιστη αναστάτωση. Εάν θέλετε να φτιάξετε έναν μετρητή VU, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το LM3916 το οποίο θα καλύψουμε στην τελευταία δόση αυτού του τρ
Χρήση του Arduino για την Επιστήμη του Πολίτη!: 14 βήματα (με εικόνες)
Χρησιμοποιώντας το Arduino για την Επιστήμη του Πολίτη!: Η Επιστήμη μας επιτρέπει να κάνουμε τις πιο πιεστικές ερωτήσεις μας και να εξερευνήσουμε κάθε είδους περιέργεια. Με λίγη σκέψη, σκληρή δουλειά και υπομονή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εξερευνήσεις μας για να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κατανόηση και εκτίμηση του περίπλοκου και όμορφου κόσμου
Χρήση του Arduino Uno για τοποθέτηση XYZ του ρομποτικού βραχίονα 6 DOF: 4 βήματα
Χρήση Arduino Uno για XYZ Positioning of 6 DOF Robotic Arm: Αυτό το έργο αφορά την υλοποίηση ενός σύντομου και σχετικά εύκολου σχεδίου Arduino για την παροχή αντίστροφης κινηματικής τοποθέτησης XYZ. Είχα φτιάξει έναν 6ο σερβο ρομποτικό βραχίονα, αλλά όταν ήρθε η εύρεση λογισμικού για να το τρέξω, δεν υπήρχαν πολλά εκτός από το cust
Ρολόι πρόβλεψης καιρού με χρήση του Old Alarm και του Arduino: 13 βήματα (με εικόνες)
Weather Forecast Clock Using Old Alarm and Arduino: Είχα ένα σπασμένο ξυπνητήρι και βρήκα μια ιδέα να το μετατρέψω σε ρολόι και σταθμό πρόγνωσης καιρού. Για αυτό το έργο θα χρειαστείτε: Παλαιό κυκλικό ξυπνητήρι Arduino Nano BME280 μονάδα αισθητήρα ( θερμοκρασία, υγρασία, πίεση) Οθόνη LCD
Χρήση του PSP ως Joystick του υπολογιστή και στη συνέχεια έλεγχος του υπολογιστή σας με το PSP: 5 βήματα (με εικόνες)
Χρήση του PSP ως Joystick του υπολογιστή και στη συνέχεια έλεγχος του υπολογιστή σας με το PSP: Μπορείτε να κάνετε πολλά ωραία πράγματα με το PSP homebrew και σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα σας μάθω πώς να χρησιμοποιείτε το PSP σας ως χειριστήριο για παιχνίδια, αλλά υπάρχει επίσης ένα πρόγραμμα που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το joystick ως ποντίκι. Εδώ είναι η μητέρα