Мазмұны:
- 1 -қадам: Жұмысты бастау
- 2 -қадам: Жоғарғы диапазонды және жарықдиодты токты реттеу
- 3 -қадам: реттелетін ауқымдарды құру
- 4 -қадам: бірнеше LM3914 тізбегін тізбекке қосу
- 5 -қадам: Бұл жерден қайдан?
Бейне: LM3914 нүктелік/жолақты дисплей драйверін пайдалану IC: 5 қадам
2024 Автор: John Day | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-30 10:25
LM3914 20 ғасырдың соңында танымал өнім болғанымен, ол өмір сүруде және әлі де танымал. Ол сызық кернеуінің деңгейін көрсетудің қарапайым әдісін ұсынады, онша светодиодтардың бір немесе бірнеше тобын пайдаланып, ең аз уайыммен.
Сіз LM3914 -ке бес, он және 100 пакеттерде PMD Way -ден бүкіл әлем бойынша ақысыз жеткізіліммен тапсырыс бере аласыз.
Әр түрлі сыртқы бөліктермен немесе схемалармен бұл жарық диодтар барлық деректерді көрсете алады немесе сіздің көңіл көтеру үшін жыпылықтайды. Біз сіз өзіңіздің жобаларыңызда қолдануға болатын бірнеше мысал схемаларын қарастырамыз және сізге болашаққа идеялар береміз деп үміттенеміз. Алғашында National Semiconductor шығарған LM391X сериясын енді Texas Instruments басқарады.
1 -қадам: Жұмысты бастау
Сізге LM3914 мәліметтер парағы қажет, сондықтан оны жүктеп алып, оны анықтама ретінде сақтаңыз. Сонымен - негіздерге оралу. LM3914 он жарықдиодты басқарады. Ол тек бір резисторды қолдана отырып, светодиодтар арқылы токты басқарады, ал жарық диодтар жолақты графикте немесе бір нүктеде «пайда болады». LM3914 он сатылы кернеуді бөлгіштен тұрады, оған жеткенде әр кезең сәйкес келетін жарықдиодты (және деңгей өлшегіш режимінде одан төмен) жарықтандырады.
Мысалдардың ең негізгісін қарастырайық (мәліметтер парағының екінші бетінен) - 0 ~ 5В диапазонындағы вольтметр. Vled рельсі біздің мысалдағы кернеуге де қосылған. 9 түйреуіш штрихті/нүктені көрсету режимін басқарады - оның көмегімен 3 -ші пинге светодиодтар штрих -графикалық режимде жұмыс істейді, оны нүкте режимі үшін ашық қалдырады.
2.2uF конденсаторы тек «жарықдиодты жарық диодтары 6 ″ немесе одан да көп болғанда» қажет. Біз жоғарыдағы тізбекті жалғадық және кернеуді көрсету үшін мультиметрі бар 10 кОм потенциометр арқылы 0 ~ 5В тұрақты ток көзін құрдық - келесі бейнеде сіз осы схеманың нәтижелерін нүктелік және штрихтік графиктен көре аласыз. режимі.
2 -қадам: Жоғарғы диапазонды және жарықдиодты токты реттеу
Бұл қызықты болды, бірақ егер сіз басқа кернеу кернеуін алғыңыз келсе ше? Яғни дисплейіңізде 0 ~ 3 В тұрақты ток диапазоны болғанын қалайсыз ба? Әр светодиод арқылы ағымның ағынын қалай басқаруға болады? Математика мен резисторлармен. Суреттегі келесі формулаларды қарастырыңыз.
Көріп отырғаныңыздай, жарық диодты ток (Iled) қарапайым, біздің мысал - 12,5/1210, ол 10,3 мА қайтарады, ал нақты өмірде 12,7 мА (резисторлық төзімділік есептеулердің мәніне әсер етеді). Сыртқы кернеу - мысалы, біз 3 В метрге түсіреміз және светодиодтар үшін бірдей ток сақтаймыз. Бұл R2 = -R1 + 0.8R1V болатын жоғарыдағы теңдеудегі R2 шешуін талап етеді.
Мәндерді ауыстыру -R2 = -1210 + 0,8 x 1210 x 3, R2 үшін 1694Ω мәнін береді. Е48 резисторының диапазоны барлығында бола бермейді, сондықтан мүмкіндігінше жақынырақ нәрсені алуға тырысыңыз. Біз R2 үшін 1,8 кОм таптық және нәтижелерді келесі бейнеде көрсетеміз.
Сіз, әрине, дисплей диапазонының үлкен мәніне ие бола аласыз, бірақ 25 В аспайтын кернеу осы мәнге тең немесе одан жоғары болуы керек. Мысалы, егер сіз 0 ~ 10 В дисплей алғыңыз келсе, қоректену кернеуі> = 10В тұрақты ток болуы керек.
3 -қадам: реттелетін ауқымдарды құру
Енді біз төменгі диапазонды қалай жасау керектігін қарастырамыз, сондықтан сізде дисплейлер болуы мүмкін (мысалы) нөлден басқа оң мәннен ауытқуы мүмкін. Мысалы, сіз тұрақты кернеудің 3 пен 5 В арасындағы деңгейлерді көрсеткіңіз келеді. Алдыңғы бөлімнен сіз жоғарғы шекті қалай қою керектігін білесіз, ал төменгі шекті орнату қарапайым - төменгі кернеуді 4 түйреуішке (Rlo) қолдану жеткілікті.
Сіз мұны резисторлық бөлгішті немесе жалпы GND бар жеткізудің басқа түрін қолдана аласыз. Мұндай тізбектерді құру кезінде кернеу бөлгіштерінде қолданылатын резисторлардың төзімділігі дәлдікке әсер ететінін ұмытпаңыз. Кейбіреулер тримпоттарды салғысы келуі мүмкін, оларды тегістеуден кейін желіммен тұрақты орнатуға болады. Ақырында, осы тақырып бойынша қосымша ақпарат алу үшін - TI қосымшасының жазбасын жүктеп алыңыз және қарап шығыңыз.
4 -қадам: бірнеше LM3914 тізбегін тізбекке қосу
Кеңейтілген диапазонда деңгейлерді көрсету үшін қолданылатын жарықдиодты шамаларды көбейту үшін екі немесе одан да көп LM3914 тізбектерін тізбекпен байланыстыруға болады. Схема екі тәуелсіз қондырғыларды қолдануға ұқсас, тек бірінші LM3914 -тен REFout (түйреуіш 7) екінші LM3914 -тің REFlo -на (4 -түйреуіш) беріледі, оның REFout диапазонның жоғарғы шегіне сәйкес орнатылады. 0 ~ 3.8 В тұрақты ток диапазонын беретін келесі схемалық мысалды қарастырайық.
Егер сіз нүктелік режимді қолдансаңыз, 20 ~ 22 кОм резистор қажет (деректер парағының он бетінен «Нүктелік режимді тасымалдау» бөлімін қараңыз). Жалғастыра отырып, жоғарыдағы схема келесі бейнеден тұрады.
5 -қадам: Бұл жерден қайдан?
Енді сіз көптеген мақсаттар үшін төмен кернеудің барлық түрлерін көрнекі түрде көрсете аласыз. LM3914 деректер парағында схемалар мен ескертулердің басқа мысалдары бар, сондықтан LM3914 құрылғысының жұмысын оқып шығыңыз және тереңірек біліңіз.
Сонымен қатар, eevblog.com сайтынан Дэйв Джонс LM3914 -тің практикалық қолданылуын сипаттайтын керемет бейне түсірді.
Қорытынды
Бұл хабарламаны pmdway.com сізге жеткізеді - бұл өндірушілер мен электроникаға әуесқойлар үшін, бүкіл әлем бойынша ақысыз жеткізу.
Ұсынылған:
I²C интерфейсімен статикалық СКД драйверін қалай жасауға болады: 12 қадам
Статикалық СКД драйверін I²C интерфейсімен қалай жасауға болады: Сұйық кристалды дисплейлер (СКД) жақсы көрнекі қасиеттерге, төмен бағаға және қуатты аз тұтынуға байланысты коммерциялық және өнеркәсіптік қосымшаларда кеңінен қолданылады. Бұл қасиеттер СКД-ны батареямен жұмыс істейтін құрылғылардың стандартты шешіміне айналдырады
LM3915 логарифмдік нүктелік/жолақты дисплей драйверін пайдалану IC: 7 қадам
LM3915 логарифмдік нүктелік/штрихті дисплей драйверін пайдалану IC: LM3915 минималды уайымсыз он светодиодтың бір немесе бірнеше тобының көмегімен логарифмдік кернеу деңгейін көрсетудің қарапайым әдісін ұсынады. Егер сіз VU есептегішін жасағыңыз келсе, LM3916 пайдалануыңыз керек, біз оны соңғы бөлікте қарастырамыз
Arduino UNO көмегімен MAX7219 нүктелік матрицалық дисплей модулінің 4 -тен 1 нұсқаулығы: 5 қадам
Arduino UNO көмегімен MAX7219 нүктелік матрицалық дисплей модулінің 4 -тен 1 -ге дейінгі оқулығы: Сипаттама: Жарықдиодты матрицаны басқару оңай ма? Бұл 4 -тен 1 нүктелік матрицалық дисплей модулі сізге сәйкес келуі керек. Барлық модуль әрқайсысы MAX7219 IC -мен жабдықталған 8x8 RED төрт ортақ катодты матрицамен келеді. Жұмыс мәтінін көрсету өте жақсы
8051 микроконтроллері бар нүктелік матрицалық жарықдиодты дисплей интерфейсі: 5 қадам
Жарықдиодты дисплейдің 8051 микроконтроллермен интерфейсі: Бұл жобада біз 8051 микроконтроллері бар бір нүктелі матрицалық жарықдиодты дисплеймен жұмыс жасаймыз. Мұнда біз протеуста модельдеуді көрсетеміз, сіз оны аппараттық құралға қолдана аласыз. Мұнда біз алдымен осы дисплейде «А» деп айтатын бір таңбаны басып шығарамыз
NODEMCU LUA ESP8266 M5450B7 жарықдиодты дисплей драйверін басқару IC: 5 қадам (суреттермен)
M5450B7 жарықдиодты дисплей драйверін басқару NODEMCU LUA ESP8266: M5450B7 - бұл 40 істікшелі DIP жарықдиодты дисплей драйвері IC. Бұл өте аңға ұқсайды, бірақ оны басқару және бағдарламалау оңай. Светодиодты қосуға болатын 34 шығыс түйреуіш бар. әрқайсысына. Құрылғы токты емес, токты сөндіреді, сондықтан