Obsah:

Opravte elektroniku pomocou IC-testera !: 8 krokov (s obrázkami)
Opravte elektroniku pomocou IC-testera !: 8 krokov (s obrázkami)

Video: Opravte elektroniku pomocou IC-testera !: 8 krokov (s obrázkami)

Video: Opravte elektroniku pomocou IC-testera !: 8 krokov (s obrázkami)
Video: PS3 #2: Ressurecting the impossable! | EPIC rollercoaster repair that nearly broke me. 2024, November
Anonim
Image
Image

Ahoj opravári

V tomto návode vám ukážem, ako zostaviť a používať IC-tester na opravu elektronických zariadení, ktoré sú vybavené integrovanými obvodmi radu 7400 a 4000.

Instructable sa skladá z motivácie projektu, krátkeho úvodu k integrovaným obvodom, štruktúry IC testera a sprievodcu montážou.

Po montáži je k dispozícii video, ktoré porozumie štyrom prevádzkovým režimom.

Každý dokument Arduino Code a Solid Works je prepojený v spodnej časti.

Krok 1: Prečo je to užitočné?

Oprava elektroniky je komplexná a rozsiahla činnosť, veľmi často môže byť nekonečnou alebo nemožnou úlohou zistiť problém a použiť správne riešenie. Oprava elektronických zariadení je ešte ťažšia v prípade nedostatku informácií, ktoré môžu nastať z dvoch dôvodov:

  • Schéma celého zariadenia nebola zdieľaná.
  • Zlúčeniny nie sú označené.

Pri pokuse o opravu zariadenia, ak zlúčeniny nemožno identifikovať, nie sme schopní zistiť, či zlúčenina funguje správne, ako by mala zlúčenina fungovať a čo je najhoršie: nevieme, ako ju nahradiť !!!

Našťastie väčšina základných zlúčenín, ako sú rezistory, kondenzátory alebo diódy, je z výrobného závodu označená menovitými hodnotami, limitmi, toleranciami … Ale integrované obvody, ktoré sú zodpovedné za správnu funkciu zariadenia, sú často neznáme.

To je motivácia vyvinúť IC tester, ktorého hlavnými funkciami bude identifikovať a analyzovať integrované obvody.

Krok 2: Stručný úvod do integrovaných obvodov

Štruktúra testera ic
Štruktúra testera ic

Integrované obvody alebo IC alebo čip je sada elektronických obvodov vyrobených z polovodičového materiálu. Tieto štruktúry sú zabalené do malých plastových nádob, ktoré prostredníctvom kovových kolíkov umožňujú interakciu medzi vnútornými obvodmi čipu s vonkajším.

Každý kolík integrovaného obvodu má špecifickú funkciu a vlastnosti, ktoré je možné pozorovať na technických listoch čipov. Ďalšou cennou informáciou nachádzajúcou sa v technických listoch je pravdivá tabuľka, tabuľka, ktorá zobrazuje možné správanie integrovaného obvodu, v závislosti od všetkých záznamov, ktoré sú na vstupy aplikované ako integrovaný obvod, nám pravdivý údaj poskytne stav jednotlivých výstupov.

Vyššie uvedený obrázok zobrazuje príklad názvov pinov integrovaného obvodu 4002 a tiež pravdivý údaj, ktorý vysvetľuje stav výstupu nY pre všetky možné vstupy nA, nB, nC a nD. Ak sú všetky vstupy L, výstup bude H…

Pri testovaní, aby sme identifikovali a overili čip, porovnáme správanie čipu s jeho pravdivosťou, potom budeme schopní identifikovať, ktorý pin máme uložený v pamäti. Na tomto projekte však začíname testovaním iba sérií 7400 a 4000 IC.

Krok 3: Štruktúra testera ic

IC-Tester sa skladá zo šiestich funkčných štruktúr. Najdôležitejšou z nich je doska Arduino Mega 2560, ktorá bude mozgom nášho zariadenia. Mega 2560 bude ovládať a spájať všetky ostatné štruktúry prijímajúce a odosielajúce informácie podľa toho, ako to bude diktovať kód Arduino.

Notebook bude slúžiť na zapísanie kódu Arduino a jeho zaznamenanie na dosku.

EEPROM, elektricky vymazateľná programovateľná pamäť iba na čítanie, energeticky nezávislá pamäť uchová všetky údaje z pravdivostných tabuliek integrovaných obvodov, ktoré chceme testovať. Použijeme EEPROM 24LC256.

Interakcia s používateľom bude prebiehať prostredníctvom displeja, LCD displeja 1602 a ovládacích tlačidiel.

Nakoniec komunikácia medzi IC-testerom a testovaným obvodom bude prebiehať prostredníctvom IConnect, ktorý bude pripojený k pinom integrovaného obvodu na testovanie.

V nasledujúcom kroku sa všetky schémy správne zobrazia pomocou schémy.

Krok 4: Schéma

Schematický
Schematický

Počas montáže dôjde k mnohým spojeniam. Schéma je obrovskou pomôckou na zníženie chýb a času na objasnenie celej kabeláže.

Väčšina pripojení, s výnimkou Eeprom, môže byť upravená v závislosti od konečného návrhu prípadu, nie je problém so zmenou pripojení na Arduino, ale kód Arduino musí byť následne upravený.

Všimnite si toho, že existujú dve štruktúry IConnect, jedna analogická a druhá digitálna, každá pre iný prevádzkový režim.

Každý spínač používaný na ovládanie a interakciu s LCD displejom bude mať vlastnú LED diódu, ktorá sa rozsvieti po stlačení ovládacieho tlačidla.

Krok 5: Návod na montáž

Návod na montáž
Návod na montáž
Návod na montáž
Návod na montáž
Návod na montáž
Návod na montáž

Úvod, schéma a 16 krokov na zostavenie IC-testera.

Užite si to

Krok 6: Vývojový diagram kódu

Vývojový diagram kódu
Vývojový diagram kódu

K štyrom prevádzkovým režimom sa dostanete z hlavných tlačidiel stlačením tlačidla výberu alebo stlačením tlačidla nadol prejdete do nasledujúceho režimu.

1. Identifikácia IC bude interagovať s integrovaným obvodom na testovanie a EEPROM, na konci získame názov testovaného IC, ak bude nájdený.

2. Analyzujte IC pomocou IConnect, aby sa otestovali obvody získavajúce celý stav pinov.

3. View Data zobrazí na LCD všetky uložené údaje na EEPROM.

4. Nahradenie IC poskytne cez IConnect všetky požadované vstupy na odoslanie do obvodu dosiahnutím čiastočnej substitúcie akéhokoľvek integrovaného obvodu.

Krok 7: Návrhy puzdier

Dizajn puzdra
Dizajn puzdra

Všetky návrhy boli vyrobené pomocou Solid Works a je možné ich stiahnuť pre úpravy a 3D tlač.

Krok 8: Súbory

Súbory
Súbory

1. Solid Works

2. 3D tlač

3. Arduino Code (IC Truthtables vo vnútri)

Odporúča: