Obsah:

Použitie IC ovládača dotykového/pruhového displeja LM3914: 5 krokov
Použitie IC ovládača dotykového/pruhového displeja LM3914: 5 krokov

Video: Použitie IC ovládača dotykového/pruhového displeja LM3914: 5 krokov

Video: Použitie IC ovládača dotykového/pruhového displeja LM3914: 5 krokov
Video: 🔥🔥Так делают даже богатые! Почини пульт с помощью карандаша! 2024, November
Anonim
Použitie integrovaného ovládača displeja LM3914 Dot/Bar Display Driver
Použitie integrovaného ovládača displeja LM3914 Dot/Bar Display Driver

Napriek tomu, že LM3914 bol obľúbeným výrobkom konca 20. storočia, žije a je stále veľmi populárny. Ponúka jednoduchý spôsob zobrazenia lineárnej úrovne napätia pomocou jednej alebo viacerých skupín desiatich diód LED s minimálnym ruchom.

LM3914s v baleniach po piatich, desiatich a 100 kusoch si môžete objednať u spoločnosti PMD Way s bezplatným doručením po celom svete.

Vďaka rôznym externým častiam alebo obvodom môžu tieto diódy LED predstavovať najrôznejšie údaje alebo len zablikať a zabaviť sa. Prejdeme si niekoľko príkladov obvodov, ktoré môžete použiť vo svojich vlastných projektoch, a dúfajme, že vám poskytneme nápady do budúcnosti. Pôvodne od spoločnosti National Semiconductor, teraz sériu LM391X spravuje spoločnosť Texas Instruments.

Krok 1: Začíname

Budete potrebovať údajový list LM3914, stiahnite si ho a uchovajte ako referenciu. Takže - späť k základom. LM3914 ovláda desať LED diód. Ovláda prúd pomocou diód LED pomocou iba jedného rezistora a diódy LED sa môžu pri použití zobrazovať v stĺpcovom grafe alebo v jednej „bodke“. LM3914 obsahuje desaťstupňový delič napätia, každý stupeň po dosiahnutí rozsvieti zodpovedajúcu LED (a tie pod ním v režime hladinomeru).

Uvažujme o najzákladnejších príkladoch (od druhej strany údajového listu) - voltmetr s rozsahom 0 ~ 5V. Vledová koľajnica je v našom prípade tiež pripojená k napájaciemu napätiu. Pin 9 ovláda režim stĺpcového/bodového zobrazenia - keď je zapojený na pin 3, LED diódy budú pracovať v režime stĺpcového grafu, nechajte ho otvorený pre bodový režim.

Kondenzátor 2,2uF je potrebný iba vtedy, ak „vodiče k napájaniu LED sú 6 ″ alebo dlhšie“. Pripojili sme vyššie uvedený obvod a vytvorili sme zdroj 0 ~ 5V DC pomocou potenciometra 10 kΩ s multimetrom na zobrazenie napätia - v nasledujúcom videu môžete vidieť výsledky tohto obvodu v prevádzke, a to v bodovom aj stĺpcovom grafe. režim.

Krok 2: Prispôsobenie horného rozsahu a prúdu LED

Image
Image

To bolo vzrušujúce, ale čo keď chcete iné referenčné napätie? Chcete, aby mal váš displej rozsah 0 ~ 3 V DC? A ako ovládate tok prúdu cez každú LED? S matematikou a rezistormi. Zvážte nasledujúce vzorce na obrázku.

Ako vidíte, LED prúd (Iled) je jednoduchý, náš príklad je 12,5/1210, ktorý vrátil 10,3 mA - a v skutočnom živote 12,7 mA (tolerancia rezistora ovplyvní hodnotu výpočtov). Teraz vypočítajte nový ref. Výstupné napätie - napríklad strieľame do 3 V metra a ponecháme rovnaký prúd pre LED diódy. To si vyžaduje riešenie pre R2 vo vyššie uvedenej rovnici, ktorá vedie k R2 = -R1 + 0,8R1V.

Nahradením hodnôt -R2 = -1210 + 0,8 x 1210 x 3 dostaneme pre R2 hodnotu 1694Ω. Nie každý bude mať rozsah rezistorov E48, takže sa pokúste získať niečo čo najbližšie. Našli sme 1,8 kΩ pre R2 a výsledky ukazujeme v nasledujúcom videu.

Môžete mať samozrejme väčšie hodnoty rozsahu zobrazenia, ale napájacie napätie nie viac ako 25 V bude musieť byť rovné alebo vyššie ako táto hodnota. Napr. ak chcete displej 0 ~ 10 V, napájacie napätie musí byť> = 10 V DC.

Krok 3: Vytvorenie vlastných rozsahov

Teraz sa pozrieme na to, ako vytvoriť dolný limit rozsahu, aby ste mohli mať displeje, ktoré sa (napríklad) môžu pohybovať od nenulovej kladnej hodnoty. Napríklad chcete zobrazovať úrovne medzi 3 a 5V DC. Z predchádzajúcej časti viete, ako nastaviť hornú hranicu, a nastavenie spodnej hranice je jednoduché - stačí použiť nižšie napätie na kolíku 4 (Rlo).

Môžete to odvodiť pomocou odporového deliča alebo inej formy napájania so spoločným GND. Pri vytváraní takýchto obvodov pamätajte na to, že tolerancia odporov použitých v deličoch napätia bude mať vplyv na presnosť. Niektorí môžu chcieť použiť ozdobné misky, ktoré je po vyrovnaní možné natrvalo nastaviť pomocou kvapky lepidla. Nakoniec, ak si chcete prečítať viac o tejto téme - stiahnite si a prečítajte si poznámku k aplikácii TI.

Krok 4: Reťazenie viacerých LM3914

Image
Image

Dva alebo viac LM3914 je možné spojiť dohromady, aby sa zvýšil počet LED diód použitých na zobrazenie úrovní v rozšírenom rozsahu. Obvody sú podobné ako pri použití dvoch nezávislých jednotiek, okrem toho, že REFout (pin 7) z prvého LM3914 je napájaný do REFlo (pin 4) druhého LM3914 - ktorého REFout je nastavený podľa potreby pre horný limit rozsahu. Zoberme si nasledujúcu schému schémy, ktorá dáva skutočný rozsah 0 ~ 3,8 V DC.

Rezistor 20 ~ 22 kΩ je potrebný, ak používate bodový režim (pozri „Prenášanie bodového režimu“na strane desať v dátovom liste). Pokračujeme ďalej, výsledkom vyššie uvedeného obvodu je nasledujúce video.

Krok 5: Kam odtiaľto?

Teraz môžete vizuálne reprezentovať všetky druhy nízkych napätí na mnohé účely. V dátovom liste LM3914 je viac príkladov obvodov a poznámok, preto si ich prečítajte a ponorte sa hlbšie do činnosti LM3914.

Okrem toho Dave Jones z eevblog.com natočil skvelé video, ktoré popisuje praktickú aplikáciu LM3914.

Záver

Tento príspevok vám prináša stránka pmdway.com - všetko pre výrobcov a nadšencov elektroniky s bezplatným doručením do celého sveta.

Odporúča: