Բովանդակություն:

Օգտագործելով LM3914 Dot/Bar Display Driver IC: 5 քայլ
Օգտագործելով LM3914 Dot/Bar Display Driver IC: 5 քայլ

Video: Օգտագործելով LM3914 Dot/Bar Display Driver IC: 5 քայլ

Video: Օգտագործելով LM3914 Dot/Bar Display Driver IC: 5 քայլ
Video: Ինչպես նիհարել՝ օգտագործելով ակտիվացված ածուխը 2024, Նոյեմբեր
Anonim
LM3914 Dot/Bar Display Driver IC- ի օգտագործումը
LM3914 Dot/Bar Display Driver IC- ի օգտագործումը

Չնայած LM3914- ը 20 -րդ դարի վերջի հանրաճանաչ արտադրանք էր, այն շարունակում է ապրել և դեռ բավականին հայտնի է: Այն առաջարկում է մի պարզ միջոց `գծային լարման մակարդակը ցուցադրելու համար` օգտագործելով տասը LED- ների մեկ կամ մի քանի խումբ `նվազագույն աղմուկով:

Դուք կարող եք պատվիրել LM3914- ներ `հինգ, տասը և 100 հատ տուփերով PMD Way- ից` անվճար առաքմամբ, ամբողջ աշխարհում:

Տարբեր արտաքին մասերի կամ սխեմաների դեպքում այս LED- ները կարող են ներկայացնել բոլոր տեսակի տվյալները կամ պարզապես թարթել ձեր ժամանցի համար: Մենք կանցնենք մի քանի սխեմաների օրինակով, որոնք կարող եք օգտագործել ձեր սեփական նախագծերում և հուսով ենք, որ ապագայի վերաբերյալ ձեզ որոշ գաղափարներ կտան: Սկզբում National Semiconductor- ի կողմից, LM391X շարքը այժմ մշակվում է Texas Instruments- ի կողմից:

Քայլ 1: Սկսելու համար

Ձեզ հարկավոր կլինի LM3914 տվյալների թերթիկը, ուստի խնդրում ենք ներբեռնել այն և պահել այն որպես տեղեկանք: Այսպիսով - վերադառնալ հիմունքներին: LM3914- ը վերահսկում է տասը LED: Այն վերահսկում է LED- ների հոսանքը միայն մեկ դիմադրության օգտագործմամբ, և LED- ները օգտագործման ժամանակ կարող են հայտնվել գծապատկերում կամ մեկ «կետ» -ում: LM3914- ը պարունակում է տասաստիճան լարման բաժանարար, որի հասնելու յուրաքանչյուր փուլ լուսավորելու է համապատասխան LED- ը (և այն ներքևից ՝ մակարդակի հաշվիչի ռեժիմում):

Դիտարկենք ամենահիմնական օրինակները (տվյալների թերթիկի երկրորդ էջից) `0 ~ 5V միջակայքի վոլտմետր: Մեր օրինակի Vled երկաթուղին նույնպես միացված է մատակարարման լարման: Պին 9 -ը վերահսկում է սանդղակի/կետերի ցուցադրման ռեժիմը. 3 -ի հետ միացված LED- ները կաշխատեն գրաֆիկական ռեժիմում, բաց թողեք կետային ռեժիմի համար:

2.2uF կոնդենսատորը պահանջվում է միայն այն դեպքում, երբ «LED հոսանքի աղբյուրները 6 ″ կամ ավելի երկար են»: Մենք միացրել ենք վերևի սխեման և լարումը ցույց տալու համար 10kΩ պոտենցիոմետրի միջոցով ստեղծել ենք 0 ~ 5V DC աղբյուր ՝ լարումը ցույց տալու համար. ռեժիմ

Քայլ 2: Վերին տիրույթի և LED հոսանքի անհատականացում

Image
Image

Դե, դա հուզիչ էր, այնուամենայնիվ, ինչ կլիներ, եթե այլ տեղեկատու լարման ցանկանայիք: Այսինքն, ցանկանում եք, որ ձեր էկրանն ունենա 0 ~ 3 Վ DC միջակայք: Եվ ինչպես եք վերահսկում ընթացիկ հոսքը յուրաքանչյուր LED- ի միջոցով: Մաթեմատիկայի և դիմադրողների հետ: Հաշվի առեք նկարի հետևյալ բանաձևերը.

Ինչպես տեսնում եք, LED հոսանքը (Iled) պարզ է, մեր օրինակը 12.5/1210 է, որը վերադարձել է 10.3 մԱ - իսկ իրական կյանքում ՝ 12.7 մԱ (դիմադրության հանդուրժողականությունը կազդի հաշվարկների արժեքի վրա): Այժմ հաշվարկել նոր Ref Ելքի լարումը. Օրինակ, մենք նկարահանում ենք 3 Վ լարման համար և նույն հոսանքը կպահպանենք LED- ների համար: Սա պահանջում է R2- ի լուծում վերը նշված հավասարման մեջ, որը ստացվում է R2 = -R1 + 0.8R1V:

Արժեքները փոխարինելով -R2 = -1210 + 0.8 x 1210 x 3 տալիս է 1694Ω արժեք R2- ի համար: Ոչ բոլորն ունենալու են E48 դիմադրության տիրույթը, այնպես որ փորձեք ինչ -որ բան հնարավորինս մոտեցնել: R2- ի համար մենք գտել ենք 1.8 kΩ և արդյունքները ցույց ենք տալիս հետևյալ տեսանյութում:

Դուք, իհարկե, կարող եք ունենալ ցուցադրման տիրույթի ավելի մեծ արժեքներ, սակայն 25 Վ -ից ոչ ավելի մատակարարման լարումը պետք է լինի այդ արժեքին հավասար կամ ավելի մեծ: Օրինակ ՝ եթե ցանկանում եք 0 ~ 10 Վ էկրան, մատակարարման լարումը պետք է լինի> = 10V DC:

Քայլ 3: Ստեղծեք հարմարեցված տիրույթներ

Այժմ մենք կանդրադառնանք, թե ինչպես ստեղծել ավելի ցածր տիրույթի սահման, այնպես որ կարող եք ունենալ ցուցադրումներ, որոնք (օրինակ) կարող են տատանվել ոչ զրո դրական արժեքից: Օրինակ, ցանկանում եք ցուցադրել 3 -ից 5V DC մակարդակներ: Նախորդ բաժնից դուք գիտեք, թե ինչպես սահմանել վերին սահմանը, իսկ ստորին սահմանը սահմանելը պարզ է. Պարզապես ստորին լարումը կիրառեք 4 -րդ կապի վրա (Rlo):

Դուք կարող եք դա քաղել ՝ օգտագործելով դիմադրության բաժանարար կամ մատակարարման այլ ձև ՝ ընդհանուր GND- ով: Նման սխեմաներ ստեղծելիս հիշեք, որ լարման բաժանարարներում օգտագործվող դիմադրողների հանդուրժողականությունը կազդի ճշգրտության վրա: Ոմանք կարող են ցանկություն ունենալ հարմարվողական տափօղակներ տեղադրել, որոնք հավասարվելուց հետո կարող են մշտապես տեղադրվել սոսնձի կտորով: Ի վերջո, այս թեմայի վերաբերյալ ավելի շատ կարդալու համար ներբեռնեք և վերանայեք ԹԻ դիմումը:

Քայլ 4. Շղթայապատում բազմաթիվ LM3914s

Image
Image

Երկու կամ ավելի LM3914 կարող են շղթայված լինել ՝ մակարդակները ընդլայնված տիրույթում ցուցադրելու համար օգտագործվող LED- ների քանակը մեծացնելու համար: Շղթան նման է երկու անկախ միավորների օգտագործմանը, բացառությամբ, որ առաջին LM3914- ի REFout- ը (փին 7) սնվում է երկրորդ LM3914- ի REFlo- ով (փին 4), որի REFout- ը սահմանված է, ինչպես պահանջվում է միջակայքի վերին սահմանի համար: Հաշվի առեք հետևյալ սխեմատիկ օրինակը, որը տվեց 0 ~ 3.8V DC իրական տիրույթ:

20 ~ 22kΩ դիմադրիչը պահանջվում է, եթե դուք օգտագործում եք կետային ռեժիմ (տե՛ս «Տվյալների փոխադրման ռեժիմը» տվյալների թերթիկի տասը էջում): Շարունակելով ՝ վերը նշված միացումն արդյունք է տալիս հետևյալ տեսանյութի միջոցով:

Քայլ 5: Որտեղի՞ց այստեղից:

Այժմ դուք կարող եք տեսողականորեն ներկայացնել բոլոր տեսակի ցածր լարման տարբեր նպատակների համար: LM3914 տվյալների թերթիկում կան ավելի շատ սխեմաներ և նշումներ, այնպես որ կարդացեք և խորացեք LM3914- ի աշխատանքի մեջ:

Բացի այդ, eevblog.com- ից Դեյվ Jոնսը հիանալի տեսանյութ է պատրաստել, որը նկարագրում է LM3914- ի գործնական կիրառումը:

Եզրակացություն

Այս գրառումը ձեզ է ներկայացնում pmdway.com- ը `ամեն ինչ արտադրողների և էլեկտրոնիկայի սիրահարների համար, անվճար առաքում ամբողջ աշխարհով:

Խորհուրդ ենք տալիս: