Tartalomjegyzék:

Az LM3914 Dot/Bar Display Driver IC használata: 5 lépés
Az LM3914 Dot/Bar Display Driver IC használata: 5 lépés

Videó: Az LM3914 Dot/Bar Display Driver IC használata: 5 lépés

Videó: Az LM3914 Dot/Bar Display Driver IC használata: 5 lépés
Videó: Internals of an LM3914 IC with led bar example 2024, November
Anonim
Az LM3914 Dot/Bar Display Driver IC használata
Az LM3914 Dot/Bar Display Driver IC használata

Bár az LM3914 a 20. század végén népszerű termék volt, tovább él és még mindig nagyon népszerű. Egyszerű módot kínál a lineáris feszültségszint megjelenítésére egy vagy több tíz LED csoportból, minimális felhajtással.

Az LM3914 -eseket öt, tíz és 100 darabos csomagban rendelheti meg a PMD Way -től, ingyenes szállítással, világszerte.

A különféle külső alkatrészek vagy áramkörök segítségével ezek a LED -ek mindenféle adatot képviselhetnek, vagy csak villognak a szórakozás kedvéért. Futtatunk néhány példaáramkört, amelyeket felhasználhat saját projektjeiben, és remélhetőleg ötleteket adhat a jövőre nézve. Eredetileg a National Semiconductor, az LM391X sorozatot most a Texas Instruments kezeli.

1. lépés: Első lépések

Szüksége lesz az LM3914 adatlapra, ezért kérjük, töltse le és őrizze meg referenciaként. Szóval - vissza az alapokhoz. Az LM3914 tíz LED -et vezérel. Egyetlen ellenállás használatával szabályozza az áramot a LED -eken keresztül, és a LED -ek használat közben oszlopdiagramban vagy egyetlen „pontban” jelenhetnek meg. Az LM3914 egy tízfokozatú feszültségosztót tartalmaz, minden elérési fokozat megvilágítja a megfelelő LED-et (és az alatta lévőket szintmérő módban).

Tekintsük a legalapvetőbb példákat (az adatlap második oldaláról) - egy voltmérőt 0 ~ 5V tartományban. Példánkban a Vled -sín is csatlakozik a tápfeszültséghez. A 9. érintkező a sáv/pont megjelenítési módot vezérli - a 3. tűhöz csatlakoztatva a LED -ek oszlopdiagram módban működnek, hagyja nyitva a pontmódhoz.

A 2,2uF kondenzátorra csak akkor van szükség, ha „a LED tápellátás 6 hüvelyk vagy hosszabb”. Csatlakoztattuk a fenti áramkört, és létrehoztuk a 0 ~ 5V egyenáramú forrást egy 10 kΩ -os potenciométeren keresztül egy multiméterrel a feszültség megjelenítésére - a következő videóban láthatja ennek az áramkörnek a működését pontozott és oszlopdiagramon egyaránt mód.

2. lépés: A felső tartomány és a LED -es áram testreszabása

Image
Image

Nos, ez izgalmas volt, de mi van, ha más referenciafeszültséget szeretne? Vagyis azt szeretné, hogy a kijelző 0–3 V DC tartományban legyen? És hogyan lehet szabályozni az áramlást az egyes LED -eken keresztül? Matematikával és ellenállással. Tekintsük az alábbi képleteket a képen.

Amint láthatja, a LED -áram (Iled) egyszerű, a példánk 12,5/1210, amely 10,3 mA -t adott vissza - és a valós életben 12,7 mA (az ellenállás tűrése befolyásolja a számítások értékét). Most új Ref számítása Kimeneti feszültség - például 3 V -os mérőre forgatunk, és ugyanazt az áramot tartjuk a LED -eknél. Ez megköveteli R2 megoldását a fenti egyenletben, ami azt eredményezi, hogy R2 = -R1 + 0,8R1V.

Az értékek helyettesítése -R2 = -1210 + 0,8 x 1210 x 3 1694Ω értéket ad az R2 számára. Nem mindenkinek lesz E48 ellenállási tartománya, ezért próbáljon valamit a lehető legközelebb hozni. 1,8 kΩ -ot találtunk az R2 -re, és az eredményeket a következő videóban mutatjuk be.

Természetesen rendelkezhet nagyobb kijelzőtartomány -értékekkel is, de a 25 V -nál nem nagyobb tápfeszültségnek ezzel az értékkel kell egyenlőnek vagy annál nagyobbnak lennie. Például. ha 0 ~ 10 V -os kijelzőt szeretne, a tápfeszültségnek> = 10V DC -nek kell lennie.

3. lépés: Egyéni tartományok létrehozása

Most megvizsgáljuk, hogyan hozhat létre alsó tartományhatárt, így olyan megjelenítőkkel rendelkezhet, amelyek (például) a nullától eltérő pozitív értékektől is eltérhetnek. Például 3 és 5 V DC közötti szinteket szeretne megjeleníteni. Az előző szakaszból tudja, hogyan kell beállítani a felső határt, és az alsó határ beállítása egyszerű - csak alkalmazza az alsó feszültséget a 4 -es tűre (Rlo).

Ezt levezetheti ellenállásosztó vagy más, GND -vel ellátott tápegység használatával. Az ilyen áramkörök létrehozásakor ne feledje, hogy a feszültségosztókban használt ellenállások tűrése hatással lesz a pontosságra. Vannak, akik szeretnék felszerelni a trimpokat, amelyeket az illesztés után tartósan be lehet állítani egy ragasztófolttal. Végül, ha többet szeretne olvasni erről a témáról - töltse le és tekintse át a TI alkalmazás megjegyzését.

4. lépés: Több LM3914 láncolása

Image
Image

Két vagy több LM3914 lánc összekapcsolható, hogy növelje a szintek kibővített tartományban történő megjelenítésére használt LED -ek számát. Az áramkör hasonló két független egység használatához, kivéve, hogy az első LM3914 -ből származó REFout (7. tüske) a második LM3914 REFlo -jához (4. tüske) kerül - amelynek REFout -ja a felső tartomány határértékének megfelelően van beállítva. Tekintsük az alábbi sematikus példát, amely 0 ~ 3.8V DC valós tartományt adott.

A 20 ~ 22 kΩ -os ellenállás szükséges, ha pont módot használ (lásd: „Pont mód hordozása” az adatlap tizedik oldalán). Továbblépve, a fenti áramkör a következő videót eredményezi.

5. lépés: Honnan tovább?

Most vizuálisan ábrázolhat mindenféle alacsony feszültséget sok célra. Az LM3914 adatlapon több példaáramkör és megjegyzés található, ezért olvassa el és mélyedjen el az LM3914 működésében.

Továbbá Dave Jones az eevblog.com webhelyről készített egy remek videót, amely az LM3914 gyakorlati alkalmazását írja le.

Következtetés

Ezt a bejegyzést a pmdway.com hozza meg neked - mindent a gyártóknak és az elektronika rajongóinak, ingyenes szállítással világszerte.

Ajánlott: