İçindekiler:

LM3914 Nokta/Çubuk Ekran Sürücüsü IC'sini Kullanma: 5 Adım
LM3914 Nokta/Çubuk Ekran Sürücüsü IC'sini Kullanma: 5 Adım

Video: LM3914 Nokta/Çubuk Ekran Sürücüsü IC'sini Kullanma: 5 Adım

Video: LM3914 Nokta/Çubuk Ekran Sürücüsü IC'sini Kullanma: 5 Adım
Video: Pil Göstergesi Nasıl Gözükür? #ogreticivideolar 2024, Kasım
Anonim
LM3914 Nokta/Çubuk Ekran Sürücüsü IC'sini Kullanma
LM3914 Nokta/Çubuk Ekran Sürücüsü IC'sini Kullanma

LM3914, 20. yüzyılın sonlarının popüler bir ürünü olmasına rağmen, yaşamaya devam ediyor ve hala oldukça popüler. Minimum yaygara ile on LED'den oluşan bir veya daha fazla grup kullanarak doğrusal bir voltaj seviyesini görüntülemenin basit bir yolunu sunar.

LM3914'leri beşli, onlu ve 100'lü paketler halinde PMD Way'den dünya çapında ücretsiz teslimat ile sipariş edebilirsiniz.

Çeşitli harici parçalar veya devreler ile bu LED'ler daha sonra her türlü veriyi temsil edebilir veya sadece eğlenceniz için yanıp sönebilir. Kendi projelerinizde kullanabileceğiniz birkaç örnek devre üzerinden geçeceğiz ve umarız gelecek için size bazı fikirler verebiliriz. Aslen National Semiconductor tarafından, LM391X serisi şimdi Texas Instruments tarafından yönetiliyor.

1. Adım: Başlarken

LM3914 veri sayfasına ihtiyacınız olacak, bu yüzden lütfen bunu indirin ve referans olarak saklayın. Yani - temellere geri dönün. LM3914, on LED'i kontrol eder. Sadece bir direnç kullanarak LED'ler aracılığıyla akımı kontrol eder ve LED'ler kullanım sırasında bir çubuk grafik veya tek bir 'nokta' olarak görünebilir. LM3914, on aşamalı bir voltaj bölücü içerir, ulaşıldığında her aşama eşleşen LED'i (ve seviye ölçer modunda bunun altındakileri) aydınlatır.

En temel örnekleri ele alalım (veri sayfasının ikinci sayfasından) – 0~5V aralığında bir voltmetre. Örneğimizde Vled rayı da besleme gerilimine bağlanmıştır. Pin 9, çubuk/nokta görüntüleme modunu kontrol eder – pin 3'e bağlıyken LED'ler çubuk grafik modunda çalışır, nokta modu için açık bırakır.

2.2uF kapasitör yalnızca "LED kaynağına giden kablolar 6" veya daha uzun olduğunda" gereklidir. Yukarıdaki devreyi bağladık ve voltajı göstermek için bir multimetre ile 10kΩ potansiyometre aracılığıyla 0~5V DC kaynağı oluşturduk – aşağıdaki videoda bu devrenin sonuçlarını hem nokta hem de çubuk grafikte çalışırken görebilirsiniz modu.

Adım 2: Üst Menzil ve LED Akımının Özelleştirilmesi

Image
Image

Peki bu heyecan vericiydi, peki ya farklı bir referans voltajı istiyorsanız? Ekranınızın 0~3 V DC aralığında olmasını mı istiyorsunuz? Ve her bir LED'den geçen akımı nasıl kontrol ediyorsunuz? Matematik ve dirençlerle. Resimdeki aşağıdaki formülleri göz önünde bulundurun.

Gördüğünüz gibi LED akımı (Iled) basittir, örneğimiz 10.3 mA dönen 12.5/1210 ve gerçek hayatta 12.7 mA (direnç toleransı hesaplamaların değerini etkileyecektir). Şimdi yeni bir Ref hesaplamak için Çıkış voltajı – örneğin 3 V metre için çekim yapacağız ve LED'ler için aynı akımı koruyacağız. Bu, R2 = -R1 + 0.8R1V ile sonuçlanan yukarıdaki denklemde R2'nin çözülmesini gerektirir.

- R2 = -1210 + 0.8 x 1210 x 3 değerlerinin yerine konulması, R2 için 1694Ω değerini verir. Herkes E48 direnç aralığına sahip olmayacak, bu yüzden mümkün olduğunca yakın bir şey almaya çalışın. R2 için 1.8 kΩ bulduk ve sonuçları aşağıdaki videoda gösteriyoruz.

Elbette daha büyük ekran aralığı değerlerine sahip olabilirsiniz, ancak 25 V'tan fazla olmayan bir besleme voltajının bu değere eşit veya daha büyük olması gerekir. Örneğin. 0~10 V ekran istiyorsanız, besleme gerilimi >= 10V DC olmalıdır.

3. Adım: Özel Aralıklar Oluşturma

Şimdi, (örneğin) sıfırdan farklı bir pozitif değerden değişebilen ekranlara sahip olabilmeniz için daha düşük bir aralık sınırının nasıl oluşturulacağına bakacağız. Örneğin, 3 ile 5V DC arasındaki seviyeleri görüntülemek istiyorsunuz. Önceki bölümden, üst limitin nasıl ayarlanacağını biliyorsunuz ve alt limiti ayarlamak basittir - sadece alt voltajı pim 4'e (Rlo) uygulayın.

Bunu bir direnç bölücü veya ortak bir GND ile başka bir besleme biçimi kullanarak elde edebilirsiniz. Bu tür devreleri oluştururken gerilim bölücülerde kullanılan dirençlerin toleransının doğruluğu etkileyeceğini unutmayınız. Bazıları, hizalamadan sonra bir tutkal damlası ile kalıcı olarak ayarlanabilen trimpotları takmak isteyebilir. Son olarak, bu konu hakkında daha fazla bilgi için – TI uygulama notunu indirin ve inceleyin.

Adım 4: Birden Çok LM3914'ü Zincirleme

Image
Image

Seviyeleri genişletilmiş bir aralıkta görüntülemek için kullanılan LED sayısını artırmak için iki veya daha fazla LM3914 birbirine zincirlenebilir. Devre, ilk LM3914'ten gelen REFout'un (pim 7) ikinci LM3914'ün REFlo'suna (pim 4) beslenmesi dışında, iki bağımsız ünite kullanmaya benzer – bu REFout'u üst aralık limiti için gerektiği gibi ayarlanmıştır. 0~3.8V DC'lik bir gerçek dünya aralığı veren aşağıdaki örnek şemayı göz önünde bulundurun.

Nokta modunu kullanıyorsanız 20~22kΩ direnç gereklidir (veri sayfasının onuncu sayfasındaki "Nokta modu taşıma" konusuna bakın). Devam edersek, yukarıdaki devre aşağıdaki video ile sonuçlanır.

Adım 5: Buradan Nereye?

Artık birçok amaç için her türlü düşük voltajı görsel olarak temsil edebilirsiniz. LM3914 veri sayfasında daha fazla örnek devre ve not var, bu yüzden LM3914'ün çalışmasını okuyun ve daha derinlemesine inceleyin.

Ayrıca eevblog.com'dan Dave Jones, LM3914'ün pratik bir uygulamasını anlatan harika bir video hazırladı.

Çözüm

Bu gönderi size pmdway.com tarafından getirildi - dünya çapında ücretsiz teslimat ile üreticiler ve elektronik meraklıları için her şey.

Önerilen: