Indholdsfortegnelse:

Fix elektronik med IC-Tester !: 8 trin (med billeder)
Fix elektronik med IC-Tester !: 8 trin (med billeder)

Video: Fix elektronik med IC-Tester !: 8 trin (med billeder)

Video: Fix elektronik med IC-Tester !: 8 trin (med billeder)
Video: seeing wife face for first time #shorts 2024, Juli
Anonim
Image
Image

Hej Fixere

Med denne Instructable vil jeg vise dig, hvordan du samler og bruger IC-Tester for at reparere elektroniske enheder, der er bygget med integrerede kredsløb 7400 og 4000 serier.

The Instructable er sammensat af en motivation af projektet, en kort introduktion til integrerede kredsløb, strukturen af IC Tester og monteringsguiden.

Efter samling er en video tilgængelig for at forstå de fire driftstilstande.

Hver Arduino -kode og Solid Works -dokumenter er knyttet nederst.

Trin 1: Hvorfor er det nyttigt?

Reparation af elektronik er en kompleks og omfattende aktivitet, meget ofte kan det være en uendelig eller umulig opgave at finde ud af problemet og anvende den korrekte løsning. At reparere elektroniske enheder bliver endnu sværere, når der mangler oplysninger, der kan opstå af to årsager:

  • Skematikken for hele enheden er ikke blevet delt.
  • Forbindelserne er ikke mærket.

Mens vi prøver at reparere en enhed, hvis forbindelserne ikke kan identificeres, kan vi ikke vide, om forbindelsen fungerer korrekt, hvordan forbindelsen skal fungere og det værste: vi ved ikke, hvordan vi skal udskifte den !!!

Heldigvis er de fleste af de grundlæggende forbindelser såsom modstande, kondensatorer eller dioder fabriksmærket med nominelle værdier, grænser, tolerancer … Men integrerede kredsløb, der er mest ansvarlige for enhedens korrekte funktion, er ofte ukendte.

Det er motivationen til at udarbejde IC -testeren, hvilke hovedfunktioner vil være at identificere og analysere integrerede kredsløb.

Trin 2: Kort introduktion til integrerede kredsløb

Ic-tester struktur
Ic-tester struktur

Integrerede kredsløb også kaldet en IC eller chip er et sæt elektroniske kredsløb lavet af halvledermateriale. Disse strukturer er pakket i små plastbeholdere, der gennem metalliske stifter tillader samspillet mellem chipens indre kredsløb og ydersiden.

Hver pin på IC har en specifik funktion og egenskaber, der kan observeres på databladene til chipsene. En anden værdifuld information, der findes på databladene, er sandhedstabellen, en tabel, der viser den mulige adfærd for det integrerede kredsløb, afhængigt af alle de poster, der anvendes på IC som input, vil sandhedstabellen give os status for hvert output.

Som et eksempel viser billedet ovenfor pin -navnene på 4002 IC samt sandhedstabellen, der forklarer tilstanden for nY -output for hver mulig nA-, nB-, nC- og nD -indgang. Hvis alle input er L, vil output være H …

Når vi tester, for at identificere og verificere en chip, vil vi sammenligne chipens adfærd med den respektive sandhedstabel, så vil vi være i stand til at identificere hvilken pin vi har gemt i vores hukommelse. På dette projekt starter vi dog kun med at teste 7400 og 4000 IC -serier.

Trin 3: Ic-testers struktur

IC-testeren består af seks funktionelle strukturer. Den vigtigste er Arduino-kortet Mega 2560, som vil være hjernen på vores enhed. Mega 2560 vil styre og forbinde alle andre strukturer, der modtager og sender oplysninger, som Arduino -koden vil diktere.

Den bærbare computer bruges til at nedskrive Arduino -koden og registrere den på tavlen.

En EEPROM, elektrisk sletbar programmerbar skrivebeskyttet hukommelse, en ikke-flygtig hukommelse vil beholde alle data fra sandhedstabeller for de integrerede kredsløb, som vi vil teste. Vi vil bruge 24LC256 EEPROM.

Interaktionen med brugeren sker via displayet, en 1602 LCD og kontrolknapperne.

Endelig vil kommunikationen mellem IC-testeren og kredsløbet, der skal testes, finde sted gennem IConnect, som vil blive fastgjort til stifterne i det integrerede kredsløb for at teste.

Alle forbindelser vises korrekt med skematikken i næste trin.

Trin 4: Skematisk

Skematisk
Skematisk

Under samlingen vil mange forbindelser finde sted, at have en skematisk er et kæmpe hjælpemiddel til at reducere fejl og tid til at afklare alle kabler.

De fleste forbindelser, med undtagelse af Eeprom, kan ændres afhængigt af det endelige casedesign, der er ikke noget problem med at ændre forbindelser til Arduino, men Arduino -koden skal ændres som følge heraf.

Bemærk, at der er to IConnect -strukturer, en analog og den anden digital, hver for en anden driftstilstand.

Hver switch, der bruges til brugerstyring og interaktion med LCD'en, disponerer over sin egen LED, der lyser, når der kan trykkes på kontrolknappen.

Trin 5: Monteringsguide

Monteringsguide
Monteringsguide
Monteringsguide
Monteringsguide
Monteringsguide
Monteringsguide

Introduktion, skematisk og 16 trin til montering af IC-testeren.

God fornøjelse

Trin 6: Kodeflowdiagram

Kodeflowdiagram
Kodeflowdiagram

Du kan få adgang til fire betjeningstilstande fra hovedknapperne ved at trykke på valgknappen eller ned -knappen for at gå videre til den næste tilstand.

1. Identificer IC vil interagere med det integrerede kredsløb for at teste og EEPROM, i slutningen vil vi få navnet på den testede IC, hvis den findes.

2. Analyser IC ved hjælp af IConnect vil teste kredsløb, der opnår hele pin -tilstanden.

3. Vis data viser alle gemte data på EEPROM på LCD'et.

4. Erstat IC giver via IConnect alle ønskede input til at sende ind i kredsløbet og nå en delvis substitution af ethvert integreret kredsløb.

Trin 7: Case Designs

Case designs
Case designs

Alle designs er lavet med Solid Works kan downloades til ændring og 3D -print.

Trin 8: Filer

Filer
Filer

1. Solid Works

2. 3D -udskrivning

3. Arduino -kode (IC -sandhedstabeller inde)

Anbefalede: