Indholdsfortegnelse:

Brug af LM3914 Dot/Bar Display Driver IC: 5 trin
Brug af LM3914 Dot/Bar Display Driver IC: 5 trin

Video: Brug af LM3914 Dot/Bar Display Driver IC: 5 trin

Video: Brug af LM3914 Dot/Bar Display Driver IC: 5 trin
Video: TACHOMETER Part 1(of2) with Arduino. 2024, November
Anonim
Brug af LM3914 Dot/Bar Display Driver IC
Brug af LM3914 Dot/Bar Display Driver IC

Selvom LM3914 var et populært produkt fra slutningen af det 20. århundrede, lever det videre og er stadig ret populært. Det giver en enkel måde at vise et lineært spændingsniveau ved hjælp af en eller flere grupper på ti lysdioder med et minimum af ballade.

Du kan bestille LM3914s i pakker med fem, ti og 100 fra PMD Way med gratis levering over hele verden.

Med en række eksterne dele eller kredsløb kan disse lysdioder derefter repræsentere alle slags data eller bare blinke for din morskab. Vi kører gennem et par eksempelkredsløb, som du kan bruge i dine egne projekter og forhåbentlig giver dig nogle ideer til fremtiden. Oprindeligt af National Semiconductor håndteres LM391X -serien nu af Texas Instruments.

Trin 1: Kom godt i gang

Du skal bruge LM3914 -databladet, så download det og gem det som en reference. Så - tilbage til det grundlæggende. LM3914 styrer ti lysdioder. Det styrer strømmen gennem lysdioderne med brug af kun en modstand, og lysdioderne kan vises i et søjlediagram eller en enkelt 'prik', når de er i brug. LM3914 indeholder en ti-trins spændingsdeler, hvert trin når den nås, vil lyse den matchende LED (og dem derunder i niveaumåler-tilstand).

Lad os overveje de mest basale eksempler (fra side to i databladet) - et voltmeter med et område på 0 ~ 5V. Vled -skinnen er også forbundet med forsyningsspændingen i vores eksempel. Pin 9 styrer bar/dot -visningstilstanden - med den forbundet til pin 3 fungerer lysdioderne i søjlediagrammet, lad den stå åben for dot -mode.

2.2uF kondensatoren er kun påkrævet, når "ledninger til LED -forsyningen er 6 ″ eller længere". Vi har tilsluttet kredsløbet ovenfor og skabt en 0 ~ 5V DC -kilde via et 10kΩ potentiometer med et multimeter for at vise spændingen - i den følgende video kan du se resultaterne af dette kredsløb i aktion, i både prik- og søjlediagram mode.

Trin 2: Tilpasning af det øvre område og LED -strøm

Image
Image

Det var spændende, men hvad nu hvis du vil have en anden referencespænding? Vil du gerne have, at din skærm har en rækkevidde på 0 ~ 3 V DC? Og hvordan styrer du det aktuelle flow gennem hver LED? Med matematik og modstande. Overvej følgende formler i billedet.

Som du kan se er LED -strømmen (Iled) enkel, vores eksempel er 12,5/1210, der returnerede 10,3 mA - og i virkeligheden 12,7 mA (modstandstolerance kommer til at påvirke værdien af beregningerne). Nu beregnes en ny Ref Udspænding - for eksempel skyder vi for en 3 V -meter og beholder den samme strøm for lysdioderne. Dette kræver løsning for R2 i ligningen ovenfor, hvilket resulterer med R2 = -R1 + 0,8R1V.

Udskiftning af værdierne -R2 = -1210 + 0,8 x 1210 x 3 giver en værdi på 1694Ω for R2. Ikke alle vil have E48 -modstandsområdet, så prøv at få noget så tæt som muligt. Vi fandt en 1,8 kΩ for R2 og viser resultaterne i den følgende video.

Du kan naturligvis have større visningsintervalværdier, men en forsyningsspænding på højst 25 V skal være lig med eller større end denne værdi. F.eks. Hvis du ønsker et 0 ~ 10 V display, skal forsyningsspændingen være> = 10V DC.

Trin 3: Oprettelse af tilpassede intervaller

Nu vil vi se på, hvordan du opretter en lavere områdegrænse, så du kan have displays, der (for eksempel) kan variere fra en ikke-nul positiv værdi. For eksempel vil du vise niveauer mellem 3 og 5V DC. Fra det forrige afsnit ved du, hvordan du indstiller den øvre grænse, og indstillingen af den nedre grænse er enkel - bare påfør den lavere spænding på pin 4 (Rlo).

Du kan udlede dette ved hjælp af en modstandsdeler eller anden form for forsyning med en fælles GND. Når du opretter sådanne kredsløb, skal du huske, at tolerancen for de modstande, der bruges i spændingsdelerne, har indflydelse på nøjagtigheden. Nogle ønsker måske at montere trimpots, som efter justering kan indstilles permanent med en klat lim. Endelig, for mere læsning om dette emne - download og gennemse TI -applikationsnotatet.

Trin 4: Kæde af flere LM3914s

Image
Image

To eller flere LM3914'er kan kædes sammen for at øge antallet af lysdioder, der bruges til at vise niveauerne over et udvidet område. Kredsløbet ligner at bruge to uafhængige enheder, bortset fra at REFout (pin 7) fra den første LM3914 føres til REFlo (pin 4) i den anden LM3914 - hvis REFout er indstillet som krævet for den øvre områdegrænse. Overvej følgende skematiske eksempel, der gav et virkeligt område på 0 ~ 3,8V DC.

Modstanden på 20 ~ 22kΩ er påkrævet, hvis du bruger dot -tilstand (se "Prikkemodus bær" på side ti i databladet). Kredsen ovenfor resulterer i følgende video.

Trin 5: Hvor skal man herfra?

Nu kan du visuelt repræsentere alle slags lavspændinger til mange formål. Der er flere eksempler på kredsløb og noter i LM3914 -databladet, så læs godt igennem og gå dybere ind i driften af LM3914.

Desuden har Dave Jones fra eevblog.com lavet en fantastisk video, som beskriver en praktisk anvendelse af LM3914.

Konklusion

Dette indlæg bringes til dig af pmdway.com - alt for producenter og elektronikentusiaster, med gratis levering over hele verden.

Anbefalede: