Indholdsfortegnelse:

Genopladeligt digitalt voltmeter ved hjælp af ICL7107 ADC: 7 trin (med billeder)
Genopladeligt digitalt voltmeter ved hjælp af ICL7107 ADC: 7 trin (med billeder)

Video: Genopladeligt digitalt voltmeter ved hjælp af ICL7107 ADC: 7 trin (med billeder)

Video: Genopladeligt digitalt voltmeter ved hjælp af ICL7107 ADC: 7 trin (med billeder)
Video: Tester Multimeter Digital Professional Smart Voltmeter True RMS AC DC Voltage 2024, Juli
Anonim
Genopladeligt digitalt voltmeter ved hjælp af ICL7107 ADC
Genopladeligt digitalt voltmeter ved hjælp af ICL7107 ADC

I denne vejledning vil jeg vise dig, hvordan du laver et super simpelt digitalt voltmeter, der kan måle spændinger fra 20 mV til 200V. Dette projekt bruger ikke nogen mikrokontroller som arduino. I stedet for det vil en ADC, dvs. ICL7107 blive brugt med nogle passive komponenter. Det vil blive drevet af et Li-ion batteri, der kan køre dette voltmeter i 12 timer. Når den er løbet tør for juice, kan du oplade den ved hjælp af et mikro-usb-kabel.

Du kan se følgende video, der dækker det samme emne med detaljeret diskussion.

Abonner på vores kanal, hvis du kan lide dette projekt. Så lad os starte videoen uden videre.

www.youtube.com/c/being_engineers1

Trin 1: Saml de nødvendige komponenter

Du skal bruge følgende ting for at lave dette voltmeter (Ingen mængde nævnt betyder 1) -

  • ICL7107 IC, 40 pin IC base
  • TL7660 IC, 8 -benet IC -base
  • 4 X 7 Segment display fælles anode
  • 10k potentiometer
  • Terminalblok
  • Kvindelige bananhoveder
  • Mandlige og kvindelige overskrifter
  • 2 X 10uF hætter
  • 5 X 330E modstand
  • 2 X 100k, 2 X 10k, 1 X 1k modstand
  • 1 X 1M, 1 X 22k, 1 X 47k modstand
  • 0,22uF, 0,47uF hætter
  • 2 X 100nF, 1 X 100pF hætter
  • Skubkontakt til ON/OFF
  • Multimeter sonder
  • Li-ion batteri
  • Li-ion oplader baseret på TP4056
  • 3.7-4.2v til 5v booster

Saml alle disse komponenter, og fortsæt derefter med at designe kredsløbet.

BOM -

Trin 2: Tegn kredsløbsdiagrammet

Tegn kredsløbsdiagrammet
Tegn kredsløbsdiagrammet

Jeg brugte EasyEDA til at tegne hele dette kredsløb. EasyEDA er en fantastisk portal til at designe store og komplekse kredsløb. Det gør livet meget lettere bagefter. Du kan finde kredsløbsdiagrammet i den følgende PDF til din reference.

Kredsløbsdiagram -

Trin 3: Lav strømforsyningsmodulet

Lav strømforsyningsmodulet
Lav strømforsyningsmodulet
Lav strømforsyningsmodulet
Lav strømforsyningsmodulet

Så i strømforsyningsmodulet er der stort set 3 komponenter. Et Li-ion batteri, en TP4056 Li-po oplader og en spændingsforstærker, der øger spændingen fra batteriet til 5V. Jeg har brugt en 1000maH Li-ion her, men du kan gå med et batteri med mindre kapacitet. Forbindelserne kan ses i den følgende PDF.

Strømforsyningskredsløbsdiagram -

Trin 4: Design PCB og bestil

Design printkortet og bestil
Design printkortet og bestil
Design printkortet og bestil
Design printkortet og bestil

Når kredsløbet er tegnet, er det tid til at designe printkortet. Jeg brugte PCB -designportalen i EasyEDA til at designe mit PCB. For begyndere er dette mere passende end Eagle eller anden CAD -software. Når printkortet er designet, uploadede jeg gerber -filen til JLCPCB og ringede til de nødvendige indstillinger. Derefter bestilte jeg 10 af disse printkort fra dem. JLCPCB er en af de bedste PCB -producenter i nyere tid, og priserne er også ret rimelige. Jeg vil anbefale at bruge deres service til alle, hvis du overvejer at prototyper dit projekt. Så efter at jeg havde afgivet min ordre, fik jeg mit produkt leveret på 5 dage.

PCB gerber -fil -

PCB PDF i 1: 1 skala -

Trin 5: Lodde komponenterne og tilslut strømforsyningen

Lod loddelene og tilslut strømforsyningen
Lod loddelene og tilslut strømforsyningen
Lod loddelene og tilslut strømforsyningen
Lod loddelene og tilslut strømforsyningen

Når du har modtaget PCB'erne, er det tid til at lodde komponenterne på den. Følg kredsløbsdiagrammet, og placer komponenterne korrekt på plads. Efter lodning forbindes den positive VCC dvs. 5V og GND til henholdsvis VCC og GND -puden i undersiden af printkortet. Det burde ikke være hårdt, da kredsløbstilslutningerne er stort set enkle at arbejde med.

Trin 6: Kalibrer voltmeteret

Kalibrer voltmeteret
Kalibrer voltmeteret
Kalibrer voltmeteret
Kalibrer voltmeteret

Når du har lavet det hele, skal du kalibrere voltmeteret i forhold til et tidligere kalibreret voltmeter. Jeg har et multimeter som reference.

Så for at gøre det skal du tænde for voltmeteret og multimeteret. Sæt multimeteret i Voltmeter område. Tilslut disse to meter parallelt til en enkelt strømforsyningskilde. Kontroller begge læsninger. Drej potentiometeret i begge retninger, indtil aflæsningen matcher hinanden. Når det er gjort, er dit voltmeter nu perfekt kalibreret til multimeteret.

Trin 7: Det ER FÆRDIGT

Det er gjort!
Det er gjort!

Nu er voltmeterfremstillingen færdig. Du kan bruge dette voltmeter i dit testformål fra nu af. Husk at vælge det korrekte område, når du måler spænding. Ellers vil resultaterne ikke være korrekte.

Håber du kan lide dette projekt. Kommenter, hvis du er i tvivl. Jeg vil prøve at løse problemet der.

Tak. Pas på.

Anbefalede: