باستخدام LM3915 Logarithmic Dot / Bar Display Driver IC: 7 خطوات
باستخدام LM3915 Logarithmic Dot / Bar Display Driver IC: 7 خطوات
Anonim
باستخدام LM3915 Logarithmic Dot / Bar Display Driver IC
باستخدام LM3915 Logarithmic Dot / Bar Display Driver IC

يوفر LM3915 طريقة بسيطة لعرض مستوى الجهد اللوغاريتمي باستخدام مجموعة واحدة أو أكثر من عشرة مصابيح LED مع حد أدنى من الجلبة. إذا كنت ترغب في عمل عداد VU ، فيجب عليك استخدام LM3916 الذي سنقوم بتغطيته في الدفعة الأخيرة من هذه الثلاثية.

بدلاً من أن يمثل كل مؤشر LED مستوى جهد كما هو الحال مع LM3914 ، يمثل كل مؤشر LED متصل بـ LM3915 تغييرًا بمقدار 3 ديسيبل (ديسيبل) في مستوى طاقة الإشارة. لمعرفة المزيد عن الديسيبل ، راجع ويكيبيديا. لعرض هذه التغييرات في مستوى الطاقة ، سنجري بعض الأمثلة التي يمكنك استخدامها في مشاريعك الخاصة ونأمل أن نقدم لك بعض الأفكار للمستقبل. في الأصل من قبل National Semiconductor ، يتم الآن التعامل مع سلسلة LM391X بواسطة Texas Instruments.

يمكنك طلب LM3915 ICs من PMD Way بالتوصيل المجاني ، في جميع أنحاء العالم.

الخطوة الأولى: البدء

ابدء
ابدء

ستحتاج إلى ورقة بيانات LM3915 ، لذا يرجى تنزيلها والاحتفاظ بها كمرجع. أولا - العودة إلى الأساسيات. يتحكم LM3915 في عشرة مصابيح LED. يتحكم في التيار من خلال مصابيح LED باستخدام مقاوم واحد فقط ، ويمكن أن تظهر مصابيح LED في رسم بياني شريطي أو "نقطة" مفردة عند الاستخدام. يحتوي LM3915 على مقسم جهد من عشر مراحل ، كل مرحلة عند الوصول إليها ستضيء مؤشر LED المطابق (وتلك الموجودة أسفله في وضع مقياس المستوى).

لنفكر في أبسط الأمثلة (من الصفحة الثانية من ورقة البيانات) - عرض لوغاريتمي بسيط للجهد بين 0 و 10 فولت.

الخطوة 2:

صورة
صورة

بعد بناء الدائرة ، يمكنك توصيل إشارة للقياس عبر السن 5 ، و GND بالرقم 2. لقد بنينا الدائرة تمامًا كما هو مذكور أعلاه على بعض اللوحات الشريطية لأغراض العرض ، مع الاختلاف الوحيد هو استخدام المقاوم 8.2kΩ لـ R2.

الخطوه 3:

Image
Image

لإظهار هذا عمليًا ، نستخدم إشارة ذات جهد متغير متغير - موجة جيبية عند حوالي 2 كيلو هرتز. في الفيديو التالي ، يمكنك مشاهدة مقارنة جهد الإشارة بمصابيح LED قيد الإضاءة ، وسترى زيادة الجهد اللوغاريتمي ممثلة بمصابيح LED.

حسنًا ، كان هذا كثيرًا من المرح ، ويعطيك فكرة عما هو ممكن مع LM3915.

الخطوة 4: عرض إشارات أضعف

صورة
صورة

في المواقف غير النظرية ، لن تكون إشارة الإدخال بشكل ملائم بين 0 و 10 فولت. على سبيل المثال ، يمكن أن يختلف مستوى الخط في جهاز الصوت بين 1 و 3 فولت من الذروة إلى الذروة. على سبيل المثال ، إليك صورة DSO عشوائية من قياس إخراج سماعة الرأس على جهاز الكمبيوتر أثناء تشغيل بعض الموسيقى النموذجية.

الخطوة الخامسة:

على الرغم من أنها إشارة تيار متردد ، إلا أننا سنتعامل معها على أنها DC من أجل البساطة. لعرض هذه الإشارة العشوائية ذات الجهد المنخفض للتيار المستمر ، سنقوم بتقليل نطاق الشاشة إلى 0 ~ 3 فولت تيار مستمر. يتم ذلك باستخدام نفس الطريقة كما هو الحال مع LM3914 - مع الرياضيات والمقاومات المختلفة.

ضع في اعتبارك الصيغ. كما ترى ، فإن تيار LED (Iled) بسيط ، ومع ذلك سنحتاج إلى حل لـ R1 و R2 باستخدام الصيغة الأولى للحصول على Vref المطلوب لدينا من 3V. بالنسبة إلى دارتنا كمثال ، أستخدم 2.2kΩ لـ R2 والتي تعطي قيمة 1.8kΩ لـ R1. ومع ذلك ، فإن وضع هذه القيم في صيغة ILED يعطي تيارًا منخفضًا جدًا لمصابيح LED ، حوالي 8.3 مللي أمبير.

عش وتعلم - لذا اقض بعض الوقت في تجربة القيم حتى تتمكن من مطابقة Vref و ILED المطلوبين.

الخطوة السادسة:

ومع ذلك ، في هذا الفيديو لدينا Vref لـ 3V وبعض الموسيقى الواردة من الكمبيوتر كمصدر نموذجي للتيار المستمر منخفض الجهد. هذا ليس عداد VU!

مرة أخرى بسبب المعدل السريع للتغير في الجهد ، يوجد اللون الأزرق بين المستوى الأقصى في ذلك الوقت و 0V.

الخطوة 7: ربط عدة LM3915s

تمت تغطية هذا جيدًا في ورقة البيانات ، لذا اقرأها لمزيد من المعلومات حول استخدام LM3915s. بالإضافة إلى وجود بعض الأمثلة الرائعة للدوائر في ورقة البيانات ، على سبيل المثال مقياس طاقة الصوت 100 واط في الصفحة 26 ومقياس الاهتزاز (باستخدام بيزو) في الصفحة 18.

هذا المنشور مقدم من pmdway.com - كل شيء للصانعين وعشاق الإلكترونيات ، مع التوصيل المجاني في جميع أنحاء العالم.