Мазмуну:

ICL7107 ADC колдонгон кайра заряддалуучу санарип вольтметр: 7 кадам (сүрөттөр менен)
ICL7107 ADC колдонгон кайра заряддалуучу санарип вольтметр: 7 кадам (сүрөттөр менен)

Video: ICL7107 ADC колдонгон кайра заряддалуучу санарип вольтметр: 7 кадам (сүрөттөр менен)

Video: ICL7107 ADC колдонгон кайра заряддалуучу санарип вольтметр: 7 кадам (сүрөттөр менен)
Video: Как измерить постоянное напряжение и ток и построить счетчик энергии с ЖК-дисплеем | Урок 104 2024, Июль
Anonim
ICL7107 ADC колдонуу менен кайра заряддалуучу санариптик вольтметр
ICL7107 ADC колдонуу менен кайра заряддалуучу санариптик вольтметр

Бул окуу куралында мен сизге 20 мВтан 200Вга чейинки чыңалууларды өлчөй турган супер жөнөкөй санариптик вольтметрди кантип жасоону көрсөтөм. Бул долбоор ардуино сыяктуу микроконтроллерди колдонбойт. Анын ордуна ADC, б.а. ICL7107 кээ бир пассивдүү компоненттер менен колдонулат. Бул вольтметрди 12 саат иштете турган Li-ion батареясы менен иштейт. Ширеси түгөнгөндөн кийин, аны микро-USB кабели аркылуу кубаттай аласыз.

Ушул эле теманы камтыган төмөнкү видеону кеңири талкуу менен көрө аласыз.

Бул долбоор сизге жакса, биздин каналга жазылыңыз. Андыктан созсуз видеону баштайлы.

www.youtube.com/c/being_engineers1

1 -кадам: Керектүү компоненттерди чогултуу

Бул вольтметрди жасоо үчүн сизге төмөнкү нерселер керек болот (Көрсөтүлгөн сан 1 дегенди билдирбейт) -

  • ICL7107 IC, 40 пин IC базасы
  • TL7660 IC, 8 пин IC базасы
  • 4 X 7 Сегмент жалпы анодду көрсөтөт
  • 10k потенциометр
  • Терминалдык блок
  • Ургаачы банандын башы
  • Эркек жана аял башы
  • 2 X 10uF капкак
  • 5 X 330E каршылыгы
  • 2 X 100k, 2 X 10k, 1 X 1k резистор
  • 1 X 1M, 1 X 22k, 1 X 47k каршылыгы
  • 0.22uF, 0.47uF капкактары
  • 2 X 100nF, 1 X 100pF капкактары
  • ON/OFF күйгүзүү
  • Мультиметр зонддор
  • Li-ion батареясы
  • Li-ion заряддагыч түзүлүш TP4056 негизинде
  • 3.7-4.2v-5v күчөткүч

Бул компоненттердин баарын чогултуп, андан кийин схеманы иштеп чыгууга өтүңүз.

БОМ -

2 -кадам: Райондук диаграмманы тартыңыз

Райондук диаграмманы тартуу
Райондук диаграмманы тартуу

Мен EasyEDAны бүт схеманы тартуу үчүн колдондум. EasyEDA - бул чоң жана татаал схемаларды иштеп чыгуу үчүн эң сонун портал. Бул кийин жашоону бир топ жеңилдетет. Сиз райондук диаграмманы төмөнкү PDFтен таба аласыз.

Райондук диаграмма -

3 -кадам: Электр менен камсыздоо модулун жасаңыз

Электр менен камсыздоо модулун жасаңыз
Электр менен камсыздоо модулун жасаңыз
Электр менен камсыздоо модулун жасаңыз
Электр менен камсыздоо модулун жасаңыз

Ошентип, электр менен камсыздоо модулунда негизинен 3 компонент бар. А Li-ion батарейкасы, бир TP4056 Li-po заряддагычы жана батареянын чыңалуусун 5Вга чейин көтөрө турган чыңалууну күчөткүч. Мен бул жерде 1000 мАч Li-ion колдонгом, бирок сиз кичинекей кубаттуулуктагы батарея менен бара аласыз. Байланыштар төмөнкү PDFтен көрүнүп турат.

Электр менен камсыз кылуу схемасы -

4 -кадам: Дизайн PCB жана тартиби

ПКБны жана Дизайнды иштеп чыгуу
ПКБны жана Дизайнды иштеп чыгуу
ПКБны жана Дизайнды иштеп чыгуу
ПКБны жана Дизайнды иштеп чыгуу

Район тартылгандан кийин, ПХБны иштеп чыгууга убакыт келди. Мен PCB долбоорлоо үчүн EasyEDAдагы PCB дизайн порталын колдондум. Жаңы баштагандар үчүн бул Eagle же башка CAD программаларына караганда ылайыктуу. ПКБ иштелип чыккандан кийин, мен gerber файлын JLCPCBге жүктөп, керектүү жөндөөлөргө чалдым. Анан мен алардан бул ПКБнын 10уна заказ кылдым. JLCPCB акыркы мезгилдеги эң мыкты PCB өндүрүүчүлөрдүн бири жана баасы да абдан акылга сыярлык. Эгерде сиз долбооруңуздун прототипин түзүү жөнүндө ойлонуп жатсаңыз, мен алардын кызматын баарына колдонууну сунуштайм. Ошентип, мен заказ бергенден кийин, продуктумду 5 күндүн ичинде жеткирип бердим.

PCB гербер файлы -

PCB PDF 1: 1 масштабында -

5 -кадам: Компоненттерди ширетүү жана электр булагын туташтыруу

Компоненттерди ширетүү жана электр булагын туташтыруу
Компоненттерди ширетүү жана электр булагын туташтыруу
Компоненттерди ширетип, электр булагын туташтырыңыз
Компоненттерди ширетип, электр булагын туташтырыңыз

ПКБларды алгандан кийин, анын компоненттерин ширетүү убактысы келди. Райондук схеманы аткарыңыз жана компоненттерди ордуна туура коюңуз. Пайда болгондон кийин, позитивдүү VCC, б.а. 5V жана GND, тиешелүүлүгүнө жараша ПХБнын ылдый жагындагы VCC жана GND аянтчасына туташтырыңыз. Бул катаал болбошу керек, анткени райондук байланыштар менен иштөө абдан жөнөкөй.

6 -кадам: Вольтметрди калибрлөө

Вольтметрди калибрлеңиз
Вольтметрди калибрлеңиз
Вольтметрди калибрлеңиз
Вольтметрди калибрлеңиз

Бүт нерсени жасап бүткөндөн кийин, вольтметрди мурда калибрленген вольтметрге карата калибрлөө керек. Менде маалымдама катары мультиметр бар.

Ан үчүн, вольтметрди жана мультиметрди күйгүзүңүз. Мультиметрди вольтметр диапазонуна коюңуз. Ошол эки метрди бирдиктүү электр булагына туташтырыңыз. Окууну экөө тең текшергиле. Окуу бири -бирине дал келгенге чейин потенциометрди эки жакка буруңуз. Бир жолу жасалган, эми сиздин вольтметр мультиметрге эң сонун калибрленген.

7 -кадам: Бул БОЛДУ

Бул БОЛДУ!
Бул БОЛДУ!

Азыр вольтметрдин жасалышы аяктады. Сиз бул вольтметрди мындан ары тестирлөө максатында колдоно аласыз. Чыңалууну өлчөөдө туура диапазонду тандап алууну унутпаңыз. Болбосо жыйынтыктар туура эмес болуп калат.

Бул долбоор сизге жакты деп үмүттөнөбүз. Күмөн санасаңыз комментарийге жазыңыз. Мен ал жерде көйгөйдү чечүүгө аракет кылам.

Рахмат. Кам көрүүгө.

Сунушталууда: