Cuprins:

Voltmetru digital reîncărcabil folosind ICL7107 ADC: 7 pași (cu imagini)
Voltmetru digital reîncărcabil folosind ICL7107 ADC: 7 pași (cu imagini)

Video: Voltmetru digital reîncărcabil folosind ICL7107 ADC: 7 pași (cu imagini)

Video: Voltmetru digital reîncărcabil folosind ICL7107 ADC: 7 pași (cu imagini)
Video: Как измерить постоянное напряжение и ток и построить счетчик энергии с ЖК-дисплеем | Урок 104 2024, Iulie
Anonim
Voltmetru digital reîncărcabil folosind ICL7107 ADC
Voltmetru digital reîncărcabil folosind ICL7107 ADC

În acest tutorial vă voi arăta cum să faceți un voltmetru digital foarte simplu care poate măsura tensiuni de la 20 mV la 200V. Acest proiect nu va utiliza niciun microcontroler precum arduino. În locul acestuia se va utiliza un ADC, adică ICL7107 cu unele componente pasive. Acesta va fi alimentat de o baterie Li-ion care poate rula acest voltmetru timp de 12 ore. Odată ce a rămas fără suc, îl puteți încărca folosind un cablu micro-usb.

Puteți viziona următorul videoclip care acoperă același subiect cu discuții detaliate.

Abonați-vă la canalul nostru dacă vă place acest proiect. Așadar, fără alte întrebări, să începem videoclipul.

www.youtube.com/c/being_engineers1

Pasul 1: Adunați componentele necesare

Veți avea nevoie de următoarele articole pentru a face acest voltmetru (nicio cantitate menționată nu înseamnă 1) -

  • ICL7107 IC, bază IC cu 40 de pini
  • TL7660 IC, bază IC cu 8 pini
  • 4 X 7 Segment afișează anod comun
  • Potențiometru 10k
  • Bloc terminal
  • Anteturi de banane feminine
  • Anteturi masculine și feminine
  • 2 X 10uF capace
  • Rezistor 5 X 330E
  • 2 X 100k, 2 X 10k, 1 X 1k Rezistor
  • 1 X 1M, 1 X 22k, 1 X 47k Rezistor
  • 0.22uF, 0.47uF capace
  • 2 X 100nF, 1 X 100pF capace
  • Comutator glisant pentru PORNIRE / OPRIRE
  • Sonde multimetrice
  • Baterie Li-ion
  • Încărcător Li-ion bazat pe TP4056
  • 3,7-4,2v la 5v rapel

Adunați toate aceste componente și apoi treceți la proiectarea circuitului.

BOM -

Pasul 2: Desenați schema circuitului

Desenați schema circuitului
Desenați schema circuitului

Am folosit EasyEDA pentru a desena întregul circuit. EasyEDA este un portal excelent pentru a proiecta circuite mari și complexe. Face viața mult mai ușoară după aceea. Puteți găsi schema circuitului în următorul PDF pentru referință.

Diagrama circuitului -

Pasul 3: Realizați modulul de alimentare

Realizați modulul de alimentare
Realizați modulul de alimentare
Realizați modulul de alimentare
Realizați modulul de alimentare

Deci, în modulul de alimentare există practic 3 componente. O baterie Li-ion, un încărcător Li-po TP4056 și un amplificator de tensiune care va crește tensiunea care vine de la baterie la 5V. Am folosit un Li-ion 1000maH aici, dar puteți merge cu o baterie de capacitate mai mică. Conexiunile pot fi văzute în următorul PDF.

Schema circuitului de alimentare -

Pasul 4: Proiectați PCB și comandați

Proiectați PCB și comandați
Proiectați PCB și comandați
Proiectați PCB și comandați
Proiectați PCB și comandați

Odată ce circuitul este desenat, este timpul să proiectăm PCB-ul. Am folosit portalul de proiectare PCB din EasyEDA pentru proiectarea PCB-ului meu. Pentru începători, acest lucru este mai potrivit decât Eagle sau orice alt software CAD. Odată ce PCB-ul este proiectat, am încărcat fișierul gerber în JLCPCB și am format în setările necesare. Apoi am comandat 10 dintre aceste PCB-uri de la ei. JLCPCB este unul dintre cei mai buni producători de PCB din vremurile recente și prețurile sunt, de asemenea, destul de rezonabile. Vă voi recomanda să le folosiți serviciul tuturor dacă vă gândiți să vă prototipați proiectul. Așadar, după plasarea comenzii, am primit produsul livrat în 5 zile.

Fișier gerber PCB -

PDF PDF în scară 1: 1 -

Pasul 5: lipiți componentele și conectați sursa de alimentare

Lipiți componentele și conectați sursa de alimentare
Lipiți componentele și conectați sursa de alimentare
Lipiți componentele și conectați sursa de alimentare
Lipiți componentele și conectați sursa de alimentare

Odată ce ați primit PCB-urile, este timpul să lipiți componentele de pe acesta. Urmați schema de circuit și așezați corect componentele la locul lor. După lipire, conectați VCC pozitiv, adică 5V și GND la pad-ul VCC și respectiv GND în partea inferioară a PCB-ului. Nu ar trebui să fie dificil, deoarece conexiunile de circuit sunt destul de ușor de utilizat.

Pasul 6: Calibrați voltmetrul

Calibrați voltmetrul
Calibrați voltmetrul
Calibrați voltmetrul
Calibrați voltmetrul

Odată ce ați făcut totul, trebuie să calibrați voltmetrul în raport cu un voltmetru calibrat anterior. Am un multimetru ca referință.

Deci, pentru a face acest lucru, porniți voltmetrul și multimetrul. Puneți multimetrul în domeniul Voltmetrului. Conectați cei doi metri în paralel la o singură sursă de alimentare. Verificați atât citirea. Rotiți potențiometrul în orice direcție până când citirea se potrivește una cu cealaltă. Odată terminat, acum voltmetrul dvs. este perfect calibrat la multimetru.

Pasul 7: S-A FĂCUT

Este gata!
Este gata!

Acum marca voltmetrului este completă. Puteți utiliza acest voltmetru în scopul testării dvs. de acum înainte. Nu uitați să selectați intervalul adecvat atunci când măsurați tensiunea. În caz contrar, rezultatele nu vor fi corecte.

Sper că ți-a plăcut acest proiect. Comentează dacă ai vreo îndoială. Voi încerca să rezolv problema acolo.

Mulțumiri. Ai grijă.

Recomandat: