Оглавление:

Led Vu Meter LM3915: 11 шагов
Led Vu Meter LM3915: 11 шагов

Видео: Led Vu Meter LM3915: 11 шагов

Видео: Led Vu Meter LM3915: 11 шагов
Видео: Микросхема LM3914 и ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА НА НЕЙ 2024, Ноябрь
Anonim
Измеритель Led Vu LM3915
Измеритель Led Vu LM3915

Добрый день уважаемые зрители и читатели. Сегодня я расскажу вам о светодиодном измерителе объема, построенном на базе интегральной схемы LM3915.

Шаг 1. Ссылки на радиокомпоненты

Архив с файлами LED Vu meter LM3915 ссылка:

Проект на странице EasyEDA:

Магазин радиодеталей:

Разноцветные светодиоды:

Микрочип LM3915:

Микрочип NE5532:

Разъем питания постоянного тока:

DIP-переключатели:

Разъемы для разъемов и розеток 2,54 мм:

Монтаж пластиковых стоек:

Танталовый конденсатор 22 мкФ мкФ 16 В:

Конденсатор 105Дж мкФ 100В:

Электропитание 220В 1А:

Шаг 2: Блок-схема LM3915

Блок-схема LM3915
Блок-схема LM3915

Блок-схема LM3915 состоит из десяти компараторов, на обратные входы которых подается входной сигнал через буферный операционный усилитель, а прямые входы подключены к отводам резистивного делителя напряжения.

Выходы компараторов представляют собой генераторы тока стока, что позволяет подключать светодиоды без использования ограничивающих резисторов. Индикация может производиться либо одним светодиодом (точечный режим), либо линией светящихся светодиодов, высота которых пропорциональна уровню входного сигнала (линейный режим).

Шаг 3: Схема усилителя микрофона

Схема усилителя микрофона
Схема усилителя микрофона

Входной сигнал будет поступать с микрофонного усилителя, собранного на малошумящем операционном усилителе NE5532, на входе микросхемы микросхемы LM3915.

Схема содержит два каскада с регулируемым усилением. Коэффициент усиления первой ступени плавно регулируется потенциометром в диапазоне 1… 10 раз. Коэффициент усиления второй ступени можно изменять ступенчато с помощью перемычки. Если перемычки не закорочены, коэффициент усиления будет максимальным, что определяется соотношением резисторов R8 и R5. Когда перемычка подключена к R6 или R7 параллельно с R8, коэффициент усиления будет меньше.

Шаг 4: Разработка схемы и компоновка печатной платы

Схемотехника и компоновка печатной платы
Схемотехника и компоновка печатной платы
Схемотехника и компоновка печатной платы
Схемотехника и компоновка печатной платы
Схемотехника и компоновка печатной платы
Схемотехника и компоновка печатной платы

На веб-сайте EasyEDA одна общая схема была спроектирована из двух принципиальных схем и преобразована в двухстороннюю печатную плату.

Для светодиодов спроектированы отдельная принципиальная схема и печатная плата.

На каждом уровне индикации последовательно соединены два светодиода.

Шаг 5: 3D визуализация

3D визуализация
3D визуализация

В КОМПАС 3D я создал модель в виде башни из одинаковых прямоугольных частей. Я буду использовать органическое стекло толщиной 5 мм в качестве прямоугольных деталей, чтобы улучшить светорассеяние светодиодных индикаторов.

Шаг 6: Установка радиокомпонентов на плату управления

Установка радиокомпонентов на плату управления
Установка радиокомпонентов на плату управления
Установка радиокомпонентов на плату управления
Установка радиокомпонентов на плату управления

Приступим к установке радиодеталей на плату управления.

Шаг 7: Установка светодиодов на плату

Установка светодиодов на печатную плату
Установка светодиодов на печатную плату
Установка светодиодов на печатную плату
Установка светодиодов на печатную плату

Далее приступаем к установке печатной платы и линейного светодиода.

Шаг 8: Подключение печатной платы управления и печатной платы светодиодов

Подключение платы управления и платы светодиодов
Подключение платы управления и платы светодиодов
Подключение платы управления и платы светодиодов
Подключение платы управления и платы светодиодов

С помощью пайки соедините вместе плату управления и плату светодиодов.

Пайка стыков производится как снаружи, так и изнутри.

Шаг 9: Сборка башни из прямоугольных деталей

Сборка башни из прямоугольных деталей
Сборка башни из прямоугольных деталей
Сборка башни из прямоугольных деталей
Сборка башни из прямоугольных деталей
Сборка башни из прямоугольных деталей
Сборка башни из прямоугольных деталей

Далее приступаем к сборке башни из прямоугольных деталей и органического прозрачного стекла.

Для крепления и дополнительной жесткости прямоугольных частей башни я буду использовать две шпильки М4.

На расстояние между деталями устанавливаются пластиковые втулки высотой 5 мм.

Шаг 10: Собранное устройство

Собранное устройство
Собранное устройство
Собранное устройство
Собранное устройство
Собранное устройство
Собранное устройство

Шаг 11: Конец инструкции

Всем спасибо за просмотр видео и чтение статьи. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Hobby Home Electronics. Поделись с друзьями. Далее будет еще больше интересных статей и видео.

Рекомендуемые: