Sisukord:

Parandage elektroonika IC-testijaga!: 8 sammu (piltidega)
Parandage elektroonika IC-testijaga!: 8 sammu (piltidega)

Video: Parandage elektroonika IC-testijaga!: 8 sammu (piltidega)

Video: Parandage elektroonika IC-testijaga!: 8 sammu (piltidega)
Video: Как проверить генератор. За 3 минуты, БЕЗ ПРИБОРОВ и умений. 2024, November
Anonim
Image
Image

Tere fikseerijad

Selle juhendiga näitan teile, kuidas IC-testrit kokku panna ja kasutada, et parandada 7400 ja 4000 seeria integraallülitustega elektroonikaseadmeid.

Instructable koosneb projekti motivatsioonist, integraallülituste lühitutvustusest, IC -testija struktuurist ja kokkupaneku juhendist.

Pärast kokkupanekut on saadaval nelja töörežiimi mõistmiseks video.

Iga Arduino koodi ja Solid Works'i dokument on allosas lingitud.

Samm: miks on see kasulik?

Elektroonika parandamine on keeruline ja ulatuslik tegevus, mis võib sageli olla lõpmatu või võimatu ülesanne probleemi välja selgitada ja õiget lahendust rakendada. Elektroonikaseadmete parandamine muutub veelgi raskemaks, kui puudub teave, mis võib tekkida kahel põhjusel:

  • Kogu seadme skeemi pole jagatud.
  • Ühendid ei ole märgistatud.

Kui proovime seadet parandada, kui ühendeid ei ole võimalik tuvastada, ei saa me teada, kas ühend töötab õigesti, kuidas ühend peaks toimima ja mis kõige hullem: me ei tea, kuidas seda asendada !!!

Õnneks on enamik põhilisi ühendeid, nagu takistid, kondensaatorid või dioodid, tehases märgistatud, näidates nimiväärtusi, piire, tolerantse … Kuid integraallülitused, mis vastutavad kõige paremini seadme nõuetekohase toimimise eest, on sageli teadmata.

See on motivatsioon töötada välja IC -tester, mille põhiülesanded on integraallülituste tuvastamine ja analüüsimine.

2. samm: integraallülituste lühitutvustus

Ic-testija struktuur
Ic-testija struktuur

Integraallülitused, mida nimetatakse ka IC -ks või kiibiks, on pooljuhtmaterjalist valmistatud elektrooniliste ahelate komplekt. Need struktuurid on pakitud väikestesse plastmahutitesse, mis võimaldavad metallist tihvtide kaudu interaktsiooni kiibi siseahelate ja välispinna vahel.

IC -i igal tihvtil on spetsiifiline funktsioon ja omadused, mida saab jälgida kiipide andmelehtedelt. Teine väärtuslik teave, mis on leitud andmelehtedelt, on truthtable, tabel, mis näitab integraallülituse võimalikku käitumist, olenevalt kõigist kirjetest, mida IC -le sisenditena rakendatakse, annab truthtable meile iga väljundi oleku.

Ülaltoodud pildil on näitena toodud näiteks 4002 IC pin -nimed ja truthtable, mis selgitab nY väljundi olekut iga võimaliku nA, nB, nC ja nD sisendi jaoks. Kui kõik sisendid on L, on väljund H…

Katsetamisel võrdleme kiibi tuvastamiseks ja kontrollimiseks kiibi käitumist vastavalt truthaldatavaga, siis saame tuvastada, millise tihvti oleme oma mällu salvestanud. Selle projekti puhul alustame aga ainult 7400 ja 4000 IC -seeria testimisega.

3. etapp: Ic-testija struktuur

IC-tester koosneb kuuest funktsionaalsest struktuurist. Kõige olulisem neist on Arduino plaat Mega 2560, mis on meie seadme aju. Mega 2560 juhib ja ühendab kõiki teisi struktuure, mis saavad ja saadavad teavet vastavalt Arduino koodile.

Sülearvutit kasutatakse Arduino koodi üleskirjutamiseks ja tahvlile salvestamiseks.

EEPROM, elektriliselt kustutatav programmeeritav kirjutuskaitstud mälu, püsimälu, hoiab kõiki andmeid nende integraallülituste tõetabelitest, mida soovime testida. Kasutame 24LC256 EEPROM -i.

Kasutajaga suhtlemine toimub ekraani, 1602 LCD ja juhtnuppude kaudu.

Lõpuks toimub side IC-testija ja testitava vooluahela vahel IConnecti kaudu, mis kinnitatakse testimiseks integraallülituse tihvtidele.

Kõik ühendused kuvatakse järgmise sammu skeemiga õigesti.

Samm: skemaatiline

Skeem
Skeem

Kokkupanekul toimub palju ühendusi, skeemi olemasolu on suur abi vigade vähendamiseks ja kogu kaabelduse selgitamiseks.

Enamikku ühendusi, välja arvatud Eeprom, võidakse sõltuvalt korpuse lõplikust kujundusest muuta, ei ole probleeme ühenduste muutmisega Arduinoks, kuid Arduino koodi tuleb sellest tulenevalt muuta.

Pange tähele, et erineva töörežiimi jaoks on kaks IConnecti struktuuri, üks analoogne ja teine digitaalne.

Igal lülitil, mida kasutatakse kasutaja juhtimiseks ja LCD -ga suhtlemiseks, on oma LED -tuli, mis süttib, kui juhtnuppu saab vajutada.

Samm: kokkupaneku juhend

Montaaži juhend
Montaaži juhend
Montaaži juhend
Montaaži juhend
Montaaži juhend
Montaaži juhend

Sissejuhatus, skeem ja 16 sammu IC-testija kokkupanekuks.

Nautige

6. samm: koodi vooskeem

Koodi vooskeem
Koodi vooskeem

Neljale töörežiimile pääseb juurde põhinuppudest, vajutades valikunuppu, või allanuppu, et liikuda järgmisele režiimile.

1. Identifitseeri IC interakteerub testimiseks integraallülitusega ja EEPROMiga, lõpuks saame testitud IC nime, kui see leitakse.

2. Analüüsige IC -i abil IC -d, et testida ahelaid, et saada kogu tihvti olek.

3. View Data kuvab LCD -l kõik EEPROM -i salvestatud andmed.

4. Asenda IC pakub ICühenduse kaudu kõiki soovitud sisendeid vooluahelasse saatmiseks, saavutades mis tahes integraallülituse osalise asendamise.

7. samm: korpuse kujundus

Korpuse kujundused
Korpuse kujundused

Kõik kujundused on tehtud programmiga Solid Works, mida saab alla laadida muutmiseks ja 3D printimiseks.

8. samm: failid

Failid
Failid

1. Solid Works

2. 3D printimine

3. Arduino kood (IC Truthtables sees)

Soovitan: