Witam Zrobiłem sobie ładny zasilacz ale przydałby się jakiś woltomierz, wskazówkowych nie mam i wpadłem na pomysł żeby sobie zrobić woltomierz na wyświetlaczach siedmiosegmentowych. Mam kilka CQYP75, ale nie mam żadnego schematu i pomysłu. Prosiłbym o jakąś podpowiedz, link, schemat cokolwiek
Poszukaj sobie w necie ICL7107 - na elektrodzie też już nieco o nim było, nei wiem tylko, czy Twoje wyświetlacze z nim będa współpracowały (zależy czy mają wspólną katodę, czy anodę).
MOżesz tez wziąć jakiś mikrokontroler (np. AVR ATmega8) i zorbić miernik samodzilenie.
wyśw. CQYP75 maja wspolna katode
tylko moga byc problemy z kupnem tych ICL7107 lub CA3162 bo u mnie sa 3 sklepy i nic w nich nie ma dzieki za podpowiedzi
nemo07 Załatwiłem układ ICL7107 możesz zamieścić schemat na elektrodzie? Bo to co tam jest w tych linkach to ja nie za bardzo wiem które wybrać nie jestem jeszcze tak obeznany to co dokładnie pisze na nim WS7107CPL CG0412 KOSZT: 6zł
WS7107 to wierna kopia ICL7107, pdf ściągniesz tu: http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/WINGS/WS7107CPL.html Schemat podstawowy zasadniczo jest zawsze ten sam, jak w nocie (Figure 2, strona 3, pdf), tylko wartości Rint (przyłączony do pinu 28) i Ca-z (autozero, pin 29) zmieniają się w zależności od zakresu: 47k/0,47uF dla 200mV full scale, albo 470k/47nF dla 2V full scale. Ponadto różnice są w łączeniu IN_Lo (pin 30) i REF_Lo (pin 35) z analog COMMON (pin 32) oraz GND (pin 21). W Twoim przypadku najpraktyczniej będzie zewrzeć wszystkie cztery razem. Potrzebujesz zasilania ±5V, przy czym terminal -5V bierze nieznaczny prąd i można je wytworzyć z pomocą charge-pump (jak na Figure 10, str. 9, pdf). Typowe układy znajdziesz tu: http://www.electronics-lab.com/projects/test/014/index.html (tu jest drobny błąd w danych dzielnika:
"For the replacement resistors follow the table below:
0 - 2 V ............ R3 = 0 ohm 1% <-- powinno "open" - otwarty
0 - 20 V ........... R3 = 120 Kohm 1%
0 - 200 V .......... R3 = 12 Kohm 1%
0 - 2000 V ......... R3 = 1.2 Kohm 1%"
za pomocą P1 ustawiasz wskazanie maksymalne na jednym zakresie podając kalibrowane napięcie, na pozostałych musi się zgadzać)
i tu: http://www.elektroda.net/download/dwpl.php?file=inne/pe/miliwoltomierz_icl7107.pdf - ten układ jest bez dzielnika, ale za to podaje opcje dla zakresów 200mV i 2V oraz demonstruje użycie zewnętrznej diody Zennera jako precyzyjnej referencji (pokazane również w pdf, Figure 4, str. 6), którą inaczej bierze się z V+ lub wewnętrznej referencji linii COMMON (w układach zasilanych z baterii). Ze względu na duże prądy przełączane w segmentach LED wskazane jest użycie zewnętrznej referencji (diody Zennera), bo przy prymitywnej referencji (z podziału napięcia V+) nieuniknione będą niestabilne wskazania.
Układ jest prosty przy sterowaniu wskaźnikami ze wspólną anodą. Jeśli chcesz koniecznie użyć CQYP75 (wspólna katoda), musisz inwertować 23 linie (pin 2...20 i 22...25), co oznacza 4 hex inverters (np. 4009) lub 3 octal inverters (Google: "hex inverter", "octal inverter") plus 23 oporniki limitujące prądy segmentów. Jednym słowem zabawy wiele! Pozdro
wybiore ten http://www.elektroda.net/download/dwpl.php?file=inne/pe/miliwoltomierz_icl7107.pdf tylko mam pytania
tam jest napisane cos o zakresach "200mV i 2V" - o co chodzi ?? zakres pomiaru chciałbym mieć od 0V-40V -->nemo pozesz mi podpowiedzieć jakie elementy tam musza byc zmienione zebym miał ten zakes do 40V
no i wyświetlacze znalazłem 4 sztuki CQYP74 one maja wsp. anode
Załączniki:
bez tytułu.JPG(55.83 KB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Co dowyświetlacza, nie możesz użyć płytki z tego linku, bo widać z jej rysunku, że CQV31 mają inne przyporządkowanie pinów niż CQYP74 (CQV31 ma anodę na pinie 3, względnie 8, a Twój ma na pinie 6).
Generalnie, konwencja znakowania segmentów a...g jest zawsze taka, jak przedstawiona na opisie (tzn. zaczyna się od górnej "belki" i biegnie zgodnie z zegarem, g - środkowa "poprzeczka"), natomiast przyporządkowanie segmentów do pinów jest różne w różnych typach wyświetlaczy. Tak więc, musisz sobie odrutować swój typ samemu. Praktycznie jest użyć podstawki do IC, w które wkładasz wskaźniki, odstępy we wskaźnikach pasują zwykle do podstawek od DIL-24 wzwyż.
Na schemacie w podanym linku wybrano zakres -199mV...+199mV, a w nawiasach w liście elementów podano wartości dla zakresu -2V...+2V i najlepiej, jak użyjesz tej opcji. Potrzebujesz do tego jeszcze dzielnik 1:20 na wejściu. Najprościej dołożyć równolegle do C4 rezystor o wartości Rp = R4/19, czyli 1MΩ/19 = 52,63kΩ. Wartość R4 nie jest przy tym krytyczna (byle nie obciążała nadto mierzonego układu); równie dobrze możesz użyć np. R4 = 2M2 i Rp = 115,8kΩ, albo R4 = 680kΩ i Rp = 35,8kΩ etc. (zawsze w stosunku 19:1). Dla dokładności i stabilności wskazań ważne jest staranne dobranie stosunku tych wartości i powinny to być rezystory metalizowane. Warto dodać, że podział dzielnika wejściowego (tzn. ten stosunek oporności) nie musi wynosić dokładnie 19, jeśli używasz tylko tego dzielnika (tzn. nie ma przełącznika zakresów) - zakres pomiarowy możesz ustawić za pomocą P1. Możesz użyć oporników o nominalnym stosunku znacznie odbiegającym od nominalnego, np. 22:1 będzie też ok. To wynika z zasady działania opisanej w nocie producenta.
Zauważ, że ponieważ wskazania będą od "00.0" V do "40.0" V, nie potrzebujesz czwartego, specjalnego segmentu wyświetlacza (tego "-1", który różni się od standardowych, zawiera tylko ten "minus" oraz segmenty b i c). Jeśli potrzebujesz wskaźnik "minus", możesz użyć segmentu "g" wskaźnika CQYP74 (możesz użyć w tym miejscu także inny wskaźnik, np. ze wspólną katodą).
Możesz ewentualnie użyć pełnego wyświetlacza i przełączanego dzielnika wejściowego 20:1 (dla zakresu napięć 20.0 ... 40.0V, jak opisane) i 10:1 (dla zakresu 0.00V... 19.99V, dodatkowy rezystor Rp = R4/9). W ten sposób miałbyś precyzyjniejsze o jedną cyfrę wskazania w zakresie niższych napięć. Pozdro
Zwróć uwagę, że ten układ do poprawnej pracy wymaga zasilania symetrycznego. Może też szaleć jeśli bedziesz go zasilał napięciem, które mierzysz. Najlepiej wykonać dla niego osobny symetryczny zasilacz (bardzo małej mocy) lub sprawę zasilanie ujemnego rozwiązać stosując kostkę ICL 7660.
Ten potencjometr to po prostu wieloobrotowy potencjometr precyzyjny. Możesz zastosować zwykłą yle regulacja będzie dużo mniej dokładna. Na twoim miejscu nie siliłbym się na jakieś tworzenie płytek, tylko kupił jakiegoś kita w sklepie. Zaoszczędzisz sobie dużo nerwów. A sam układ nie jest na tyle ambitny aby się nad nim rozczulać.
Wszystko, jak zaznaczyłeś, styki też, tylko ten opornik 1M między pinami
30 i 31 jest niewłaściwej wartości (da Ci zakres -4V... +4V), włóż tam np. 100kΩ, jak opisałem wcześniej. No i to zasilanie +6V/-6V jest bez sensu (tym bardziej, że +6V jest max. dopuszczalnym dodatnim zasilaniem dla tego IC), zmień na +5V/-5V.
ok zmienie opornik na 100k
tylko dalej co z ta kropką ?? w sumie jak jej nie bedzie to ja bede wiedział co i jak, ale jak by sie ktos inny do tego dosiadł to mugłby sie zamotać a co do zasilania to myślałem nad odczepem z trafa - mostek greca - i jakiś opornik ---- tak żebym miał 5V
Daj rezystor i podepnij do masy jesli to wyswietlacz ze wspólna anodą. Rezystor dobierz doswiadczalne bo nie znam prądu wyświtlacza, zazwyczaj cos pomiędzy 220Ω a 470Ω
Kropka jest oznaczona jako segment "h" i jest to w CQYP74 katoda LED, i leży na pinie 7, czyli podłączasz pin 7 do masy (anoda wszystkich segmentów jest wspólna i leży na +5V) przez opornik jak podał Samuraj.
przepraszam za moją tępote to juz wersja końcowa schematu
ja swój miernik ostatnio rozbierałem zeby baterie wymienić i było w nim coś w stylu EKRANU (??) i na schemacie jest zaznaczona masa odwruconą literą T czy tez mam cos takiego zrobić ??
Załączniki:
zegar.JPG(42.93 KB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
...i na schemacie jest zaznaczona masa odwruconą literą T czy tez mam cos takiego zrobić ??
To znaczy, co chcesz zrobić z tym "odwruconym T"? Odwrócone T jest używane dla oznaczania masy na schematach i, żebyś nie miał wątpliwości, jest to linia połączenia obydwu zasilań: +5V i -5V.
Było mówione, że kropkę dziesiętną łączysz do masy, nie do -5V! Było też mówione, że ten opornik 1M, to błędna wartość! Czytasz w ogóle, co do Ciebie piszą? Chyba nie. Dletego: Wesołego monologu online! Bez odbioru.
witam
Nemo07 z odwruconym " T " to myslałem ze jest coś w stylu ekranu (jak pisałem wyżej)
co do kropki dziesietnej łącze ją z odwruconym " T " przez opornik nie do -5V
a co do opornika 1M to kojaże go - ja mam na papierku napisane ze to jest 100kΩ (niechciało mi sie zmieniać)
a , no i czytam co do mnie piszą elo
Noo. chyba że tak...
Ekranu nie potrzebujesz, masz kondensator blokujący na wejściu, a nadzwyczajnych zakłóceń w bliskości układu chyba nie przewidujesz. Jeśli jednak, możesz zawsze zaekranować układ. Pozdro
kaczyzn ma wapliwości czy wiesz co zrobić z tym zasilaniem symetrycznym. Bo piszesz, że podąłczenie masy to według ciebie ekran. To "odwrócone T" to punkt masowy względem którego podajesz na jedno zasilanie +5 V, a na drugie -5 V. Czyli masz zasilanie 10 V z masą "po środku". Musisz o tym pamiętać przy robieniu zasilacza lub użyć kostki icl 7660, która jest przetwornicą wytwarzającą _5 V kiedy nie dysponujemy takowym napięciem z zasilacza.
Ekranowanie nie jest konieczne. A układ nie będzie reagował na 50 Hz, bo więcej chyba nie masz w zasilaczu.
jednym słowem żenada i lipa
nie gra , na wyświetlaczach nic nie wyświetla (przy zwartych końcówkach pomiarowych powinno wyświetlić same zera , kręciłem potencjometrem i tez nic) zasilałem to z zasilacza 5V i puźniej z bateryjek 5.2V
na wyświetlaczu pomiedzy anoda i katodą jest chyba 0.03V
elementy mam wszystkie nowe (ze sklepu) układ połączen wyświetlaczy i płytki tez sprawdzałem i jest dobrze nie mam juz nerwów
wielkie dzieki nemo07 za pomoc
... na wyświetlaczu pomiedzy anoda i katodą jest chyba 0.03V...
Nie panikuj. Sprawdź zasilanie: musisz mieć +5V (wystarczy +4,5V) na pinie 1 względem pinu 21 (to jest masa zasilania) oraz -5V (wystarczy -4,5V) na pinie 26 względem pinu 21. Jeśli zasilanie jest ok i elementy RC oscylatora (przyłączone do pinów 38/39/40) są w porządku, to układ powinien generalnie funkcjonować, w tym sterować display. Do sprawdzenia musisz podłączyć pin 37 (TEST) do +V (pin 1), display powinien pokazywać "1888". Jeśli to działa, to tylko błędy w układzie referencji (elementy i połączenia do pinów 32...36) mogą "wygaszać" display, ale z tym sobie już możesz poradzić. Tymczasem sprawa wygląda na problem z zasilaniem lub oscylatorem (jeśli oscylator jest martwy, to display też nie jest multipleksowany). Do uruchamiania takich układów przydaje się oscyloskop. Inna alternatywa, to pomiar poboru prądu (z szyny "+" lub "-") - bez oscylacji pobór jest bliski zera. Te układy pracują w zasadzie bezproblematycznie, tak, że musiałeś zrobić jakiś nazbyt oczywisty błąd, aby go teraz móc dostrzec.
Dyskusja dotyczy budowy woltomierza na wyświetlaczach siedmiosegmentowych CQYP75 (wspólna katoda) oraz CQYP74 (wspólna anoda). Proponowane rozwiązania opierają się na układach scalonych ICL7107 (oraz jego klonie WS7107) i CA3162, które umożliwiają pomiar napięcia i sterowanie wyświetlaczami. Wskazano konieczność zasilania symetrycznego ±5V, które można uzyskać za pomocą przetwornicy ICL7660 lub odpowiedniego zasilacza z odczepem. Omówiono dobór elementów RC dla zakresów pomiarowych (np. 200mV, 2V) oraz konieczność zastosowania dzielnika napięcia dla pomiarów do 40V. Podkreślono różnice w przyporządkowaniu pinów segmentów wyświetlaczy i potrzebę samodzielnego dopasowania połączeń. Wskazano, że kropka dziesiętna to segment "h" i wymaga podłączenia do masy przez rezystor (typowo 220–470Ω). Zwrócono uwagę na testowanie układu przez podanie sygnału testowego na pin TEST, co powinno wyświetlić "1888". Problemy z brakiem wyświetlania wynikają najczęściej z błędów w zasilaniu symetrycznym lub oscylatorze układu. Zalecane jest sprawdzenie poprawności zasilania, elementów RC oscylatora oraz połączeń referencyjnych. Wskazano również, że gotowe płytki można wykonać samodzielnie, a zakup gotowego multimetru jest alternatywą, choć mniej satysfakcjonującą. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.