Innehållsförteckning:

Fixa elektronik med IC-Tester !: 8 steg (med bilder)
Fixa elektronik med IC-Tester !: 8 steg (med bilder)

Video: Fixa elektronik med IC-Tester !: 8 steg (med bilder)

Video: Fixa elektronik med IC-Tester !: 8 steg (med bilder)
Video: Как проверить генератор. За 3 минуты, БЕЗ ПРИБОРОВ и умений. 2024, Juli
Anonim
Image
Image

Hej Fixers

Med denna instruerbara kommer jag att visa dig hur du monterar och använder IC-testaren för att fixa elektroniska enheter som är byggda med integrerade kretsar 7400 och 4000-serien.

Instructable består av en motivering av projektet, en kort introduktion till integrerade kretsar, strukturen för IC -testaren och monteringsguiden.

Efter montering finns en video tillgänglig för att förstå de fyra driftlägena.

Varje Arduino -kod och Solid Works -dokument är länkade längst ner.

Steg 1: Varför är det användbart?

Att reparera elektronik är en komplex och omfattande aktivitet, mycket ofta kan vara en oändlig eller omöjlig uppgift att ta reda på problemet och tillämpa rätt lösning. Att fixa elektroniska enheter blir ännu svårare när det saknas information som kan uppstå av två skäl:

  • Schemat över hela enheten har inte delats.
  • Föreningarna är inte märkta.

När vi försöker fixa en enhet om föreningarna inte kan identifieras kan vi inte veta om föreningen fungerar korrekt, hur föreningen ska fungera och det värsta: vi vet inte hur vi ska ersätta den !!!

Lyckligtvis är de flesta av de grundläggande föreningarna som motstånd, kondensatorer eller dioder fabriksmärkta med nominella värden, gränser, toleranser … Men integrerade kretsar som är mest ansvariga för enhetens korrekta funktion är ofta okända.

Det är motivationen att utarbeta IC -testaren, vilka huvudsakliga funktioner kommer att vara att identifiera och analysera integrerade kretsar.

Steg 2: Kort introduktion till integrerade kretsar

Ic-Tester Struktur
Ic-Tester Struktur

Integrerade kretsar, även kallade IC eller chip, är en uppsättning elektroniska kretsar tillverkade av halvledarmaterial. Dessa strukturer är förpackade i små plastbehållare som genom metallpinnar tillåter interaktionen mellan chipets inre kretsar och utsidan.

Varje stift på IC har en specifik funktion och egenskaper som kan observeras på databladet för chipsen. En annan värdefull information som finns på databladen är sanningstabellen, en tabell som visar den integrerade kretsens möjliga beteende, beroende på alla poster som appliceras på IC som ingångar, kommer sanningstabellen att ge oss status för varje utgång.

Som ett exempel visar bilden ovan stiftnamnen på 4002 IC samt sanningstabellen som förklarar tillståndet för nY -utdata för varje möjlig nA, nB, nC och nD -ingång. Om alla ingångar är L kommer utgången att vara H …

När vi testar, för att identifiera och verifiera ett chip, kommer vi att jämföra chipets beteende med dess respektive sanningstabell, då kommer vi att kunna identifiera vilken stift vi någonsin har lagrat i vårt minne. På detta projekt börjar vi dock med att testa endast 7400 och 4000 IC -serier.

Steg 3: Ic-testers struktur

IC-Tester består av sex funktionella strukturer. Den viktigaste är Arduino-kortet Mega 2560 som kommer att vara hjärnan i vår enhet. Mega 2560 kommer att styra och ansluta alla andra strukturer som tar emot och skickar information enligt Arduino -koden.

Den bärbara datorn kommer att användas för att skriva ner Arduino -koden och spela in den på tavlan.

Ett EEPROM, elektriskt raderbart programmerbart skrivskyddat minne, ett icke flyktigt minne kommer att behålla all data från sanningstabeller för de integrerade kretsarna som vi vill testa. Vi kommer att använda 24LC256 EEPROM.

Interaktionen med användaren sker via displayen, en 1602 LCD och kontrollknapparna.

Slutligen kommer kommunikationen mellan IC-testaren och kretsen att testa att ske genom IConnect som kommer att anslutas till stiften i den integrerade kretsen för att testa.

Alla anslutningar visas korrekt med schemat i nästa steg.

Steg 4: Schematisk

Schematisk
Schematisk

Under monteringen kommer många anslutningar att äga rum. Att ha en schemat är ett stort hjälpmedel för att minska fel och tid för att klargöra all kablage.

De flesta anslutningarna, med undantag för Eeprom, kan ändras beroende på den slutliga designen, det är inga problem att byta anslutningar till Arduino, men Arduino -koden måste ändras följaktligen.

Observera att det finns två IConnect -strukturer, en analog och den andra digitala, var och en för ett annat driftsläge.

Varje strömbrytare som används för användarkontroll och interaktion med LCD: n kommer att disponera sin egen LED som tänds när man kan trycka på kontrollknappen.

Steg 5: Monteringsguide

Monteringsguide
Monteringsguide
Monteringsguide
Monteringsguide
Monteringsguide
Monteringsguide

Introduktion, schematisk och 16 steg för montering av IC-testaren.

Njut av

Steg 6: Kodflödesschema

Kodflödesschema
Kodflödesschema

Fyra driftlägen kan nås från huvudknapparna genom att trycka på väljarknappen eller nedåtknappen för att gå vidare till nästa läge.

1. Identifiera IC kommer att interagera med den integrerade kretsen för att testa och EEPROM, i slutet kommer vi att få namnet på den testade IC om den hittas.

2. Analysera IC med hjälp av IConnect kommer att testa kretsar och erhålla hela pin -tillståndet.

3. Visa data visar alla sparade data på EEPROM på LCD -skärmen.

4. Ersätt IC ger via IConnect alla önskade ingångar för att skicka in i kretsen och nå en delvis substitution av en integrerad krets.

Steg 7: Falldesigner

Falldesigner
Falldesigner

Alla mönster har gjorts med Solid Works kan laddas ner för modifiering och 3D -utskrift.

Steg 8: Filer

Filer
Filer

1. Solid Works

2. 3D -utskrift

3. Arduino -kod (IC -sanningstabeller inuti)

Rekommenderad: