Kazalo:

Popravite elektroniko z IC-Testerjem!: 8 korakov (s slikami)
Popravite elektroniko z IC-Testerjem!: 8 korakov (s slikami)

Video: Popravite elektroniko z IC-Testerjem!: 8 korakov (s slikami)

Video: Popravite elektroniko z IC-Testerjem!: 8 korakov (s slikami)
Video: Supersection Week 1 2024, Julij
Anonim
Image
Image

Živjo Fixers

S tem navodilom vam bom pokazal, kako sestaviti in uporabiti IC-Tester za popravljanje elektronskih naprav, ki so zgrajene z integriranimi vezji serije 7400 in 4000.

Instructable sestavljajo motivacija projekta, kratek uvod v integrirana vezja, struktura IC testerja in priročnik za montažo.

Po montaži je na voljo video, ki razume štiri načine delovanja.

Vsi dokumenti Arduino Code in Solid Works so povezani na dnu.

1. korak: Zakaj je koristno?

Popravilo elektronike je zapletena in obsežna dejavnost, ki je pogosto lahko neskončna ali nemogoča naloga, da ugotovite težavo in uporabite pravilno rešitev. Popravljanje elektronskih naprav postane še težje, če primanjkuje informacij, ki se lahko pojavijo iz dveh razlogov:

  • Shema celotne naprave ni v skupni rabi.
  • Spojine niso označene.

Medtem ko poskušamo popraviti napravo, če spojin ni mogoče identificirati, ne moremo vedeti, ali spojina deluje pravilno, kako naj bi delovala in najslabše: ne vemo, kako jo zamenjati !!!

Na srečo je večina osnovnih spojin, kot so upori, kondenzatorji ali diode, tovarniško označene in prikazujejo nazivne vrednosti, meje, tolerance … Toda integrirana vezja, ki so najbolj odgovorna za pravilno delovanje naprave, pogosto niso znana.

To je motivacija za izdelavo testerja IC, katere glavne funkcije bodo identifikacija in analiza integriranih vezij.

2. korak: Kratek uvod v integrirana vezja

Ic-Tester Struktura
Ic-Tester Struktura

Integrirana vezja, imenovana tudi IC ali čip, so niz elektronskih vezij, izdelanih iz polprevodniškega materiala. Te strukture so pakirane v majhne plastične posode, ki skozi kovinske zatiče omogočajo interakcijo med notranjimi vezji čipa z zunanjostjo.

Vsak pin IC ima posebne funkcije in lastnosti, ki jih je mogoče opaziti na podatkovnih listih čipov. Še ena dragocena informacija, ki jo najdemo na podatkovnih listih, je tabela resničnosti, tabela, ki prikazuje možno obnašanje integriranega vezja, odvisno od vseh vnosov, ki so uporabljeni v IC kot vhodi.

Na primer zgornja slika prikazuje imena pin 4002 IC kot tudi resničnost, ki pojasnjuje stanje izhoda nY za vse možne vhode nA, nB, nC in nD. Če so vsi vhodi L, bo izhod H…

Pri testiranju bomo za identifikacijo in preverjanje čipa primerjali vedenje čipa z njegovo resničnostjo, nato pa bomo lahko ugotovili, kateri pin smo shranili v pomnilnik. Vendar pri tem projektu začenjamo s testiranjem le 7400 in 4000 IC -serij.

3. korak: Struktura Ic-Testerja

IC-Tester je sestavljen iz šestih funkcionalnih struktur, najpomembnejša pa je plošča Arduino Mega 2560, ki bo možgani naše naprave. Mega 2560 bo nadzoroval in povezal vse druge strukture, ki sprejemajo in pošiljajo informacije, kot bo narekovala koda Arduino.

Prenosni računalnik bo uporabljen za zapisovanje kode Arduino in njeno snemanje na ploščo.

EEPROM, električno izbrisljiv programabilni pomnilnik samo za branje, nehlapni pomnilnik bo hranil vse podatke iz tabel resničnosti integriranih vezij, ki jih želimo preizkusiti. Uporabili bomo 24LC256 EEPROM.

Interakcija z uporabnikom bo potekala preko zaslona, LCD -zaslona 1602 in nadzornih gumbov.

Končno bo komunikacija med testerjem IC in vezjem za testiranje potekala prek IConnecta, ki bo pritrjen na nožice integriranega vezja za testiranje.

Vse povezave bodo pravilno prikazane s shemo v naslednjem koraku.

4. korak: Shema

Shematično
Shematično

Med montažo bo prišlo do številnih povezav, saj je shema velika pomoč za zmanjšanje napak in čas za razjasnitev vseh kablov.

Večina povezav, razen Eeproma, se lahko spremeni glede na končno zasnovo ohišja, pri spreminjanju povezav v Arduino ni težav, vendar je treba kodo Arduino posledično spremeniti.

Upoštevajte, da obstajata dve strukturi IConnect, ena analogna in druga digitalna, vsaka za drugačen način delovanja.

Vsako stikalo, ki se uporablja za nadzor uporabnika in interakcijo z LCD -zaslonom, bo imelo svojo LED -diodo, ki bo zasvetila, ko lahko pritisnete gumb za upravljanje.

5. korak: Vodnik za montažo

Vodnik za montažo
Vodnik za montažo
Vodnik za montažo
Vodnik za montažo
Vodnik za montažo
Vodnik za montažo

Uvod, shema in 16 korakov za sestavljanje IC-testerja.

Uživajte

6. korak: Diagram poteka kode

Diagram poteka kode
Diagram poteka kode

Do štirih načinov delovanja lahko dostopate z glavnimi gumbi s pritiskom na gumb za izbiro ali tipko dol za prehod na naslednji način.

1. Identify IC bo v interakciji z integriranim vezjem za preskušanje in EEPROM, na koncu bomo dobili ime testiranega IC, če ga najdemo.

2. Analizirajte IC z uporabo IConnect bodo preskusili vezja, ki bodo dobila celotno stanje pina.

3. Pogled podatkov bo na LCD -prikazovalniku prikazal vse shranjene podatke v EEPROM -u.

4. Zamenjava IC bo prek IConnecta zagotovila vse želene vhode za pošiljanje v vezje, ki dosežejo delno zamenjavo katerega koli integriranega vezja.

7. korak: Zasnove primerov

Modeli ohišja
Modeli ohišja

Vsi modeli so narejeni s Solid Works in jih je mogoče prenesti za spremembe in 3D tiskanje.

8. korak: Datoteke

Datoteke
Datoteke

1. Solid Works

2. 3D tiskanje

3. Arduino koda (IC Truthtables znotraj)

Priporočena: