Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: Delene
- Trinn 2: PCB
- Trinn 3: Lodding av komponentene
- Trinn 4: Gjør vedlegg
- Trinn 5: Testing
Video: Lag et digitalt termometer: 5 trinn
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26
I denne instruksen lærer du hvordan du lager et enkelt digitalt termometer for under £ 10 ved hjelp av noen få enkle komponenter og 1 IC.
Ferdig prosjekt skal se slik ut:
Trinn 1: Delene
Her er en liste over alle delene du trenger:
-LM3914 Bargraph Display Driver (du bør kunne få en av disse fra din lokale elektronikkbutikk, og hvis ikke kan du finne dem på nettet) -10 segment LED -bargraph display (alternativt kan du bruke 10 individuelle LED) -150k motstand (du kunne holde sammen motstander med mindre verdi) -2.2k motstand (du kan holde sammen mindre motstander) -4.7k variabel motstand (potensiometer) -470k variabel motstand (potensiometer) -10µf elektroltisk kondensator (keramikk og polymer fungerer sannsynligvis også) -18 -nål DIL-sokkel (du kan bare bruke 20-pinners en som jeg gjorde hvis de ikke har noen 18-pinners) -20-pinners DIL-sokkel (disse er ikke nødvendige, men beskytter IC- og søylediagrammet mot varmen av lodding) -5k termistor (disse er litt vanskelige å finne, jeg måtte nøye meg med en 4,7k, men du kan få dem fra internett) -PCB (hvis du kan lage en, vil jeg sterkt anbefale det, men du kan gjøre det uten) -kapsling (igjen, dette er ikke nødvendig, men det får det ferdige prosjektet til å se mye bedre ut. Sørg for at den har riktig størrelse, jeg måtte kjøpe en større) -PP3 batteriklips (disse er enkle nok å finne, men jeg antar at du bare kan lodde ledninger direkte på batteriet) -9v batteri (for å drive den, overalt selger dem) -2 brytere (alle slags vil gjøre, så lenge de er låst og på/av. Dessuten er disse ikke nødvendige, den ene er for å bytte skjerm fra bar/prikk, og en er å slå det hele av og på. Jeg brukte bare en med strøm) Verktøy du trenger: -Loddejern -Lodde -Sidekutter (eller noe for å kutte av de resterende benene på kondensatoren og motstandene) -Wire strippere (eller du kan bare bruke sidekuttere, eller tennene dine) -Bor (bare nødvendig hvis du lager innkapslingen også, anbefalt søylebor) -Filer (for å rydde opp i hullene, hvis du ikke har noen, kan du bruke sandpapir eller bare bore det litt mer) -Soldersug (hvis du sannsynligvis gjør en feil) -noen form for lim (jeg bruker varmt lim bare for å feste kretskortet, brytere og termistor på plass) -Skrutrekker (for å justere potensiometrene, med mindre du har de med knapper som min, og for å lukke kabinettet)
Trinn 2: PCB
Vel, for det første trenger du en skjema for å bygge den ut fra. Den andre er oppsettet jeg brukte, de røde wiggly linjene er ledninger. Du kan etse din egen PCB eller bare koble den til ved hjelp av mange ledninger (som meg). Jeg ville ikke anbefalt stripboard siden hele kretsen ville være enorm og ta mye redigering (selv om jeg brukte stripboard til å holde DIL -kontaktene). Alt i den andre og tredje skjematikken er allerede riktig vei, så du kan snu den rett inn i et kretskort (hvis du vil lage en dobbeltsidig, gjør de røde ledningene til den andre siden, blå ledning i den tredje).
Trinn 3: Lodding av komponentene
vel dette trinnet er ganske rett fremover-lodde komponentene sammen. Jeg ville begynne med motstandene og kondensatoren, deretter termistoren og batteriklipset, deretter de svitsjede og potensiometrene og IC- og stolpediagramvisningen sist. Husk at hvis du brukte DIL -stikkontakter til å sette selve IC- og søylediagrammskjermen sist, og hvis du ikke brukte dem, vær veldig forsiktig når du lodder og vent på at den avkjøles før du lodder den neste pinnen, siden de er veldig følsomme å varme opp og det kan ødelegge de tynne ledningene inne i IC, så ikke la loddejernet ligge på en pinne i mer enn omtrent 4 sekunder, og vent i omtrent 5 sekunder før du lodder den neste pinnen. Jeg vil også anbefale å ha brytere og termistor på ledninger slik at de kan monteres på kabinettet, og for søylediagrammet kan du bare kutte et hull og stikke hele kretskortet på toppen av kabinettet, med mindre du virkelig vil altså 11 ledninger.
Trinn 4: Gjør vedlegg
Dette trinnet er valgfritt siden det ikke er nødvendig for at det skal fungere, men det ser mye bedre ut i en plastkapsling enn som et løst kretskort. Jeg vil anbefale å montere bryterne på utsiden, bore et hull for bargrafiskivingen og stikke hele kretskortet til toppen med displayet som går gjennom hullet, og montere termistoren på innsiden, med noen små hull for å tillate varmen for å komme til termistoren lettere.
EDIT: Jeg har nettopp fått et nytt kabinett, og det ser ganske bra ut nå. Jeg har lagt ved et bilde under.
Trinn 5: Testing
Nå kan du koble til et 9v batteri, lukke kabinettet og slå det på. Du bør kunne se flere barer lyse opp. Hvis ikke, må du kanskje åpne den og leke med potensiometrene til den gjør det. Du kan bruke den andre bryteren til å bytte mellom solid bar (lyser opp nåværende temperatur og helt til bunnen, som et tradisjonelt termometer ville, eller bare vise 1 linje ved nåværende temperatur) bare hvis du la til den andre bryteren. Hvis den bare viser en linje og du vil ha en stolpe, må du legge til en ledning fra MO til positiv (siste pinne på IC), eller hvis den viser en solid stolpe og du vil ha en bar, kan du kutte ledningen mellom MO og positivt.
Hvis det fortsatt ikke virker, kan du prøve søylediagrammet motsatt. Siden lysdioder er dioder, lar de bare strøm passere gjennom en måte, og i motsetning til individuelle lysdioder, har søylediagrammets dosent en veldig klar identifisering av possitive og negative. Hvis du fortsatt har problemer, sjekk skjematikken og kontroller at alt er på rett sted, det er ingen brudd i sporene eller loddebroer (spesielt kontroller mellom IC -pinnene siden de er så tett sammen) og at motstandene og kondensator er de riktige verdiene, og at batteriet er nytt. Du kan også sende meg et bilde av kretsen din, så kan jeg prøve å hjelpe deg med å finne problemet. Hvis kretsen din fungerer, så gratulerer! Ta noen bilder av det ferdige prosjektet ditt og legg dem ut i kommentarfeltet. Her er det siste termometeret som fungerer (det passet ikke ordentlig inn i kabinettet) For å kalibrere det, justerer 470k potensiometeret temperaturområdet, og 4,7k justerer nøyaktigheten (hvor mye temperaturendring det tar for å gå opp en stang) Jeg vil foreslå å få et annet termometer og fortsette å justere det når det kommer i kontakt med varme og kalde ting til det er ganske nøyaktig. Min går fra 10-30 grader (C) og er nøyaktig til ca +-2 grader. Skalaen går opp i 2 grader for hver stolpe.
Anbefalt:
Digitalt RPi LED -termometer: 6 trinn (med bilder)
Digitalt RPi LED -termometer: Raspbian OSLær hvordan jeg lagde dette digitale LED -termometeret, med en Raspberry Pi Zero W, LED -stripe, en OLED -skjerm og en tilpasset PCB. Den sykluser automatisk gjennom en liste over byer og viser temperaturen på OLED displayet og LED -lampene. Men
Arduino -basert digitalt termometer: 3 trinn
Arduino -basert digitalt termometer: I dette prosjektet er et Arduino -basert digitalt termometer designet som kan brukes til å analysere temperaturen i rommet. Termometeret brukes vanligvis som et temperaturmåleinstrument. Det er forskjellige prinsipper som kan brukes til å måle
Digitalt termometer DHT11 ved bruk av ESP8266: 4 trinn
Digitalt termometer DHT11 Bruke ESP8266: I forrige artikkel diskuterte jeg allerede DH11 og hvordan du viser det på utgangsenheter som 7 segmenter, LCD, seriell skjerm og RGB -ring. Og i denne artikkelen vil jeg vise deg hvordan du overvåker temperatur og fuktighet bruker en nettleser på en mobiltelefon
Hvordan lage et digitalt termometer #1: 4 trinn
Hvordan lage et digitalt termometer nr. 1: I denne artikkelen skal jeg lage et prosjekt kalt "Digital termometer". Jeg bruker " DHT11 " for temperatursensoren. Og bruk " 7Segmrnt -modulen " som displayet. Jeg anbefaler å lese denne artikkelen først " DHT11 " og & q
Digitalt termometer med Arduino og DS18B20: 7 trinn
Digitalt termometer med Arduino & DS18B20: Bare lag et digitalt termometer med kan fortelle deg gjeldende romtemperatur på en LCD -skjerm. Dette er et nybegynnerprosjekt. Apparater du trenger: 1. Arduino UNO R3 2. DS18B20 temperatursensor. 3. 16X2 LCD -skjerm. 4. Koble til ledninger. 5