Mục lục:

Sửa đồ điện tử với IC-Tester!: 8 bước (có hình ảnh)
Sửa đồ điện tử với IC-Tester!: 8 bước (có hình ảnh)

Video: Sửa đồ điện tử với IC-Tester!: 8 bước (có hình ảnh)

Video: Sửa đồ điện tử với IC-Tester!: 8 bước (có hình ảnh)
Video: Cách đo trực tiếp ic 4558 trên mạch xem còn sống không? 2024, Tháng mười một
Anonim
Image
Image

Xin chào các Fixers

Với tài liệu hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách lắp ráp và sử dụng IC-Tester để sửa chữa các thiết bị điện tử được xây dựng với mạch tích hợp 7400 và 4000 series.

Tài liệu hướng dẫn được soạn bởi động lực của dự án, giới thiệu ngắn gọn về mạch tích hợp, cấu trúc của IC Tester và Hướng dẫn lắp ráp.

Sau khi lắp ráp, một video có sẵn để hiểu bốn chế độ hoạt động.

Mọi tài liệu Mã Arduino và Solid Works đều được liên kết ở dưới cùng.

Bước 1: Tại sao lại hữu ích?

Sửa chữa thiết bị điện tử là một hoạt động phức tạp và rộng lớn, rất thường xuyên có thể là một nhiệm vụ vô hạn hoặc bất khả thi để tìm ra vấn đề và áp dụng giải pháp chính xác. Việc sửa chữa các thiết bị điện tử thậm chí còn trở nên khó khăn hơn khi thiếu thông tin có thể phát sinh vì hai lý do:

  • Sơ đồ của toàn bộ thiết bị chưa được chia sẻ.
  • Các hợp chất không được gắn thẻ.

Trong khi cố gắng sửa chữa một thiết bị nếu không thể xác định được các hợp chất thì chúng ta không thể biết được hợp chất đó có hoạt động chính xác hay không, hợp chất sẽ hoạt động như thế nào và điều tồi tệ nhất: chúng ta không biết cách thay thế nó !!!

May mắn thay, hầu hết các hợp chất cơ bản như điện trở, tụ điện hoặc điốt đều được gắn thẻ nhà máy hiển thị các giá trị danh định, giới hạn, dung sai… Nhưng các mạch tích hợp chịu trách nhiệm chính cho hoạt động chính xác của thiết bị thường không được biết đến.

Đó là động lực để xây dựng IC Tester có chức năng chính là xác định và phân tích các mạch tích hợp.

Bước 2: Giới thiệu ngắn gọn về mạch tích hợp

Cấu trúc Ic-Tester
Cấu trúc Ic-Tester

Mạch tích hợp còn được gọi là IC hoặc chip là một tập hợp các mạch điện tử được làm từ vật liệu bán dẫn. Các cấu trúc này được đóng gói trong các hộp nhựa nhỏ thông qua các chốt kim loại cho phép tương tác giữa các mạch bên trong chip với bên ngoài.

Mỗi chân của vi mạch có một chức năng và đặc tính cụ thể có thể được quan sát trên bảng dữ liệu của chip. Một thông tin có giá trị khác được tìm thấy trên bảng dữ liệu là bảng chân lý, một bảng hiển thị hoạt động có thể có của mạch tích hợp, tùy thuộc vào tất cả các mục được áp dụng cho IC làm đầu vào, bảng chân thực sẽ cho chúng ta trạng thái của từng đầu ra.

Như một ví dụ, hình trên cho thấy tên chân của IC 4002 cũng như bảng chân lý giải thích trạng thái của Đầu ra nY cho mỗi Đầu vào nA, nB, nC và nD có thể có. Nếu tất cả các đầu vào là L thì đầu ra sẽ là H…

Khi thử nghiệm, để xác định và xác minh một con chip, chúng tôi sẽ so sánh hành vi của con chip với bảng sự thật tương ứng của nó, sau đó chúng tôi sẽ có thể xác định được mã pin nào chúng tôi đã lưu trữ trong bộ nhớ của mình. Tuy nhiên, trong dự án này, chúng tôi chỉ bắt đầu thử nghiệm các dòng IC 7400 và 4000.

Bước 3: Cấu trúc Ic-Tester

IC-Tester được cấu tạo bởi sáu cấu trúc chức năng, một cấu trúc quan trọng nhất là bảng Arduino Mega 2560 sẽ là bộ não của thiết bị của chúng ta. Mega 2560 sẽ điều khiển và kết nối tất cả các cấu trúc nhận và gửi thông tin khác khi mã Arduino ra lệnh.

Máy tính xách tay sẽ được sử dụng để viết mã Arduino và ghi nó vào bảng.

Một EEPROM, bộ nhớ chỉ đọc lập trình có thể xóa bằng điện, một bộ nhớ không bay hơi sẽ giữ tất cả dữ liệu từ bảng chân lý của các mạch tích hợp mà chúng tôi muốn kiểm tra. Chúng tôi sẽ sử dụng EEPROM 24LC256.

Tương tác với người dùng sẽ được thực hiện thông qua màn hình, màn hình LCD 1602 và các nút điều khiển.

Cuối cùng giao tiếp giữa IC-Tester và mạch để kiểm tra sẽ diễn ra thông qua IConnect sẽ được gắn vào các chân của mạch tích hợp để kiểm tra.

Tất cả các kết nối sẽ được hiển thị đúng với Sơ đồ ở Bước tiếp theo.

Bước 4: Sơ đồ

Sơ đồ
Sơ đồ

Trong quá trình lắp ráp, nhiều kết nối sẽ diễn ra, có một Sơ đồ là một trợ giúp rất lớn để giảm lỗi và thời gian làm rõ tất cả các hệ thống cáp.

Hầu hết các kết nối, ngoại trừ Eeprom có thể được sửa đổi tùy thuộc vào thiết kế trường hợp cuối cùng, không có vấn đề gì khi thay đổi kết nối vào Arduino, nhưng mã Arduino do đó phải được sửa đổi.

Lưu ý rằng có hai cấu trúc IConnect, một cấu trúc tương tự và một cấu trúc kỹ thuật số, mỗi cấu trúc cho một chế độ hoạt động khác nhau.

Mỗi công tắc được sử dụng để điều khiển người dùng và tương tác với màn hình LCD sẽ loại bỏ đèn LED của riêng nó, đèn này sẽ sáng khi có thể nhấn nút điều khiển.

Bước 5: Hướng dẫn lắp ráp

Hướng dẫn lắp ráp
Hướng dẫn lắp ráp
Hướng dẫn lắp ráp
Hướng dẫn lắp ráp
Hướng dẫn lắp ráp
Hướng dẫn lắp ráp

Giới thiệu, sơ đồ và 16 bước để lắp ráp IC-Tester.

Thưởng thức

Bước 6: Lưu đồ mã

Lưu đồ mã
Lưu đồ mã

Có thể truy cập bốn chế độ hoạt động từ các nút chính bằng cách nhấn nút chọn hoặc nút xuống để chuyển sang chế độ tiếp theo.

1. Xác định IC sẽ tương tác với mạch tích hợp để kiểm tra và EEPROM, cuối cùng, chúng ta sẽ có được tên của IC đã kiểm tra nếu tìm thấy.

2. Phân tích IC bằng cách sử dụng IConnect sẽ kiểm tra các mạch thu được toàn bộ trạng thái chân.

3. Xem Dữ liệu sẽ hiển thị trên màn hình LCD tất cả dữ liệu đã lưu trên EEPROM.

4. IC thay thế sẽ cung cấp thông qua kết nối IC tất cả các đầu vào mong muốn để gửi vào mạch đạt đến sự thay thế một phần của bất kỳ mạch tích hợp nào.

Bước 7: Kiểu dáng vỏ máy

Kiểu dáng vỏ máy
Kiểu dáng vỏ máy

Tất cả các thiết kế đã được thực hiện bằng Solid Works đều có thể được tải xuống để sửa đổi và in 3D.

Bước 8: Tập tin

Các tập tin
Các tập tin

1. Công trình vững chắc

2. In 3D

3. Mã Arduino (IC Truthtables bên trong)

Đề xuất: