Inhaltsverzeichnis:
- Schritt 1: Links zu Funkkomponenten
- Schritt 2: LM3915-Blockdiagramm
- Schritt 3: Mikrofonverstärkerschaltung
- Schritt 4: Schaltungsdesign und PCB-Layout
- Schritt 5: 3D-Visualisierung
- Schritt 6: Installation von Funkkomponenten auf der Steuerplatine
- Schritt 7: Installation von LEDs auf der Platine
- Schritt 8: Verbinden Sie die Steuerplatine und die LED-Platine
- Schritt 9: Montage des Turms aus rechteckigen Teilen
- Schritt 10: Zusammengebautes Gerät
- Schritt 11: Ende der Anweisung
Video: Led Vu-Meter LM3915 – Gunook
2025 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2025-01-13 06:56
Guten Tag, liebe Zuschauer und Leser. Heute erzähle ich Ihnen von dem LED-Volumeneinheitsmesser, der auf der Basis des integrierten Schaltkreises LM3915 aufgebaut ist.
Schritt 1: Links zu Funkkomponenten
Archiv mit LED-Vu-Meter LM3915-Dateien Link:
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Projekt auf der EasyEDA-Seite:
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Shop für Radioteile:
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Mehrfarbige LEDs:
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Mikrochip LM3915:
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Mikrochip NE5532:
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Gleichstromanschluss:
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Dip-Schalter:
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Kopf- und Buchsenverbinder 2,54 mm:
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Montage von Kunststoffgestellen:
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Tantalkondensator 22 uF uF 16 V:
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Kondensator 105J uF 100V:
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Stromversorgung 220V 1A:
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Schritt 2: LM3915-Blockdiagramm
Das Blockschaltbild des LM3915 besteht aus zehn Komparatoren, an deren inversen Eingängen ein Eingangssignal über einen Puffer-Operationsverstärker angelegt wird und Direkteingänge an die Abgriffe des ohmschen Spannungsteilers angeschlossen sind.
Die Ausgänge der Komparatoren sind Senkenstromgeneratoren, mit denen Sie LEDs ohne Begrenzungswiderstände anschließen können. Die Anzeige kann entweder durch eine LED (Punktmodus) oder durch eine Reihe leuchtender LEDs erfolgen, deren Höhe proportional zum Pegel des Eingangssignals ist (Linienmodus).
Schritt 3: Mikrofonverstärkerschaltung
Das Eingangssignal wird von einem Mikrofonverstärker kommen, der auf einem rauscharmen Operationsverstärker NE5532 am Eingang des LM3915-Mikroschaltungschips montiert ist.
Die Schaltung enthält zwei Stufen mit kontrollierter Verstärkung. Die Verstärkung der ersten Stufe ist über ein Potentiometer im Bereich von 1 … 10 mal stufenlos einstellbar. Die Verstärkung der zweiten Stufe kann über einen Jumper stufenweise verändert werden. Wenn die Überbrückungskabel nicht kurzgeschlossen sind, ist die Verstärkung am größten, die durch das Verhältnis der Widerstände R8 und R5 bestimmt wird. Wenn ein Jumper parallel zu R8 an R6 oder R7 angeschlossen wird, ist die Verstärkung geringer.
Schritt 4: Schaltungsdesign und PCB-Layout
Auf der EasyEDA-Website wurde aus zwei Schaltplänen eine gemeinsame Schaltung entworfen und in eine doppelseitige Leiterplatte umgewandelt.
Für die LEDs wurde ein separater Schaltplan und eine Leiterplatte entworfen.
Auf jeder Anzeigeebene sind zwei LEDs in Reihe geschaltet.
Schritt 5: 3D-Visualisierung
In KOMPAS 3D habe ich ein Modell in Form eines Turms aus identischen rechteckigen Teilen erstellt. Als rechteckige Teile werde ich 5 mm dickes organisches Glas verwenden, um die Lichtstreuung von LED-Blinkern zu verbessern.
Schritt 6: Installation von Funkkomponenten auf der Steuerplatine
Fahren wir mit der Installation der Funkkomponenten auf der Steuerplatine fort.
Schritt 7: Installation von LEDs auf der Platine
Als nächstes fahren wir mit der Installation der Leiterplatte und der LED linear fort.
Schritt 8: Verbinden Sie die Steuerplatine und die LED-Platine
Verbinden Sie mit Hilfe des Lötens die Steuerplatine und die LED-Platine miteinander.
Das Löten von Verbindungen erfolgt sowohl außen als auch innen.
Schritt 9: Montage des Turms aus rechteckigen Teilen
Als nächstes fahren wir mit der Montage des Turms aus rechteckigen Teilen und organischem transparentem Glas fort.
Für die Montage und zusätzliche Steifigkeit der rechteckigen Teile des Turms verwende ich zwei M4-Bolzen.
Für den Abstand zwischen den Teilen sind Kunststoffbuchsen von 5 mm Höhe eingebaut.
Schritt 10: Zusammengebautes Gerät
Schritt 11: Ende der Anweisung
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