Яндекс.Метрика

 

 

К1003ПП1 или A277D или UAA180
СВЕТОДИОДНАЯ ШКАЛА НА К1003ПП1
        Автор этой статьи предпринял попытку уменьшить ток, потребляемый светодиодной шкалой, без ухудшения читаемости ее показаний. Выбранный способ отображения информации отличается от традиционных и, возможно, найдет применение в любительских разработках.
А. ПАХОМОВ, г. Зерноград Ростовской обл.

Типовая схема включения К1003ПП1 UAA180 A277D

    Шкальные светодиодные индикаторы находят широкое применение в бытовой и профессиональной радиоаппаратуре. Схемотехника приборов обеспечивает построение шкалы в двух разновидностях. В первой из них при наличии входного сигнала высвечивается сплошная линейка светодиодов. При изменении уровня сигнала соответственно меняется длина светящей части линейки. В шкалах второго вида в каждый момент светит лишь один светодиод, положение которого в линейке соответствует текущему уровню сигнала.
    И та и другая разновидности шкалы имеют свои плюсы и минусы. Первую легче "читать", но она потребляет большой ток, увеличивающийся с ростом уровня входного сигнала. Уменьшить энергопотребление можно путем перехода на динамический режим индикации, но он существенно усложняет устройство управления и поэтому применяется редко.

Рисунок 1
    Индикаторы со шкалой второго вида весьма экономичны, поскольку всегда включен только один светодиод. Но считывать информацию по такой шкале труднее, особенно при плохом внешнем освещении — необходимо зрительно отмечать, насколько отстоит светящая точка от начала шкалы. Конечно, этот недостаток можно попытаться преодолеть, например, дополнительной подсветкой шкалы, но тогда устройство теряет свое основное достоинство — экономичность.
    Описываемый здесь вариант шкалы — промежуточный между рассмотренными выше. Суть его в том, что вся шкала разделена на несколько участков, переключаемых дискретно. Наиболее удобна шкала с тремя участками, соответственно индицирующими нижний (недогрузка), средний (норма) и верхний (перегрузка) уровни сигнала. Каждый участок представлен несколькими светодиодами и работает как шкала первого вида. Кроме того, участки имеют свой цвет свечения, например, низкий уровень — желтый, средний — зеленый, верхний — красный.
    В процессе работы участки шкалы переключаются так, что участок с низким уровнем сигнала, как незначащий, отключается, как только напряжение сигнала, увеличиваясь, становится соответствующим участку с более высоким уровнем.
    Об уровне сигнала судят по цвету и длине включенного участка. Эти два визуальных фактора обеспечивают однозначность и удобство считывания информации, достигаемые практически без усложнения схемы устройства управления.
Реализация предложенного варианта шкалы может быть различной, но устройство будет наиболее простым, если использовать готовый аналого-кодовый преобразователь — микросхему
    К1003ПП1. К тому же она обеспечивает дополнительные удобства — регулирование яркости, установку минимального и максимального образцовых уровней. Один из примеров применения преобразователя К1003ПП1 описан в [1].
    Предлагаемьй вариант шкалы имеет девять регистрируемых уровней и питается от источника напряжения 12 В, потребляя ток не более 15 мА. Входное напряжение, обеспечивающее полную засветку участка верхнего уровня, — наибольшее индицируемое напряжение—ОД.Д7 В. Входное сопротивление — несколько мегаом.
    Схема шкалы изображена на рисунке. Там же упрощенно показана внутренняя структура преобразователя К1003ПП1, а именно — одна из групп усилителей тока, состоящая из четырех транзисторов. Все выходные транзисторы — с открытым коллектором, а светодиоды, служащие их нагрузкой, образуют последовательную цепь. При обычной работе по мере увеличения входного сигнала транзисторы поочередно открываются, включая соответствующие светодиоды.
    Структура микросхемы позволяет легко разделить шкалу на три участка, а последовательное соединение светодиодов в каждой группе — без дополнительных затрат реализовать требуемый алгоритм переключения участков: для этого достаточно просто не устанавливать последний светодиод в каждой группе. При увеличении уровня сигнала до некоторого промежуточного значения, соответствующего переходу на следующий уровень, открывается последний (четвертый) транзистор группы, не имеющий нагрузки. Тем самым разрывается цепь питания всей группы светодиодов и она выключается.
Участок третьего уровня отключаться не должен, поэтому из него удален не последний, а первый светодиод. Питание к этому участку поступает через цепь VD3R5, при этом диод VD3 имитирует по нелинейному сопротивлению отсутствующий светодиод. Так как сила света "красных" светодиодов вдвое больше (и на глаз они кажутся ярче), чем "зеленых" или "желтых", резистор R5 сглаживает эту разницу.

    Необходимо отметить, что из-за неполноты линейки светодиодов (выводы 12 и 8 микросхемы оставлены свободными) три из двенадцати дискретов уровня входного сигнала табло не отображает — все светодиоды оказываются выключенными. При индикации динамично изменяющегося уровня сигнала эта особенность почти не проявляется, а для работы с медленно меняющимся входньм напряжением такая шкала может оказаться непригодной.
    Вместо микросхемы К1003ПП1 можно применить зарубежную UAA180, при этом потребляемый ток уменьшится на 5...7мА. В шкале использованы миниатюрные светодиоды рассеянного излучения серии КИПД05 с номинальным током 5 мА. Их можно заменить, например, мнемоническими серии КИПМ или любыми другими соответствующего цвета свечения и с достаточной яркостью.
    Наибольшее индицируемое напряжение шкалы устанавливают соответствующим выбором нижнего и верхнего образцовых уровней. Представленная схема соответствует максимальному его значению, что обеспечено соединением вывода 16 преобразователя DA1 с общим проводом и вывода 3 с делителем R1R4. Уровень этого напряжения легко уменьшить — либо внешним входным делителем, либо увеличением сопротивления резистора R4.
    Диоды VD1, VD2 ограничивают напряжение на сигнальном входе микросхемы на уровне примерно 1 В, тем самым защищая ее от выхода из строя при случайных выбросах входного напряжения (максимально допустимый уровень — 6 В). При другом уровне наибольшего индицируемого напряжения, выбранном резистором R4, следует соответственно изменить число защитных диодов на входе или заменить их стабилитроном на напряжение стабилизации, чуть большее этого уровня.
    Подстроенным резистором РЗ регулируют яркость свечения светодиодов, от этого зависит и потребляемый шкалой ток. Экономичному режиму соответствует ток через светодиоды 4...5 мА.
Налаживания индикатор практически не требует. Надо только при трех включенных светодиодах первой или второй группы резистором РЗ установить требуемую яркость свечения.
    Малый потребляемый ток, большое входное сопротиаление и высокая чувствительность позволяют использовать предложенное устройство как базовое для построения самых разных индикаторов как в стационарной, так и в переносной аппаратуре. Например, для изготовления индикатора уровня записи магнитофона или выходной мощности усилителя НЧ следует дополнить устройство простейшим выпрямителем с логарифмической характеристикой, как это сделано в [2]. Для индикатора сетевого напряжения потребуются входной делитель напряжения и линейный выпрямитель. Установив на входе соответствующий преобразователь, вы получите удобные тахометр, термометр, уровнемер и т. п.
    В заключение следует отметить благоприятную особенность индикатора — при музыкальном входном сигнале шкала создает интересный визуальный эффект переливающейся цветной змейки.

ЛИТЕРАТУРА
1. Смирнов В. Вольтметр на К1003ПП1. — Радио, 1999, Ма 6, с. 37.
2. Янко Б., Потапова Л. Комбинированный индикатор выходной мощности усилителя 34. — Радио, 1987, N8 8, с. 32,33.
От редакции. Уменьшить с трех до двух число неиндицируемых уровней можно, замен в цепь R5VDЗ светодиодом КИПД05А. Если желательно сохранить е группе III только три светодиода, соедините выводы 4 и 5 микросхемы. Яркость свечения "красных" светодиодов подбирают шунтированием каждого из них резистором сопротивлением 510...910 Ом

 
микросхемы индикации индикатор уровня тахометр вольтметр К1003ПП1 A277 UAA180 светодиодные индикаторы
АВТОМАТЫ СВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОВ
С. БИРЮКОВ, г. Москва         Большинство автоматов световых эффектов содержит задающий генератор, формирователь импульсной последовательности, усилители мощности и гирлянды светодиодов или ламп накаливания. В итоге конструкция содержит много различных микросхем и других элементов. Подобные устройства можно значительно упростить, если применить в них микросхему К1003ПП1. Как примеры ее использования в публикуемой статье описаны автоматы "бегущие огни", "фейерверк", а также устройство "разбегающиеся огни", устанавливаемое в качестве дополнительного стоп-сигнала автомобиля.

"Бегущие огни"

 

    Такой эффект обеспечивает автомат, схема которого приведена на рис.1. На транзисторах VT1, VT2, резисторах R1—R5 и конденсаторе СЗ собран релаксационный генератор, задающий скорость движения "бегущих огней". Частота повторения его импульсов — около 2 Гц. Пилообразное напряжение с конденсатора СЗ поступает на сигнальный вход Uex микросхемы DA2 — она предназначена для светодиодных индикаторов уровня [1]. В зависимости от напряжения на этом входе микросхема включает одну из групп светодиодов, подключенных к ее выходам. В данном варианте использованы только четыре выхода, а всего их двенвдцать. Чем больше входное напряжение, тем больший номер у включающегося выхода.
    В момент включения автомата в сеть на конденсаторе СЗ нулевое напряжение. Он начинает заряжаться током, протекающим через резистор R1. Напряжение на нем возрастает, и вскоре включаются светодиоды HL1—HL4. При дальнейшем росте напряжения включаются светодиоды HL5—HL8 (HL1—HL4 гаснут), а затем — HL9— HL12nHL13—HL16.

    Напряжение на базе транзистора VT1 определяется делителем R3—R5 и составляет примерно 1,4 В. Когда напряжение на конденсаторе СЗ достигнет 2 В, этот транзистор начнет открываться, его коллекторный ток включит транзистор VT2. В свою очередь, коллекторный ток последнего поступит в базу транзистора VT1 и он еще больше откроется. Возникнет лавинообразный процесс увеличения коллекторных токов обоих транзисторов, что приведет к быстрой разрядке конденсатора СЗ до напряжения 0,7 В. Такие циклы будут повторяться примерно дважды в секунду.
    Если светодиоды автомата выстроить в цепочку HL1, HL5, HL9, HL13, HL2, HL6, HL10, HL14, HL3, HL7 и т.д., то в каждый момент времени будет светиться каждый четвертый светоди-од, а положение включенных светодиодов — смещаться в сторону увеличения их номеров. Возникнет эффект "бегущие огни".
    Когда конденсатор СЗ разряжается, "бегущий огонь" движется в обратном направлении. Чтобы такого не случилось, на вход и„ с делителя R4R5 поданы гасящие импульсы. Напряжение, подаваемое на этот вход, определяет ток через светодиоды — нулевому напряжению соответствует ток около 0,5 мА, что соответствует практически незаметному их свечению.

Рисунок 1
    Подстроечными резисторами R7 и R9 устанавливают диапазон напряжений, внутри которого должно находиться UBX, чтобы включалось поочередно необходимое число выходов микросхемы и, соответственно, групп светодиодов. В данной конструкции используются четыре группы, поэтому напряжение на входе UB (6 В) должно быть примерно втрое больше максимального напряжения, подаваемого на входивх(2В).
    Блок питания автомата — стабилизированный на напряжение 12 В. Он содержит понижающий трансформатор Т1, диодный мост VD1, сглаживающие конденсаторы С1, С2 и интегральный стабилизатор DA1.
    В автомате можно использовать любые транзисторы указанных на схеме серий или другие маломощные соответствующей структуры, например, серий КТ3107 (VT1) и КТЗЮ2 (VT2). Микросхему К1003ПП1 допустимо заменить на UAA180, A277D — любую из них лучше не впаивать в плату, а вставлять в панельку. Интегральный стабилизатор — любой серии на напряжение 12В, например, КР1157ЕН12 с любыми буквенными индексами, КР142ЕН8Б, КР142ЕН8Д, КР1180ЕН12, 7812.78М12, 78L12[2].
    Диодный мост — любой, его можно заменить четырьмя маломощными кремниевыми диодами, например, серий КД103, КД503, КД509, КД522. Светодиоды — также любые, скажем, серии АЛ307. Они могут быть разного цвета свечения, важно только, чтобы цепочки HL1—HL4, HL5—HL8 содержали одинаковое число светодиодов каждого цвета.
    Резисторы R7 и R9 — любые подст-роечные или переменные, остальные — МЛТ или С2-23. Конденсаторы — оксидные серий К50-6, К50-16, К50-35 на номинальное напряжение не менее указанного на схеме. Конденсатор СЗ перед установкой следует отформовать — подключить на несколько часов к источнику постоянного тока на номинальное напряжение конденсатора.
    Трансформатор — маломощный с напряжением на вторичной обмотке 12... 15 В, например, серии ТН с двумя обмотками по 6,3 В, соединенными последовательно. Подойдет также выходной трансформатор кадровой развертки телевизора ТВК110-ЛМ. Сетевое напряжение подают на выводы 1 и 2, а снимают пониженное напряжение с выводов 3 и 4. Подойдет и адаптер на напряжение 12 В [3] — в этом варианте диодный мост не понадобится (он уже есть в адаптере), а конденсатор С1 может быть емкостью 10 мкФ.
    Налаживают автомат в определенной последовательности. Вначале микросхему не вставляют в панельку и не впаивают в плату. Включив устройство в сеть, проверяют напряжение питания на гнезде 18 панельки относительно общего провода — оно должно быть около 12 В. Переставляя щуп вольтметра поочередно в гнезда 16 и 3, устанавливают на них подстроенными резисторами R9 и R7 напряжение 0,5 и 5,5 В соответственно.
    Налаживают автомат в определенной последовательности. Вначале микросхему не вставляют в панельку и не впаивают в плату. Включив устройство в сеть, проверяют напряжение питания на гнезде 18 панельки относительно общего провода — оно должно быть около 12 В. Переставляя щуп вольтметра поочередно в гнезда 16 и 3, устанавливают на них подстроенными резисторами R9 и R7 напряжение 0,5 и 5,5 В соответственно.


Рисунок 2

    После этого подключают микросхему и проверяют работу устройства. Непрерывности перехода свечения от группы светодиодов HL13— HL16 к HL1—HL4 добиваются резисторами R9 и R7. Первый из них влияет в основном на включение группы HL1—HL4, а второй — группы HL13— HL16. Для упрощения процедуры можно параллельно конденсатору СЗ временно подпаять еще один, емкостью 47 мкФ.
Скорость движения "бегущих огней" регулируют (если это необходимо) подбором конденсатора СЗ в широких пределах, а также резистора R1 в диапазоне 91... 160 кОм.
микросхемы индикации индикатор уровня тахометр вольтметр К1003ПП1 A277 UAA180 светодиодные индикаторы
   

Рисунок 3

"Фейерверк"

    Интересную игрушку можно изготовить, если в описанном автомате установить три группы светодиодов разного цвета (рис. 2) и расположить их на лицевой панели корпуса в соответствии с рис. 3.
    В момент включения устройства загорятся светодиоды HL1 и HL2. Затем они погаснут и вспыхнут HL3 и HL4, после них — HL5—HL9 и т.д. Проследив включение светодиодов по рис. 3, увидите, что в их правой группе поочередно включаются HL2. HL4, HL9. HL10, HL12, имитируя огонь взлетающей желтой "ракеты". Вслед за ними вспыхивает группа светодиодов HL14— HL17 — "ракета" взрывается. Пока желтая "ракета" взлетает, одновременно со светодиодом HL10 вспыхивает HL11— происходит запуск зеленой "ракеты" (светодиоды HL11, HL13, HL18, HL19, HL21, HL23—HL26), а когда она долетает до половины своей высоты", запускается красная "ракета". И так повторяется непрерывно.
    Схема игрушки отличается от схемы предыдущей конструкции тем, что сопротивление резистора R4 увеличено до 3,3 кОм, из-за чего амплитуда пилообразного напряжения возрастает до 4,5 В. Это связано с увеличением числа используемых выходов микросхемы до девяти. Кроме того, для питания игрушки применен бестрансформаторный блок питания (рис. 4) с гасящим конденсатором С4 [4].
    Детали игрушки размещены на печатной плате (рис. 5) из односторонне фольгированного стеклотекстолита Плата рассчитана на установку подстроенных резисторов СПЗ-19а, оксидных конденсаторов указанных выше серий (С2 и СЗ), импортного аналога К50-35 (С1), К73-17 на номинальное напряжение 400 В (С4). На плате предусмотрены контактные площадки у выводов 6—4 (выходы 10—12) микросхемы DA2 на случай модификации игрушки.

   

    Красные светодиоды — АЛ307Б. Зеленые и желтые лучше применить с повышенной светоотдачей — АЛ307НМ и АЛ307ЖМ соответственно. Хорошо также смотрятся оранжевые светодиоды АЛ307ММ.
    Налаживать автомат лучше с трансформаторным блоком питания. Можно также, замкнув выводы конденсатора С1 бестрансформаторного варианта, подать на вилку Х1 постоянное напряжение 18 В: плюс — к R10, минус — к VD1.


Рисунок 4

    Дальнейшее налаживание практически не отличается от налаживания предыдущей конструкции. Вначале устанавливают на выводах 16 и 3 напряжения 0,8 и 4,5 В соответственно, затем подстроечными резисторами добиваются непрерывного перехода свечения от светодиода HL27 к HL1. Только после этого можно снять перемычку с конденсатора С1 и включить устройство в сеть.
    В процессе эксплуатации следует исключить возможность касания каких-либо элементов конструкции, для чего плату необходимо поместить в пластмассовый корпус с прозрачной передней стенкой.

Стоп-сигнал для автомобиля

    Дополнительный стоп-сигнал, устанавливаемый перед задним стеклом автомобиля, повышает безопасность движения. Часто его выполняют в виде "разбегающихся огней". Такой эффект можно получить, если светодиоды подключить к микросхеме DA2 в соответствии с рис. 6. Они расположены в виде линейки — HL1 и HL2 ближе к середине, HL11 и HL12 — на концах.
    Схема устройства соответствует приведенной на рис. 1, за исключением того, что отсутствуют элементы, расположенные левее конденсатора С2. Минусовый вывод этого конденсатора подключают к корпусу автомобиля, плюсовый — к одной из ламп стоп-сигнала через диод, например, КД503А.


Рисунок 5
    При нажатии на педаль тормоза включаются светодиоды HL1 и HL2, затем — HL3 и HL4. Первая же пара гаснет. Далее зажигаются HL5, HL6, a HL3. HL4 гаснут. Однако, когда загораются HL7 и HL8, HL5 и HL6 продолжают светиться. При включении HL9 и HL10 гаснут HL5— HL8, но когда зажигаются HL11 и HL12, светодиоды HL9 и HL10 остаются включенными. В итоге формируется эффект "разбегающихся огней". В отдельные моменты светятся по паре светодиодов в каждой половине стоп-сигнала — это повышает его заметность.
    Детали устройства размещены на трех печатных платах (рис. 7), скрепленных между собой винтами с гайками или заклепками. Сделано это исключительно из-за удобства их изготовления. На одной плате (рис. 7,а) установлены все элементы, кроме светодиодов. Использованы конденсаторы К53-16 емкостью 6,8 мкФ на напряжение 32 В (С2), емкостью 15 мкФ на напряжение 6,3 В (СЗ), резисторы сопротивлением 130 кОм (R1), 1,6 кОм (R4), диод КД103А (VD2), подстро-ечные резисторы СПЗ-19а. На двух других платах (рис. 7,6, а) размещены импортные светодиоды красного цвета свечения повышенной яркости и диаметром 8 мм. Масштаб на чертежах 7,6, в соблюден только на участках с проставленным размером 25 мм.
    Платы соединены между собой отрезками провода МГТФ-0,07. Числа у контактных площадок на рис. 7,6, в указывают, к каким выводам микросхемы их следует подключить, контактные площадки с одинаковыми буквами соединяют между собой.
    Платы в сборе устанавливают в прозрачную пластмассовую трубку прямоугольного сечения 25x15 мм и длиной 500 мм, служившую ранее упаковкой для микросхем.
    При налаживании автомата следует предварительно установить на выводах 16 и 3 микросхемы напряжения 0,5 и 5,5 В соответственно, после чего уточнить их по желаемому эффекту. При необходимости можно несколько увеличить продолжительность включения светодиодов HL9—HL12 (это бывает полезно). Для этого нужно соединить между собой выводы 8—10, как показано на рис. 6.

 


Рисунок 6


Рисунок 7
ЛИТЕРАТУРА
1. Смирнов В. Вольтметр на К1003ПП1. — Радио, 1999, № 6, с. 37.
2. Бирюков С. Микросхемные стабилизаторы напряжения широкого применения. — Радио, 1999. № 2. с. 69-71.
3. Бирюков С. Сетевые адаптеры. — Радио, 1998, № 6. с. 66. 67.
4. Бирюков С. Расчет сетевого источника питания с гасящим конденсатором. — Радио, 1997, № 5, С. 48—50.
микросхемы индикации индикатор уровня тахометр вольтметр К1003ПП1 A277 UAA180 светодиодные индикаторы
   
ВОЛЬТМЕТР НА К1003ПП1

В. СМИРНОВ, г. Называевск Омской обл.

микросхемы индикации индикатор уровня тахометр вольтметр К1003ПП1 A277 UAA180 светодиодные индикаторы

        Вольтметры с дискретной светодиодной шкалой в ряде случаев оказываются предпочтительнее стрелочных. Так, любительские дискретные индикаторы получили широкое распространение для контроля бортового напряжения в автомобиле. Типичный пример такого прибора был представлен в статье Г. Гвоздицкого "Индикатор напряжения бортовой сети" ("Радио", 1992, № 7).
Ниже описано подобное устройство с практически такими же возможностями и принципом работы, но выполненное не на пяти, а всего на одной микросхеме. К тому же оно более чем в десять раз экономичнее.
    Самые первые из опубликованных в журнале "Радио" приборов для контроля напряжения бортовой сети построены на двух-трех светодиодах и указывают лишь на то, что напряжение в тот или иной момент находится в некоторых известных пределах, порой весьма широких. Более точного значения напряжения такие индикаторы дать не могут.
    В дальнейшем авторы публикаций стали делить контролируемый интервал напряжения на большее число узких участков. Точность оценки напряжения повысилась, но пропорционально увеличилась и сложность индикаторов.
    Весьма удачное схемное решение индикатора предложил О. Клевцов в статье "Бортовой светодиодный вольтметр" в "Радио", 1998, № 3, с. 54, 55, 60. Прибор содержит резистивный делитель напряжения и пороговые устройства на логических элементах цифровой микросхемы К561ЛН2. Табло прибора — линейка из шести светодио-дов, указывающих напряжение в пределах 10...15 В с шагом 1 В.
    Таким образом, прибор О. Клевцова без натяжки можно считать вольтметром, правда, не очень точным. Увеличение точности путем наращивания длины резистивного делителя и числа пороговых устройств приводит к неоправданному усложнению прибора, а главное — к большим сложностям в калибровке шкалы.
    Наилучший выход из положения — применение специализированной микросхемы К1003ПП1. Она предназначена для управления светодиодной шкалой непрерывного или дискретного вида и представляет собой простейший аналого-цифровой преобразователь, содержащий резистивный делитель напряжения и набор компараторов и коммутаторов тока — по числу ячеек индикации.
    Схема вольтметра, предлагаемого автором этих строк, показана на рис. 1. Прибор позволяет визуально контролировать напряжение бортовой сети автомобиля в пределах от 9,5 до 15 В с шагом 0,5 В. Максимальный потребляемый ток не превышает 20 мА.
    Диод VD1 защищает прибор от подачи входного напряжения в обратной полярности. Стабилитрон VD2 фиксирует нижнюю границу шкалы. Конденсаторы С1 и С2 сглаживают случайные всплески бортового напряжения. На резисторе R2 и стабилитроне VD3 собран источник образцового напряжения, определяющий шаг индикации.
    На табло вольтметра светит только один светодиод, соответствующий текущему значению напряжения бортовой сети. Для табло лучше выбрать светоди-оды HL1—HL3 и HL9-HL12 красного свечения, a HL4—HL8 — зеленого. Тогда даже при беглом взгляде на шкалу водитель получит информацию о том, находится ли напряжение в границах нормы (11,5... 13,5 В) или вышло за них.
    Все детали вольтметра смонтированы на печатной плате из фольгирован-ного стеклотекстолита толщиной не менее 1,5 мм. Чертеж платы представлен на рис. 2. Конструкция платы рассчитана на технологию резания. Зачернены участки, где фольга отсутствует.
Можно изготовить плату и методом травления. В этом случае раскладка рисунков проводников "под резак" позволяет получить значительную экономию хлорного железа.
    Смонтированную плату я поместил в футляр от аудиокассеты.
Выводы светодиодов согнуты на прямой угол так, чтобы после монтажа их оптические оси были параллельны плате. Линзы светодиодов пропущены в отверстия, просверленные в длинной боковой стенке футляра. Рядом с отверстиями нанесена оцифровка в значениях напряжения.

    Все резисторы в вольтметре — МЛТ-0,125; конденсаторы: С1 — из серии KM, C2 — К50-35. Вместо АЛ307Б и АЛ307Г можно использовать свето-диоды серии АЛ307БМ и АЛ307ГМ, а также современные из серий КИПМО и КИП ДО с током не более 10 мА.
    Вместо двуанодного стабилитрона подойдет любой маломощный одно-анодный на напряжение стабилизации 9,1 В (включенный анодом к резистору R13). Диод VD1 — любой кремниевый. Отечественная микросхема К1003ПП1 заменима зарубежной А277Д.
    Прибор в налаживании не нуждается и начинает работать сразу после включения.

микросхемы индикации индикатор уровня тахометр вольтметр К1003ПП1 A277 UAA180 светодиодные индикаторы

   
Применение микросхем A277D (К1003ПП1)
 
Николай Большаков, г.Нижний Новгород
      Микросхема A277D (К1003ПП1) предназначена для индикации уровня сигнала на светодиодных линейках и может быть применена, например для индикации уровня сигнала в усилителях мощности, измерения напряжения (ориентировочно) в устройствах электропитания и другой технике.

Типовая схема включения приведена на рис.1.

Схема1
Рис.1

С помощью резисторов R1, R2 и R3 устанавливаются верхняя (Umax) и нижняя (Umin) границы индицируемых напряжений. Расчет сопротивлений этих резисторов осуществляется по нижеприведенным формулам:

Iт=Ucc/(R1+R2+R3)

Пусть Ucc=1B, Umin=1V, Umax=6V.
R1:R2:R3=Umin:(Umax-Umin):(Ucc-Umax)
R1:R2:R3=1:5:9 15R1=Ucc/Iт=15V/0,1mA=150к

R1=10к, R2=50к, R3=90к

На рис.2 приведена еще одна схема включения. Здесь нижняя граница измерения Umin=0 Вольт.

Сxема2
Рис.2

Расчетные формулы для этой схемы будут:

Umin=0V,Iт=0,1mA
R1:R2=Umax:(Ucc-Umax)