Ersetzen des LCD/EL-Displays mit Hintergrundbeleuchtung eines Soundmoduls durch ein LCD/LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Ich versuche, das Display meines Kurzweil K1200-Rack-Soundmoduls mit einem LCD/LED-Display aufzurüsten (es hat derzeit ein LCD/EL-Display). Die Gründe sind zahlreich; aber eine längere Lebensdauer, ein helleres Display und eine bessere Lesbarkeit sind nur einige davon. Ich versuche mich an den meisten DIY-Projekten mit Erfolg. Ich bin jedoch ratlos, diese Aufgabe zu erfüllen, und hoffe, um eine Anleitung zu bitten, damit ich beenden kann, was ich begonnen habe. Folgendes habe ich bisher gemacht: Ich habe mein Modul auseinandergenommen und das LCD/EL-Display (Seiko M1632) entfernt. Ich habe ein LCD/LED-Display von mouser (LCM-S01602DSF/C) http://www.mouser.com/ProductDetail/Lumex/LCM-S01602DSF-C/?qs=sGAEpiMZZMt7dcPGmvnkBkF%252b4jg01Mq8jGsitNZZC5U%3d gekauft

Die an das LCD angeschlossene Spannung scheint ziemlich einfach zu sein, nur stellen Sie sicher, dass die Pinbelegung übereinstimmt. Aber ich versuche zu verstehen, wie man einen Regler und einen Widerstand implementiert, wie auf der K1000-Website angegeben, wo mehrere Leute ihre Hintergrundbeleuchtung erfolgreich auf LED umgerüstet haben (ich habe vergeblich versucht, Kontakt mit ihnen aufzunehmen). http://k1000.net/display-led.htm

Der Abschnitt, den ich nicht ganz verstehe, ist:

Ansteuerung der LED:

Die LED-Hintergrundbeleuchtung erfordert eine Schaltung, die den richtigen Strom liefert (je nach Produkt). Jedes Produkt gibt den erforderlichen typischen Strom (100 mA bis 200 mA) und die typische Spannung bei diesem Strom an. (3.7 bis 4.2). Michaels Lösung bestand darin, 11 Volt von der Stromversorgung mit einem Regler auf 5 Volt (etwa ein Watt Wärme) zu senken und dann die 5 Volt (also den Strom zu begrenzen) von seinem Regler mit einer Diode zu senken. Hier ist eine einfache Lösung (auch nicht ideal). Schließen Sie einfach einen 1/4-Watt-Widerstand von der 5-Volt-Versorgung an den LED + -Anschluss an. ( + 5 Volt liegt an Pin 1 oder 14 des Displays, Masse liegt an Pin 2 oder 13. Verschiedene Anbieter beschriften die Pins unterschiedlich, also überprüfen Sie das Datenblatt). Der Wert des Widerstands (R) hängt von der verwendeten Anzeige ab. R= (5,0 - LED-Spannung)/(LED-Strom). Beispiel: Wenn das Datenblatt sagt, dass die LED 150 mA bei 4 benötigt. 2 Volt, dann muss der Widerstand um 0,8 Volt (5,0 - 4,2) abfallen. R = 0,8/0,15 = 5,33 Ohm. Die Verwendung von 10 Ohm würde den Strom begrenzen, ist aber möglicherweise nicht hell genug. Berechnen Sie den Widerstand für Ihr Display und experimentieren Sie dann mit dem zu verwendenden Wert. Schließen Sie 5 Volt NICHT direkt an die LED an. Wenn jemand eines der oben genannten Displays verwendet, teilen Sie uns mit, wie es funktioniert und welchen Widerstandswert Sie verwendet haben. Einige andere Bilder und eine andere Möglichkeit, die LED anzusteuern, finden Sie in der Forumsnachricht der K1000-Benutzergruppe vom 27. Januar 2010 - Thema 1000-Serien-Lockups und aktualisierte Anzeige. Lassen Sie uns wissen, wie es geht und welchen Widerstandswert Sie verwendet haben. Einige andere Bilder und eine andere Möglichkeit, die LED anzusteuern, finden Sie in der Forumsnachricht der K1000-Benutzergruppe vom 27. Januar 2010 - Thema 1000-Serien-Lockups und aktualisierte Anzeige. Lassen Sie uns wissen, wie es geht und welchen Widerstandswert Sie verwendet haben. Einige andere Bilder und eine andere Möglichkeit, die LED anzusteuern, finden Sie in der Forumsnachricht der K1000-Benutzergruppe vom 27. Januar 2010 - Thema 1000-Serien-Lockups und aktualisierte Anzeige.

Michaels Methode:

Um die LED-Hintergrundbeleuchtung mit Strom zu versorgen, habe ich +11 Volt ungeregelt vom C2-Kondensator (K1000-Netzteil) an der Stromversorgung (nach der 5-Ampere-Sicherung) abgegriffen. VERWENDEN SIE NICHT die LILA Drähte, die für die EL-Hintergrundbeleuchtung verwendet werden - Sie würden die Hintergrundbeleuchtung zerstören (und möglicherweise ein Feuer auslösen). Die +11 Volt werden mit einem 7805-Linearregler geregelt (verwenden Sie Bypass-Kappen in der Nähe der Klemmen), gefolgt von einer 1N4004-Diode am Ausgang (in Reihe), um die Spannung auf die von der Hintergrundbeleuchtung benötigten 4,2 Volt zu senken. Achten Sie auf die Polarität der LED-Anschlüsse und Polarität auf C2. Der Regler wird warm - ich habe einen Kühlkörper hinzugefügt und mit einer der LCD-Display-Befestigungsschrauben verschraubt. Lassen Sie den alten violetten Kabelverbinder zum Leistungstransformator unverbunden - er wird nicht verwendet. Da der primäre +5-V-Regler für den K1000 auf 2 Ampere und die Sicherung auf 5 Ampere ausgelegt ist, Ich dachte, ich könnte das abgreifen und weitere 200 mA regulieren, ohne das PS zu überfordern und irgendwelche Sicherungen durchzubrennen. -Für die LCD-Kontraststeuerung: Ich habe Pin 12 vom LCD-Header-Anschluss abgeschnitten und einen kleinen 10K-Pot mit den Pins 12 (Wischer), 13 (Masse) und 14 (+5 V) verdrahtet und mit einer Klebepistole an der Rückseite der Tastatur befestigt. Alternativ würde ein Topf, der durch ein Loch montiert wird, das in die Rückseite des K1000 gebohrt wird, dem Benutzer eine externe Kontraststeuerung bieten.

Jeder Rat oder jede Richtung wird sehr geschätzt.

Antworten (2)

Die LED Ihres LCDs akzeptiert normalerweise 4,2 bis 4,6 V. Es sollte selbstregulierend sein, also wird kein weiterer Widerstand benötigt. Sie haben 11V oder 5V zur Verfügung. Nachfolgend sind die drei verfügbaren Optionen aufgeführt. Verwenden Sie zuerst einen einstellbaren Regler von 11 V. Die zweite besteht darin, einen festen 5-V-Regler und dann eine normale Siliziumdiode (1n4001 oder ähnliches) zu verwenden, um weitere ~ 0,7 V zu senken. In beiden Modi verschwendet der Regler 1 Watt Wärme, ein Kühlkörper könnte empfohlen werden (das Anbringen des Reglers am Metallgehäuse des Moduls ist eine Methode).

Oder wie erwähnt, den bereits vorhandenen 5-V-Regler abzapfen und einfach die Diode anwerfen. 0,160A ist nicht gerade eine große Last, es sollte in Ordnung sein.

schematisch

Simulieren Sie diese Schaltung – Mit CircuitLab erstellter Schaltplan

+1 Gute Antwort. Aber (als Nebenbemerkung), obwohl 160 mA keine große Last sind, verursacht dies einen Spannungsabfall von 0,9 V - 1,1 V an der 1n4148-Diode. Je nach verwendeter Diode werden es keine 0,7V sein, da Kleinsignaldioden für solche Belastungen nicht ausgelegt sind. Dies kann dazu führen, dass die Hintergrundbeleuchtung etwas schwächer als erwartet ist.
Der 1n4148 war nur der Standard aus dem Schaltungslabor. Ich würde eine Diode der Serie 1n400x verwenden. Guter Fang aber.

Nun, weit entfernt von mir, die Idee, dies übermäßig komplex zu machen, aber warum verwenden Sie nicht einen kleinen Schaltregler-Chip. Ich meine einen mit integriertem FET und solchen Sachen. Die Effizienz ist beschissen (70%), aber es würde Ihren Anforderungen entsprechen. Da es ein Schaltregler ist und sich Schaltregler und Soundkram nicht mögen, achte auf eine gute Entkopplung.

Ein geeigneter Chip könnte ein LM78S40 von TI sein. Es kostet etwa 2 $ und erfordert nur wenige Komponenten (Kondensator, Widerstand und eine einzelne Induktivität). Alle Gleichungen sind im Datenblatt angegeben. Ich bin mir sicher, dass es noch viele andere gibt, die möglicherweise sogar weniger Komponenten benötigen. (Ich habe den ersten ausgewählt, den ich gesehen habe.)

Wenn Sie Ihre Stromschienen wirklich sauber halten möchten (legit), würde ich einen Linearregler wie einen LM317 verwenden, der mit 2 Widerständen auf jede Spannung einstellbar ist. Es wird heiß, aber es sollte funktionieren. Wenn Sie wirklich kontinuierlich 200 mA verbrauchen, können Sie den LM317 verwenden, um ein Transistorarray anzusteuern, das die Wärme bewältigen kann. Es gibt Beispiele in einigen LM317-Datenblättern.

Wenn Sie wirklich Lust haben, einen chaotischen Job zu machen, kann die Verwendung des 7805 mit einer Diode funktionieren, aber ich habe das Gefühl, dass es sehr heiß werden wird.

Audiogerät. Das Einwerfen eines Schaltreglers kann zu schlechtem Audio führen.
das habe ich auch angegeben...
Ja, nur nicht in einfachem Englisch.