Thumbnail for Digital Waight Scale Circuit Diagram Explain | Multani Electronic | #youtube by Multani Electronic

Digital Waight Scale Circuit Diagram Explain | Multani Electronic | #youtube

Multani Electronic

20m 51s1,615 words~9 min read
AI audio transcription
Transcript source

AI audio transcription

This transcript was generated from the video's audio because no usable YouTube caption track was available. The transcript below is server-rendered so it can be read, searched, cited, and shared without opening the original YouTube player.

Timestamped outline
Pull quotes
[0:10]لقد قمت بتركيب لوحات مختلفة، وغالباً ما ستجدون في محل البقالة أو بائع الفاكهة أن هذه اللوحة متوفرة في كل مكان، وكيف يمكننا فهمها؟ وكيف تعمل؟ سأقدم لكم المعلومات عنها اليوم.
[0:10]لقد قمت بعمل رسم تخطيطي لها، رسم تخطيطي للوحة واحدة، ولقد قمت بعمل لوحات مختلفة قدر الإمكان وسأريها لكم.
[0:10]لقد قمت بعمل هذا هنا، يمكنكم رؤية هذا الجزء الشبيه بالترانزستور، والذي هو LM317، أي أنها IC قابلة للتعديل، والتي تقوم بضبط مخرجاتنا، لذا سأشرح هذا التصميم اليوم.
[0:10]لذا سأريكم هنا، كل هذه اللوحات التي نراها، بعضها ذو مقياس صغير وبعضها ذو مقياس كبير، وبناءً على ذلك، تم تصميم اللوحات بناءً على تفضيلاتهم، وسأشرح لكم رسمها التخطيطي واحدة تلو الأخرى.
Use this transcript
Related transcript hubs

[0:10]مرحباً يا أصدقاء، أهلاً بكم في إم إلكترونيك، وأنتم تشاهدون إم إلكترونيك. اليوم أحضرت لكم موضوعاً جديداً آخر، يتحدث عن ميزان الوزن الإلكتروني أو الميزان الإلكتروني أو آلة الوزن أو الميزان الإلكتروني أو آلة الوزن الإلكترونية، أو ما يسمى بآلة عد الحاسوب في بعض الأماكن، أو ميزان الوزن الإلكتروني، أو الميزان الإلكتروني، أو آلة الوزن. لقد قمت بتركيب لوحات مختلفة، وغالباً ما ستجدون في محل البقالة أو بائع الفاكهة أن هذه اللوحة متوفرة في كل مكان، وكيف يمكننا فهمها؟ وكيف تعمل؟ سأقدم لكم المعلومات عنها اليوم. لقد قمت بعمل رسم تخطيطي لها، رسم تخطيطي للوحة واحدة، ولقد قمت بعمل لوحات مختلفة قدر الإمكان وسأريها لكم. وسأشرح لكم الرسم التخطيطي الذي قمت بإعداده الآن، والذي يظهر في الأسفل. سأحاول أن أشرح لكم كيف يعمل. لقد قمت بعمل هذا هنا، يمكنكم رؤية هذا الجزء الشبيه بالترانزستور، والذي هو LM317، أي أنها IC قابلة للتعديل، والتي تقوم بضبط مخرجاتنا، لذا سأشرح هذا التصميم اليوم. لذا سأريكم هنا، كل هذه اللوحات التي نراها، بعضها ذو مقياس صغير وبعضها ذو مقياس كبير، وبناءً على ذلك، تم تصميم اللوحات بناءً على تفضيلاتهم، وسأشرح لكم رسمها التخطيطي واحدة تلو الأخرى. حالياً، سأحاول أن أشرح هذا الرسم التخطيطي لـ LM317، والذي هو IC شبيه بالترانزستور.

[3:28]لذا هنا يمكنكم أن تروا أن هناك مقبس، والذي كُتب عليه AC AC B- B+ SW SW COM B، أي عندما يُكتب AC AC هنا، فإن محول 0-9 يثبت فيه، ومن هناك نحصل على 9 فولت تيار متردد، والتي تُعطى لهذين الطرفين. إذا تحدثنا عن هنا، فإن اتصال سالب البطارية يحدث هنا، أي أن النقطة السالبة لبطاريتنا 6 فولت تتصل هنا، والنقطة الموجبة تتصل هنا. أما عن هنا، فإن هذا هو المفتاح لتشغيل وإيقاف تشغيل هذا الميزان. أي أن هنا يمكننا تشغيل وإيقاف تشغيل هذا الميزان. لقد أخبرتكم في الفيديو السابق أن هذا هو الرسم التخطيطي الكامل لتوصيل ميزان الوزن. لقد قمت بإنشائه وشرحت كيف يتم توصيله بشكل صحيح. لذا هنا يمكنكم أن تروا أن 230 فولت تُدخل هنا، وهذا هو محول 0-9 فولت 1 أمبير. هنا نحصل على 9 فولت تيار متردد، وتُعطى لهذين الطرفين. وماذا نجد مكتوباً هناك؟ لقد شرحت في ذلك الفيديو أنه بجانب هاتين النقطتين قد تجدون مكتوباً TXR أو TRF أو TX, TX أو AC, AC. لذا في هذا التصميم، قد تجدون مكتوباً AC, AC.

[5:37]وبناءً على ذلك، يجب توصيل سلكي المحول الذين يخرجان 9 فولت هنا. وعلى هذه النقطة، دعونا نفهم أولاً أن سالب البطارية وموجب البطارية، كما شرحت لكم في الرسم التخطيطي للتوصيل، أن هذه هي نقطة سالب البطارية، ونقطة موجب البطارية تُعطى هنا. وغالباً ما يُرى في البطارية أنه مكتوب B- B+ على هاتين التوصيلتين، وإذا لم يُكتب ذلك، فقد يُكتب -Ve و+Ve. وهنا لقد أخبرتكم أن توصيل البطارية سيكون هنا، وعلى هذين الطرفين لدينا المفتاح، أي SW مكتوب. كما في هذا الرسم التخطيطي، لقد أظهرت أن هذا هو المفتاح، وهذين التوصيلتين تتصلان به. وهنا يمكنكم أن تروا أن هنا مكتوب SW SW على نقطتي المفتاح، وفي بعض اللوحات قد تجدون SW SWCH، أي مفتاح مكتوب. على أي حال، لقد اكتملت هذه التوصيلات الثلاثة.

[6:47]الآن هنا سأريكم أن هنا مكتوب R، وهنا COM، وهنا B. أي أن هذا المقبس، هذا مقبس LED، والذي يُعطى له مؤشر أحمر على هذا الجانب، ومؤشر أخضر أو أزرق على هذا الجانب، والطرف الأوسط هو الأرضي. لذا بناءً على ذلك، لقد أظهرت لكم في هذا الرسم التخطيطي أنه يمكنكم أن تروا أن هنا R أو B، والطرف الأوسط هو المشترك، وهو الأرضي. أي أن اثنين من مصابيح LED مدمجة في مصباح LED واحد. لذا بناءً على ذلك، يعمل هذا المقبس لهذا الغرض. هذا المقبس، هنا مكتوب SE+ SE- +5V GND، أي أن هذا المقبس يُعطى لخلية الحمل. لذا سأخبركم أن هذه هي خلية الحمل. وفيها أربعة أسلاك، هذه الأسلاك الأربعة تتصل هنا، وهنا GND أرضي، +B أي +5 فولت، و-SE و+SE. وقد تُكتب أيضاً W G R B، في هذه الحالة B تعني أسود، R تعني أحمر، G تعني أخضر، و W تعني أبيض. أي أنه يمكن أن يُكتب أيضاً بالرموز، أو يمكن أن تُكتب الأسماء الكاملة، أسود، أحمر، أخضر، وأبيض. وإذا لم تُكتب هذه أيضاً، فقد تُكتب +SE -SE +5 GND، وفي بعضها قد تُكتب +S -S E+ E-.

[8:43]لذا هذا المقبس الخاص بهذه الخلية قد اكتملت. الآن هنا يمكنكم أن تروا، هذا هو مقياس عرض السبع قطع. أي أن هذا الطرف، هذا الطرف، هو سلك المقبس المسطح، والذي يذهب إلى شاشة عرض السبع قطع، وما هو الرقم، وبناءً على ما تمت برمجته هنا، فإنه يعرضه لنا. الآن هنا، لقد بقي مقبس واحد آخر. أن هذا هو لوحة المفاتيح. أي أن هذا الجزء، هذا المقبس، هذا هو نفسه. أي أن في هذين، يمكنكم أن تروا هنا أن هنا لوحة مفاتيح متصلة، وفيها قد تُكتب Tare أو Enter، أو M+، أو MR، أو Mode، أو Common، بهذا الشكل. أربعة مفاتيح غالباً ما ستجدونها. لذا هنا، هذه هي توصيلات المقبس، هذه هي خمسة أسلاك، 1، 2، 3، 4، 5 أسلاك، حيث تتصل لوحة المفاتيح، وفي لوحة المفاتيح يمكنكم أن تروا Tare أو M+ أو MR أو Mode. هذه المفاتيح الأربعة غالباً ما ستجدونها. لذا هنا، هذه هي توصيلات المقبس، هذا هو المقبس، وقد اكتملت. هنا يجب أن نفهم أن عندما يدخل 0-9 فولت تيار متردد هنا، فستجدون هنا أنني صنعت جسر تقويم، وفي الواقع، في أي لوحة، ستجدون أربعة صمامات ثنائية بهذا الشكل. جسر التقويم مصنوع من أربعة صمامات ثنائية. الآن، إذا كان من الصعب رسم هذا، فقد قمت بإنشاء جسر تقويم هنا، لكي نفهم بسهولة في الرسم.

[10:48]الآن هنا، من تيار متردد، يقوم جسر التقويم هذا بتحويله إلى تيار مستمر، وهنا يتم تنعيم الجهد بفلتر، أي أن هذا الجهد الذي يبلغ 12 فولت، إذا أعطيتم هنا 9 فولت، فسيصبح جهدنا المستمر 12 فولت، وهذا 12 فولت يُدخل إلى الطرف الثالث من IC LM317 أو منظم الجهد القابل للتعديل، وطرفه الثاني يُخرج، وطرفه الأول قابل للتعديل، حيث يتم التحكم في جهد الخرج من خلال مقسم جهد. الآن هنا سنفهم أن هنا سأحاول أن أشرح لكم أن هذا هو LM317، وهو منظم جهد قابل للتعديل، أو منظم، أياً كان ما تسمونه، فإنه بالإضافة إلى ذلك، يزيد من التيار في الخرج. هنا، الطرف الأول قابل للتعديل، ADJ. الطرف الثاني هو الخرج، والطرف الثالث هو الدخل، حيث يجب أن نُدخل الجهد، والطرف الثاني هو الخرج. هنا لقد قمت بإعداده لكم، أن الطرف الثالث هو دخلنا، فإذا قمنا بإدخال 12 فولت هنا، فسيعطينا في الخرج كم فولت؟ فسيعطينا هنا من خلال مقسم جهد، يقوم بعمل دائرة تغذية راجعة، والتغذية الراجعة، ما هي وظيفتها؟ وظيفة التغذية الراجعة دائماً هي التحكم في جهد الخرج. لذا هنا، من خلال دائرة التغذية الراجعة، أي مقسم جهد، يتم التحكم في نقطة مرجعيته، وهنا، أياً كانت قيمة المقاومة المستخدمة، فإنه يعطينا الخرج بناءً على ذلك، ويوفر لنا الخرج الدقيق. لذا هنا، استخدام LM317 يحدث بهذه الطريقة. هنا نحصل على 12 فولت دخل، لقد قمنا بإدخال 12 فولت، فسنحصل في الخرج على حوالي 8 إلى 9 فولت. وهذا سيعطينا من خلال هذا المقسم أنه من خلال هذا المقسم الذي أخذنا منه التغذية الراجعة، فإنه سيعطي 8 فولت، أو بناءً على ذلك، يتم تركيب هذه المقاومة. ومن هنا، من الأنود إلى الكاثود، يذهب هذا 8 فولت هنا. ويذهب هذا الجهد هنا. ويذهب هذا الجهد إلى البطارية مباشرة، ويذهب هذا الجهد إلى هنا أيضاً. وعند تشغيل المفتاح هنا، يأتي هذا الجهد إلى هنا، ويأتي هذا الجهد إلى هنا أيضاً. وهنا لدينا IC 78L05، والتي تُدخل على الطرف الثالث، والطرف الثاني هو الأرضي، والطرف الأول هو الخرج. وبناءً على ذلك، لقد كتبت هنا الطرف الثالث هو دخلنا، والطرف الأول هو خرجنا، والطرف الثاني هو أرضي. ثم تعطينا 5 فولت هنا. هذا هو محول صغير. والذي يأخذ إشارة الحمل من خلية الحمل. ماذا تفعل خلية الحمل؟

[15:22]خلية الحمل تحول وزننا، أو وزن، إلى إشارة كهربائية، وتُعطيها لهذا المحول، هذا هو IC المحول الخاص بنا، وهذا يقوم بالمقارنة، ويعطيها لـ MCU الخاصة بنا، أي IC الكبيرة، هنا ندخلها هنا، ومن هنا نأخذ الخرج ونُعطيه لـ IC الخاصة بنا. وهذه الإشارة الكهربائية، بناءً على ذلك، أياً كان ما تمت برمجته هنا، فإنه يعرضه لنا في شاشة العرض. الآن هنا، لقد فهمنا هذا الجزء أن هذا هو مقاومة 1 أوم التي تم تركيبها، ويُركب فلتر على كلا الجانبين، وهذا 5 فولت هو VCC الخاص بـ IC الخاص بنا، أي أن هذا 5 فولت، هذا IC يعمل أيضاً بـ 5 فولت، وهذا 5 فولت يُعطى هنا أيضاً. أي أن هذا الهيكل بأكمله، هذا الهيكل، هو دائرة تعمل بـ 5 فولت.

[18:24]وهنا يمكنكم أن تروا أن هذا هو الجرس الخاص بنا. الجرس الخاص بنا، هنا تُركب مقاومة 3K3 أوم، وتُعطى إلى قاعدة هذا الترانزستور. هذا ترانزستور PNP، وبناءً على ذلك، تُعطى إشارة سالبة هنا، ثم يتصل هذا الترانزستور، وبمجرد اتصاله، فإنه يخلق مقاومة من هنا إلى هنا، ويصل 5 فولت هنا على المجمع، ومن الباعث إلى المجمع، يصل الجهد إلى هنا، وبسببه سيصدر جرسنا. الآن هنا، دعونا نرى أن هذا الجزء، هو خاص بشاشة عرض السبع قطع. أي أن هذا هو السلك المسطح الخاص بشاشة عرض السبع قطع، والذي غالباً ما يتلف. لذا بناءً على ذلك، هذا الترانزستور، وهذا الترانزستور، يُستخدمان ترانزستورات مختلفة لأرقام مختلفة، وتُستخدم هذه المقاومة أيضاً لتشغيل هذا الرقم. وأياً كان ما تمت برمجته في MCU الخاصة بنا، فسيعرضه لنا. وهنا يعرض لنا على الشاشة. لذا هذا يقوم بالمقارنة ويعطينا كم هو الوزن، وكم ليس كذلك، هذه المعلومات تأتينا من هنا إلى هذه IC. أياً كان الوزن الذي ستضعونه، فإن هذه المعلومات ستصل إلى هنا. الآن هنا، لقد فهمنا أن هذه المقاومة 1 أوم التي تم تركيبها، وفلترها أيضاً تم تركيبه على كلا الجانبين، وهذا 5 فولت هو VCC الخاص بـ IC الخاص بنا، أي أن هذا 5 فولت يعمل أيضاً بهذا IC، وهذا 5 فولت يُعطى هنا أيضاً. أي أن هذا الهيكل بأكمله، هذا الهيكل، هو دائرة تعمل بـ 5 فولت. وهذا يعمل بـ 5 فولت. وهنا يمكنكم أن تروا أنه لتشغيل شاشة عرض السبع قطع، يتم تركيب عدد من الترانزستورات بهذه الطريقة، وجميعها ترانزستورات PNP، حيث تصل إشارة سالبة إلى قاعدتها، ويتم توصيلها بناءً على برنامجها، أي بناءً على برنامجها، أي برنامجها، بناءً على ذلك، يتم تشغيل وإيقاف تشغيل هذا الرقم.

Need another transcript?

Paste any YouTube URL to get a clean transcript in seconds.

Get a Transcript