Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: როგორ მუშაობს:
- ნაბიჯი 2: დავიწყოთ, ნაწილები და ინსტრუმენტები:
- ნაბიჯი 3: კომპიუტერის კომპიუტერის დიზაინი:
- ნაბიჯი 4: PCB- ის მომზადება:
- ნაბიჯი 5: Solder ნაწილი:
- ნაბიჯი 6: გადამოწმება და დამცავი სითხე:
- ნაბიჯი 8: მიკროკონტროლერის დაპროგრამება:
- ნაბიჯი 9: მუშაობის ვიდეო:
ვიდეო: 3 არხიანი ციფრული LED შტრიხი WS2812 კონტროლერი: 9 ნაბიჯი (სურათებით)
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:17
მე ყოველთვის მინდოდა იაფი გზა ციფრული led ზოლების გასაკონტროლებლად.
ეს ინსტრუქცია გვიჩვენებს ყველა იმ ნაბიჯს, რაც მე გავიარე ამ პროექტის შემუშავებასა და მშენებლობაში.
ნაბიჯი 1: როგორ მუშაობს:
ის მუშაობს მიკროკონტროლერის Arduino Nano ATmega328 და პროგრამა Arduino– ზე, რომელიც არის C ++ - ში. პროგრამაში ჩვენ განვსაზღვრავთ თითოეულ LED ზოლს, რამდენი დიოდური დიოდი აქვს მას და ფერს თითოეული LED დიოდისთვის.
ნაბიჯი 2: დავიწყოთ, ნაწილები და ინსტრუმენტები:
მასალები:
- 1 x არდუინო ნანო ატმეგა 328
- 4 x 470Ω რეზისტორი
- 1 x 10kΩ რეზისტორი
- 1x დაუკრავენ 2A (თქვენი საჭიროებიდან გამომდინარე)
- 3 x LED ზოლის ტიპი WS2812
- 1x PCB ფირფიტა
- 5 x შეყვანის / გამომავალი ტერმინალები
საერთო რაოდენობა = 16 ნაწილი
ინსტრუმენტები:
- Solder იარაღი და solder
- Მავთულის საჭრელები
- ნემსის ცხვირსახოცი
- საბურღი და საბურღი წერტილები
- ხელით ან იკვებება ხერხი
- მბრუნავი ინსტრუმენტი
- სანდლის ქაღალდი
- ციფრული მულტიმეტრი
- გამხდარი
- როზინის ფხვნილი
- ფუნჯი
- უფრო ძლიერი პლასტიკური ქოთანი
- Დამცავი სათვალეები:)
ნაბიჯი 3: კომპიუტერის კომპიუტერის დიზაინი:
მიკროსქემის შესაქმნელად, რომელიც ფიქსირდება, შეგიძლიათ აირჩიოთ ხელით და კომპიუტერის დიზაინს შორის. სანამ რაიმე რეჟიმით დავიწყებდეთ, მაგიდაზე უნდა გვქონდეს აბსოლუტურად ყველა კომპონენტი (ელემენტი), რადგან ეს აუცილებელია თითოეული ცალკეული ელემენტის წარმოების სიჩქარისა და ტერმინალების (ქინძისთავების) ასორტიმენტისთვის. ჩვენთვის კარგია ვიზუალური და არა გადაჭარბებული წრე გავაკეთოთ, რადგან თუკი ადრე არ გექნებოდათ ელემენტები მაგიდაზე, ეს შეიძლებოდა ხატვის შემდეგ ძალიან შეკუმშული ან თუნდაც საკმარისი ადგილი არ ყოფილიყო მყარად დამონტაჟებულია წრეში.
პროდუქტი ჩამოყალიბდება კომპიუტერული პროგრამის EAGLE (ადვილად გამოსაყენებელი გრაფიკული განლაგება) დახმარებით. პროგრამა საშუალებას გვაძლევს დავხატოთ ენერგიის გეგმა, შემდეგ კი მისი გამოყენებით დავხატოთ ფირფიტის ელემენტები და კავშირები. მას შემდეგ რაც დაასრულებთ განლაგების ელემენტებს და მათ შორის კავშირებს, ჩვენ გვჭირდება ფურცელზე კავშირების დაბეჭდვისას, რომელიც დაყენებულია პროგრამაში სარკის ფუნქცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში წრე ჩნდება ფრინველის პერსპექტივით. როდესაც დააჭირეთ ბმულების სიას, გააკეთეთ მმართველი მსუბუქად ქსელით, რომელიც გვქონდა კომპიუტერში, როდესაც კავშირები ხატავს არის 1/10 ინჩი (2, 54 მმ).
ეს პროგრამა უფასოა და მისი გადმოწერა შესაძლებელია ამ ბმულიდან:
მე გავაკეთე ჩემი საკუთარი PCB დაფა კომპიუტერულ პროგრამა EAGLE– ში, თუ გსურთ გამოიყენოთ ჩემი შემუშავებული PCB მე გამოვაქვეყნე ჩემი ფაილი პროგრამა EAGLE– ში გამოსაყენებლად.
ნაბიჯი 4: PCB- ის მომზადება:
ფირფიტების მომზადება: ჩვენ მზად ვართ მიკროსქემის დაფების წარმოებისთვის, ფირფიტის წარმოებისთვის გამოიყენება, რომელიც გაბურღულია ქსელის სახით, რომელიც არის 1/10 ინჩი, და ერთ მხარეს აქვს სპილენძის კუნძულები. პირველ რიგში, ჩვენ ვჭრით შესაბამის ზომას, ვიზრუნებთ იმაზე, რომ გაჭრა უფრო დიდ ზედაპირზე, ვიდრე ბმულების ზედაპირი. სულ მცირე ერთ მხარეს ჰქონდეს სპილენძის კუნძულების ტიპი ცარიელი. შემდეგ გაასუფთავეთ სპილენძის კუნძულები რკინის ღრუბლით ისე, რომ გლუვად შეიზილოთ ერთი სიგრძით (წინ-უკან) და წრიული მოძრაობების გარეშე. ეს სამუშაოა სუფთა სპილენძის მიღება ჭუჭყისგან ზედაპირიდან, რომელიც დაგროვდა. სპილენძის ზედა ზედაპირი უნდა ბრწყინავდეს. მკვეთრი კიდეები მომრგვალებულია.
მიკროსქემის ზომები:
სიგრძე: 19 1 /10 ინჩიანი ქსელის მანძილზე (4, 8 სმ)
სიგანე: 17 მანძილი 1 /10 ინჩიანი ქსელიდან (4, 3 სმ)
ნაბიჯი 5: Solder ნაწილი:
შემდეგ აიღეთ მოჭრილი ფირფიტა და ფურცელი, რომელშიც არის კავშირები და ელექტრული ელემენტები და დაიწყეთ ელემენტების შედუღებით და სპილენძის კუნძულების ბმულების გადათრევით. იზრუნეთ, რომ წებოვანი წვერი ყოველთვის სუფთა იყოს, რადგან ეს ხელს უწყობს უკეთესი კავშირების შექმნას და სწრაფ ხსნადობას ქილა.
ნაბიჯი 6: გადამოწმება და დამცავი სითხე:
სპეციფიკაციის სქემა (U, I, P):
- U = 5VDC
- I = (დაუკრავენ და პროგრამას) A
ნაბიჯი 8: მიკროკონტროლერის დაპროგრამება:
შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ Arduino IDE უფასოდ:
www.arduino.cc/en/main/software
ნაბიჯი 9: მუშაობის ვიდეო:
ვიმედოვნებ, რომ თქვენ სიამოვნებით მიყვებოდი ამ ინსტრუქციულთან ერთად!
გმადლობთ რომ კითხულობთ!
გირჩევთ:
წვრილმანი 8 არხიანი ანალოგური მაქსიმალური/მინიმალური ძაბვის მონიტორი: 13 ნაბიჯი
წვრილმანი 8 არხიანი ანალოგური მაქსიმალური/მინიმალური ძაბვის მონიტორი: საკონტროლო სისტემები და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობები ეხება ენერგიის მრავალ წყაროს, როგორიცაა მიკერძოებული ხაზები ან ბატარეები და უნდა აკონტროლონ ყველაზე მაღალი (ან ყველაზე დაბალი) ხაზი მოცემულ ნაკრებებს შორის. მაგალითად, "მრავალ ბატარეაზე" მომუშავე სისტემაში დატვირთვის გადართვა მოითხოვს, რომ
კომპიუტერის ან სახლის თეატრის 8 არხიანი ანალოგური გამაძლიერებელი: 12 ნაბიჯი (სურათებით)
8 არხიანი ანალოგური გამაძლიერებელი კომპიუტერისთვის ან სახლის თეატრისთვის: ეს არის ჩემი პირველი სასწავლო. მე გასწავლით თუ როგორ უნდა გააკეთოთ 8 არხიანი გამაძლიერებელი კომპიუტერისთვის ან აუდიო სისტემისთვის ცალკეული ანალოგური გამოსვლით, მე გამოვიყენე ის ჩემი დესკტოპის კომპიუტერისთვის, ფილმების საყურებლად, HD მუსიკის მოსასმენად და თამაშების თამაშებისთვის, დამატებით
8 არხიანი პროგრამირებადი ტაიმერი: 13 ნაბიჯი
8 არხიანი პროგრამირებადი ქრონომეტრი: შესავალი მე 1993 წლიდან ვიყენებ მიკროჩიპის PIC სპექტრის მიკროკონტროლერს ჩემი პროექტებისთვის და ყველა პროგრამირებას ვაკეთებ ასამბლერის ენაზე, მიკროჩიპის MPLab IDE გამოყენებით. ჩემი პროექტები იყო მარტივი შუქნიშნებიდან და მოციმციმე
Pumpkin Pi ციფრული დეკორატიული კონტროლერი: 5 ნაბიჯი (სურათებით)
Pumpkin Pi ციფრული დეკორატიული კონტროლერი: გამარჯობა ხალხო, ნება მომეცით გაგაცნოთ Pumpkin Pi. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის Raspberry Pi– ს I/O კონტროლერი, რომელსაც აქვს თორმეტი პროგრამირებადი შედეგი, მაგრამ პატარა ჰოკუს – ფოკუსით (ან პითონის კოდი მე და შენ) მე ხდება ციფრული დეკორაციის კონტროლერი
ჰაერის შეჩერების ციფრული კონტროლერი Arduino- ს და სმარტფონის დისტანციური მართვის საშუალებით: 7 ნაბიჯი (სურათებით)
ციფრული კონტროლერი ჰაერის შეჩერებისათვის Arduino- ს და სმარტფონის დისტანციის გამოყენებით: გამარჯობა ყველას. ამ ინსტრუქციურად მე შევეცდები გაჩვენოთ როგორ ავაშენოთ კონტროლერი მანქანის საჰაერო შეჩერებისათვის, ერთი arduino + bluetooth მოდულის გამოყენებით და ნებისმიერი სმარტფონის დისტანციურად android +4.4, ეს არის ასევე ჩემი პირველი სასწავლო ინსტრუქცია, ასე რომ გაუძლო