Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: დაამატეთ პოტენომეტრი
- ნაბიჯი 2: დაამატეთ პირველი LED
- ნაბიჯი 3: დაამატეთ მე -2 LED
- ნაბიჯი 4: დაამატეთ მე -3 LED
- ნაბიჯი 5: დაამატეთ მე -4 LED
- ნაბიჯი 6: დაამატეთ მე -5 LED
- ნაბიჯი 7: შეაერთეთ დენი და მიწა
ვიდეო: LED კონტროლი: 8 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:20
- Arduino UNO
- პურის დაფა
- პოტენომეტრი 10KΩ
- 5- 330Ω რეზისტორები
- წითელი LED
- ლურჯი LED
- მწვანე LED
- ყვითელი LED
- თეთრი LED
- Jumper Wires
ნაბიჯი 1: დაამატეთ პოტენომეტრი
- შეაერთეთ პოტენციომეტრი F-59, F-61 და E-60.
- შეაერთეთ Jumper მავთული J-59– თან უარყოფითი რელსისთვის Breadboard– ზე.
- შეაერთეთ ჯუმბერის მავთული A-60- თან A0- თან.
- შეაერთეთ Jumper მავთული J-61– თან პოზიციურ სარკინიგზო ხაზზე Breadboard– ზე.
ნაბიჯი 2: დაამატეთ პირველი LED
- შეაერთეთ წითელი LED C-54 უარყოფითი ბოლოს და C-55 პოზიტიური ბოლო Breadboard– ზე.
- შეაერთეთ 330Ω რეზისტორი უარყოფით სარკინიგზო ხაზთან და A-54- თან Breadboard- ზე.
- შეაერთეთ ჯუმბერის მავთული A-55– ზე Breadboard– ზე ციფრულ პინ 2 – ზე Arduino– ზე.
ნაბიჯი 3: დაამატეთ მე -2 LED
- შეაერთეთ ცისფერი LED C-48 უარყოფით ბოლოს და C-49 პოზიტიურ ბოლოს Breadboard- ზე.
- შეაერთეთ 330Ω რეზისტორი უარყოფით სარკინიგზო ხაზთან და Breadboard– ზე A-48– თან
- შეაერთეთ Jumper მავთული A-49– ზე Breadboard– ზე ციფრულ პინ 3 – ზე Arduino– ზე.
ნაბიჯი 4: დაამატეთ მე -3 LED
- შეაერთეთ მწვანე LED C-42 ნეგატიურ ბოლოს და C-43 პოზიტიური ბოლო Breadboard– ზე.
- შეაერთეთ 330Ω რეზისტორი უარყოფით სარკინიგზო ხაზთან და A-42- თან Breadboard- ზე.
- შეაერთეთ ჯუმბერის მავთული A-43– ზე Breadboard– ზე ციფრულ პინ 4 – ზე Arduino– ზე.
ნაბიჯი 5: დაამატეთ მე -4 LED
- შეაერთეთ ყვითელი LED C-36 უარყოფით ბოლოს და C-37 პოზიტიურ ბოლოს Breadboard– ზე.
- შეაერთეთ 330Ω რეზისტორი უარყოფით სარკინიგზო ხაზთან და A-36- თან Breadboard- ზე.
- შეაერთეთ ჯუმბერის მავთული A-37– ზე Breadboard– ზე ციფრულ პინ 5 – ზე Arduino– ზე.
ნაბიჯი 6: დაამატეთ მე -5 LED
- შეაერთეთ თეთრი LED C-30 უარყოფით ბოლოს და C-31 პოზიტიურ ბოლოს Breadboard- ზე.
- შეაერთეთ 330Ω რეზისტორი უარყოფით სარკინიგზო ხაზთან და A-30- თან Breadboard- ზე.
- შეაერთეთ ჯუმბერის მავთული A-31– ზე Breadboard– ზე ციფრულ პინ 6 – ზე Arduino– ზე.
ნაბიჯი 7: შეაერთეთ დენი და მიწა
- შეაერთეთ ჯუმბერის მავთული არდუინოზე 5 ვ პინზე დადებით რკინიგზაზე პურის დაფაზე.
- შეაერთეთ ჯუმბერის მავთული GND პინთან Arduino– ზე უარყოფით სარკინიგზო ხაზზე Breadboard– ზე.
- შეაერთეთ ჯუმბერის მავთული ნეგატიურ რელსზე პურის დაფაზე სხვა უარყოფით სარკინიგზო ხაზზე.
- შეაერთეთ ჯუმბერის მავთული პოზიტიურ სარკინიგზო ხაზზე Breadboard– ზე სხვა პოზიციურ რკინიგზაზე Breadboard– ზე.
გირჩევთ:
Arduino LED კონტროლი ანალოგური ჯოისტით: 6 ნაბიჯი
Arduino LED კონტროლი ანალოგური ჯოისტიკით: ამ გაკვეთილში ჩვენ ვისწავლით თუ როგორ გამოიყენოთ ანალოგური ჯოისტიკი LED- ის გასაკონტროლებლად. უყურეთ სადემონსტრაციო ვიდეოს
Google ასისტენტზე დაფუძნებული LED კონტროლი ჟოლოს Pi გამოყენებით: 3 ნაბიჯი
Google ასისტენტი დაფუძნებული LED კონტროლი Raspberry Pi- ის გამოყენებით: ჰეი! ამ პროექტში ჩვენ განვახორციელებთ Google ასისტენტით დაფუძნებულ LED- ის კონტროლს Raspberry Pi 4 -ის გამოყენებით პითონში HTTP- ის გამოყენებით. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ LED ნათურა (ცხადია არა სიტყვასიტყვით, თქვენ დაგჭირდებათ სარელეო მოდული მათ შორის) ან ნებისმიერი სხვა სახლი
LED სიკაშკაშის კონტროლი პოტენომეტრით Arduino– ით: 3 ნაბიჯი
LED სიკაშკაშის კონტროლი პოტენომეტრით არდუინოსთან ერთად: ამ პროექტში ჩვენ გავაკონტროლებთ LED სიკაშკაშეს პოტენომეტრით გათვალისწინებული ცვლადი წინააღმდეგობის გამოყენებით. ეს არის ძალიან ძირითადი პროექტი დამწყებთათვის, მაგრამ ის გასწავლით ბევრ რამეს პოტენომეტრისა და LED მუშაობის შესახებ, რაც საჭიროა შემდგომი მუშაობისთვის
სიკაშკაშის კონტროლი PWM დაფუძნებული LED კონტროლი Push ღილაკების, ჟოლოს Pi და Scratch გამოყენებით: 8 ნაბიჯი (სურათებით)
სიკაშკაშის კონტროლი PWM დაფუძნებული LED კონტროლი Push Buttons, Raspberry Pi და Scratch გამოყენებით: მე ვცდილობდი მეპოვა გზა იმის ახსნა, თუ როგორ მუშაობდა PWM ჩემს მოსწავლეებზე, ამიტომ მე დავაყენე საკუთარი თავი ამოცანა ვცდილობდი გავაკონტროლო LED სიკაშკაშე 2 ღილაკის გამოყენებით - ერთი ღილაკი გაზრდის LED- ს სიკაშკაშეს და მეორე აფერხებს მას. წინსვლისთვის
ESP8266 RGB LED STRIP WIFI კონტროლი - NODEMCU როგორც IR დისტანციური მართვის წამყვანი ზოლისთვის, რომელიც კონტროლდება Wifi - RGB LED STRIP სმარტფონის კონტროლი: 4 ნაბიჯი
ESP8266 RGB LED STRIP WIFI კონტროლი | NODEMCU როგორც IR დისტანციური მართვის წამყვანი ზოლები Wifi- ზე კონტროლირებადი | RGB LED STRIP სმარტფონის კონტროლი: გამარჯობა ბიჭებო, ამ სახელმძღვანელოში ჩვენ ვისწავლით თუ როგორ გამოიყენოთ nodemcu ან esp8266 როგორც IR დისტანციური მართვა RGB LED ზოლის გასაკონტროლებლად და Nodemcu კონტროლდება სმარტფონის მიერ wifi– ზე. ასე რომ, ძირითადად თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ RGB LED STRIP თქვენი სმარტფონით