Съдържание:
Видео: LED Starlight: 3 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:51
Това е декоративен, макар и донякъде сезонен предмет, който има формата на звезда.
Исках обаче нещо различно от обичайната двуизмерна конструкция.
В резултат на това създадох триизмерна версия, използвайки три печатни платки.
Една за основата и две оформени дъски, които при заключване заедно образуват 3D звездата.
Тези дъски са предварително оформени като част от производството, въпреки че е необходима правоъгълна пила за игла, за да се регулира ширината на прореза за оптимално прилягане.
Връзките с блокираните дъски, които образуват звездата, се осъществяват чрез подложки, които са в съответствие с контролната платка и другите две дъски, съставляващи звездата.
Те са свързани чрез спойки, свързващи двете подложки, образуващи прав ъгъл.
Отхвърлих гнездо на друго подобно устройство за простота, тъй като връзката трябваше да бъде постоянна.
Двузвездните дъски имат светодиоди от двете страни и следователно се виждат от множество ъгли.
Има 3 светодиода (червен, зелен и кехлибарен) от всяка страна на 4 -те рамена за общо 24 светодиода
За да не се отклонява от цялостната форма на готовия артикул и да се осигури видимост на ситопечат на кубична форма, светодиодите са повърхностно монтирани.
Дизайнът на кубичната форма е създаден директно върху печатната платка по време на фазата на проектиране и не е импортиран от друго приложение.
LED моделът може да бъде променен чрез регулиране на шестоъгълния превключвател.
Освен това, скоростта на мигане може да бъде променена настройка на потенциометъра, който променя честотата на осцилатора.
Звездата се захранва от 3V CR2032, който се намира под дъното на таблото за управление, той е разположен в центъра на платката и като е плосък, позволява на звездата да стои свободно на равна повърхност.
Захранването може да се подава и отвън от по -голяма батерия (т.е. 9V PP3), чрез винтовите клеми или модифициран USB кабел.
Това се постига чрез подходящо позициониране на връзка върху заглавка, която избира източника на захранване.
Отворите са в горната част на всяка ръка, за да позволят звездата да бъде окачена, ако е необходимо.
Двустранната платка е проектирана с помощта на EagleCAD и е произведена в OSH Park.
Консумативи
Брой DEVICE
1 АКУМУЛАТОР-20ММ
3 0,1uF C-EUC1812K
1 1uF C-EUC1812K
1 10uF C-EUC1812K
6 1N4148 SMA-DO214AC
1 1N4004 DO41-10
3 CD4013D SO14
1 CD4070D SO14
2 CD4069D SO14
1 NA555D S08
12 LED ТОЧКИ (3 x червено, 3 x зелено, 3 x кехлибарено)
12 220R R-EU_R1206
14 10K R-EU_R1206
2 2K2R R-EU_R1206
1 0R R-EU_R1206
1 500KR-TRIM 3314G
1 SWS001 SPST Моментално
1 BCD ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛ
2 винтова клема MPT2 2,54 мм
4 винтова клема MPT3 2,54 мм
Стъпка 1: Описание на веригата
По -голямата част от компонентите са SMD, с изключение на превключвателя за избор на модел, резистор за управление на честотата на таймера, външен конектор за захранване, джъмпер за избор на захранване и защитен диод за полярност на захранването.
Веригата включва осцилатор, направен от 555 таймер (8 пинов SOIC), чиято честота може да варира от няколко херца до няколко стотин херца. ~ 1,25Hz до 220Hz, въпреки че действителните стойности ще варират в зависимост от допустимите отклонения на компонентите, но не са критични.
Изходът на таймера се използва за синхронизиране на 3 двойни джапанки тип D (CD4013, 14pin SOIC), те са конфигурирани като регистър за изместване на линейна обратна връзка (LFSR), използвайки EXOR (CD4070), за да осигурят обратна връзка.
Таблица за истинност на CD4070. (Вижте изображението).
LH = Преход от ниско към високо, HL = Преход от високо към ниско, X = Не ми пука, NC = Без промяна.
Q изходите на всеки регистър се подават към D входовете на всеки следващ етап.
Първите 4 регистри имат R входове, свързани към HEX превключвателя, което им позволява да бъдат предварително заредени с шаблон за предварително инициализиране на стартовата последователност.
S входовете на всички регистри са свързани заедно, за да позволят нулирането на регистрите, като се използва бутона за нулиране.
Останалите регистри позволяват допълнително произволно използване на връзки за свързване на Q или /Q изходите към следващия етап. Връзките по подразбиране свързват петия регистър Q изход към шестия регистър D вход и шестия регистър /Q изход към един от входовете EXOR, завършвайки обратната връзка.
И двата изхода на регистрите са свързани към инвертор (CD4069, 14 -пинов SOIC), като по 2 светодиода са свързани към всеки от 12 -те изхода.
Консумацията на енергия зависи от захранващото напрежение и специфичния модел.
Изброени са насоки за консумация на ток за следните напрежения.
3V = 3mA, капацитетът на CR2032 може да бъде между 210-240mAH, което означава, че батерията ще издържи ~ 70-80hrs.
5V = 11mA
9V = 38mA
Стъпка 2: Монтаж
Всяка дъска се сглобява отделно.
Започвайки с платката за управление, монтираща всички SMD компоненти отпред, отколкото скобата за батерията отзад.
След това се монтират компонентите на отворите.
Платките, които образуват звездата, просто съдържат светодиоди и резистори, като се препоръчва проверка на ориентацията на поляризираните компоненти, за да се предотврати преработка или повреда.
Звездните платки имат подложки за запояване за свързване към контролната платка в двата края, което означава, че те могат да бъдат монтирани така или иначе нагоре, стига да са ориентирани правилно към централния слот, който се простира по средата на платката. Разрешаване на двете платки да бъдат поставени заедно, преди да бъдат фиксирани към контролната платка.
Стъпка 3: Отстраняване на неизправности
Могат да възникнат проблеми и ако се появят, как могат да бъдат решени.
Първото нещо, което трябва да направите, е да потърсите очевидното.
IC на погрешно място, неправилна ориентация или щифт (и) не са запоени или слабо запоени, лошо поставяне на гнездо или огънат щифт.
Компонент в неправилно положение, грешна стойност, неправилна ориентация или лошо запояване.
Припой мост, Захранващо напрежение на грешни клеми, захранващи проводници разменени, неправилно напрежение.
Дори печатната платка може да има отворена или къса песен (и).
Не си казвайте, че не може да е конкретен проблем, без да го проверите
Препоръчано:
Направи си сам огледало за суета в лесни стъпки (с помощта на LED ленти): 4 стъпки
Направи си сам огледало за суета в лесни стъпки (с помощта на LED ленти): В този пост направих огледало за суета „направете сам“с помощта на LED лентите. Наистина е страхотно и трябва да опитате и тях
Как да използвате Neopixel Ws2812 LED или LED STRIP или Led Ring с Arduino: 4 стъпки
Как да използвате Neopixel Ws2812 LED или LED STRIP или Led Ring с Arduino: Здравейте момчета, тъй като LED лентата Neopixel е много популярна и се нарича още и ws2812 led лента. Те са много популярни, защото в тези LED ленти можем да адресираме всеки светодиод поотделно, което означава, че ако искате няколко светодиода да светят в един цвят
ESP8266 RGB LED STRIP WIFI Control - NODEMCU Като IR дистанционно за LED лента, контролирана през Wifi - RGB LED STRIP Управление на смартфона: 4 стъпки
ESP8266 RGB LED STRIP WIFI Control | NODEMCU Като IR дистанционно за LED лента, контролирана през Wifi | RGB LED STRIP Smartphone Control: Здравейте момчета, в този урок ще научим как да използваме nodemcu или esp8266 като IR дистанционно за управление на RGB LED лента и Nodemcu ще се управлява от смартфон през wifi. Така че по принцип можете да контролирате RGB LED STRIP със своя смартфон
Visuino Pro Macchina интерфейс OBDII Първи стъпки LED мигане: 3 стъпки
Visuino Pro Macchina интерфейс OBDII Първи стъпки LED Blink: Филмът показва най -доброто от програмата, която поддържа rozpocząłem тестово взаимодействие MACCHINA M2 OBDII Превод: Видео, показващо най -простия пример от тестването на интерфейса MACCHINA M2 OBDII
Първи стъпки с NeoPixel / WS2812 RGB LED: 8 стъпки (със снимки)
Първи стъпки с NeoPixel / WS2812 RGB LED: [Пускане на видео] В тази инструкция ще изследваме адресируемия RGB LED (WS2812) или популярно известен като Adafruit NeoPixel. NeoPixel е семейство пръстени, ленти, дъски & пръчки пулсиращи, цветни миниатюрни светодиоди. Това са вериги