Съдържание:
- Стъпка 1: Неща, от които се нуждаете
- Стъпка 2: RGB LED аноди/катоди
- Стъпка 3: Окабеляване
- Стъпка 4: Код
- Стъпка 5: За още проекти:
Видео: Управление на RGB с помощта на потенциометър!: 6 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:53
Как да промените цвета на аноден RGB LED с потенциометър.
Стъпка 1: Неща, от които се нуждаете
Хардуерни компоненти:
1. DFRobot Arduino UNO
2. DFRobot Jumper проводници
3. Сензор за аналогово въртене на DFRobot
4. Аналогов сензорен кабел на DFRobot
5. DFRobot Breadboard-Plugin Resistor
6. RGB дифузен общ катод
RGB LED:
RGB LED означава червени, сини и зелени светодиоди. Продуктите RGB LED комбинират тези три цвята, за да произвеждат над 16 милиона нюанса светлина. Имайте предвид, че не всички цветове са възможни. Някои цветове са „извън“триъгълника, образуван от RGB светодиодите. Също така е трудно или невъзможно да се постигнат пигментни цветове като кафяво или розово.
Стъпка 2: RGB LED аноди/катоди
RGB LED са два вида, общ анод и общ катод. Разликата между CC и CA е: С общ анод можете да свържете анода към +5v и всеки отделен светодиод към всеки резистор. Свържете този резистор към изходен щифт. Тогава запис LOW към този щифт ще включи светодиода и HIGH ще се изключи. Това се нарича потъване на ток
С общ катод свързвате катода към земята и свързвате анода на всеки светодиод през резистор към изходния щифт. След това HIGH го включва. Това се нарича текущо снабдяване.
Припомняйки мнемоничната ACID (Anode Current Into Device), можем да заключим, че общ аноден RGB LED има ток, управляващ един щифт, и че общ катоден RGB LED е заземен на един щифт. Така или иначе, този анод или катод ще бъде най -дългият от четирите извода, излизащи от светодиода. За съжаление, тези момчета не винаги са етикетирани ясно какви са. В този пример съм разработил окабеляването за общ аноден RGB LED; повечето други ръководства описват общо окабеляване катод.
Стъпка 3: Окабеляване
Можете да създадете скица като тази, като използвате фриттинг, който се предлага безплатно.
Стъпка 4: Код
Стъпка 5: За още проекти:
Можете да посетите моя Hackster профил.
Препоръчано:
Скорост и посока на постояннотоковия двигател на Arduino с помощта на потенциометър, OLED дисплей и бутони: 6 стъпки
Arduino контрол на скоростта и посоката на постояннотоков двигател с помощта на потенциометър, OLED дисплей и бутони: В този урок ще научим как да използваме драйвер за L298N DC MOTOR CONTROL и потенциометър за управление на скоростта и посоката на DC двигател с два бутона и показване на стойността на потенциометъра на OLED дисплея. Гледайте демонстрационен видеоклип
Плавен старт, скорост и посока на DC двигателя с помощта на потенциометър, OLED дисплей и бутони: 6 стъпки
Плавен старт, скорост и посока на постояннотоков двигател с помощта на потенциометър, OLED дисплей и бутони: В този урок ще се научим как да използваме драйвер L298N DC MOTOR CONTROL и потенциометър за управление на плавен старт, скорост и посока на DC двигател с два бутона и покажете стойността на потенциометъра на OLED дисплея. Гледайте демонстрационен видеоклип
Скорост и посока на постояннотоковия двигател на Arduino с помощта на потенциометър и бутони: 6 стъпки
Arduino Control DC Скорост и посока на постоянен двигател с помощта на потенциометър и бутони: В този урок ще научим как да използваме драйвер L298N DC MOTOR CONTROL и потенциометър за управление на скоростта и посоката на DC двигателя с два бутона. Гледайте демонстрационен видеоклип
Затихване/управление на светодиоди/яркост с помощта на потенциометър (променлив резистор) и Arduino Uno: 3 стъпки
Затихване/управление на светодиоди/яркост с помощта на потенциометър (променлив резистор) и Arduino Uno: Аналоговият входен щифт на Arduino е свързан към изхода на потенциометъра. Така че аналоговият щифт на Arduino ADC (аналогов към цифров преобразувател) отчита изходното напрежение от потенциометъра. Завъртането на копчето на потенциометъра променя изходното напрежение и Arduino отново
Скорост и посока на DC двигателя на Arduino Control и посока с помощта на потенциометър: 6 стъпки
Скорост и посока на постояннотоковия двигател на Arduino с помощта на потенциометър: В този урок ще научим как да използваме драйвер L298N DC MOTOR CONTROL и потенциометър за контрол на скоростта и посоката на DC двигателя. Гледайте демонстрационен видеоклип