Съдържание:
- Стъпка 1: Основна информация
- Стъпка 2: Организиране - Идентифициране на всички части
- Стъпка 3: Започваме изграждането
- Стъпка 4: Монтаж Стъпка 1: Диод D1
- Стъпка 5: Монтаж Стъпка 2: Регулатор U1
- Стъпка 6: Сглобяване Стъпка 3: Кондензатор С3
- Стъпка 7: Сглобяване Стъпка 4: Кондензатор C1
- Стъпка 8: Монтаж Стъпка 5: Резистори R1, R2 и R3
- Стъпка 9: Монтаж Стъпка 6: Превключвател с бутон S1
- Стъпка 10: Сглобяване Стъпка 7: IC гнездо U2
- Стъпка 11: Сглобяване Стъпка 8: MOSFETs Q1, Q2 и Q3
- Стъпка 12: Сглобяване Стъпка 9: Допълнителен жак за DC захранване при P1
- Стъпка 13: Монтаж Стъпка 10: Инсталирайте LED Rainbow Controller
- Стъпка 14: Поздравления - Събранието на борда ви е завършено
- Стъпка 15: Нека го видим в действие
Видео: LED Rainbow - RGB LED PWM Контролер Конструкция - Лесен за изграждане: 15 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:55
Стъпка по стъпка, лесни за изпълнение инструкции за изграждането на LED Rainbow RGB LED PWM контролер. Необходими са само минимално количество части, заедно с PIC процесор и можете да конструирате един от най -невероятните налични LED контролери.
Системата може да задвижва или RGB светодиоди, или отделни червени, зелени и сини светодиоди за създаване на зашеметяващи ефекти. Голите печатни платки, комплектите от компоненти, кодът, необходим за програмиране в PIC контролера, са достъпни от https://www.pcboard.ca/kits/led_rainbow/ сайта за поддръжка на www.pcboard.ca. Пълни подробности за LED Rainbow, заедно с ръководства за потребители, обобщения на последователността на дисплея, информация за програмиране за PIC процесора, заедно с пълни подробности за персонализиране, са свободно достъпни на уеб сайта за поддръжка. Ако имате добре заредена пейка с компоненти, можете лесно да изградите този проект след обяд.
Стъпка 1: Основна информация
LED Rainbow е специален контролер за модулация на широчината на импулса (PWM), който генерира ефекти на промяна на цвета с RGB LED осветителни продукти. Веригата управлява три изхода, всеки от които има възможност да управлява LED сегмент и с три сегмента е естествен за управлението на RGB LED масиви.
Последователностите са напълно персонализирани и се съдържат в микроконтролера, който има способността да стробира, циклира и избледнява осветлението, създавайки масивна палитра от над 16 милиона цвята, използвайки технологията Pulme Width Modulation (PWM). Всеки изход има разделителна способност от 8 бита, което дава на всеки цвят диапазон от 256 интензитета и когато трите цвята се смесят заедно, е възможна пълна дъга от цветови комбинации. С минимален брой части, LED Rainbow е много икономичен за любителите да изгражда, като използва стандартни компоненти от индустрията и работи на стандартно захранване 12v-15v. 2-инчовата (51 мм) квадратна дъска е двустранна конструкция с детайлен копринен екран, който помага при поставянето на компонентите.
Стъпка 2: Организиране - Идентифициране на всички части
Поглеждайки към дъската LED Rainbow, можете да видите колко е елементарен един дизайн - но не позволявайте простотата да ви заблуди колко е мощна. Дъската е с размери само 2 "x 2" (51 мм x 51 мм), е двустранен дизайн (което означава, че има вериги или следи от всяка страна на дъската) и има висококонтрастен копринен екран (белите букви и рисунка) в горната част, който показва оформлението на всички компоненти и техните ориентация. Когато сглобявате дъската, трябва да го правите с един компонент наведнъж, като обикновено започвате с най -малките и най -ниските компоненти, най -близо до дъската. Имайте предвид, че някои компоненти са поляризирани или трябва да преминат по определен начин. Започнете, като поставите дъската и оставите настрана всички компоненти в подготовка. Не забравяйте.. Пълната документация за този продукт е достъпна от https://www.pcboard.ca/kits/led_rainbow/support web site. Необходимите части за сглобяване на платката са както следва: Резистор 1/4 вата, 5% въглероден филм: (3) 1K ohm (кафяво-черно-червено-злато) R1, R2, R3 Кондензатори: (1) 33uF 50v Електролитен кондензатор C1 (-) По избор-.1uF C2 (1).1uF C3 Полупроводници: (1) 1N4002 D1 (1) LM78L05 5-волтов регулатор TO-92 Case U1 (1) LED Rainbow Процесор U2 (3) STP36NF06 N-канален MOSFET Q1, Q2, Q3 Гнезда, конектори, конектори и превключватели: (1) 8-пинов DIP гнездо U2 (1) Бутон за превключване на монтаж на печатна платка S1 (1) Опция-DC захранване P1
Стъпка 3: Започваме изграждането
Първата стъпка при поставянето на комплекта е да имате чиста работна повърхност, като вашите компоненти са оставени настрана и лесно разпознаваеми. Тук няма да навлизаме в подробности относно техниките за запояване и сглобяване, Google е ваш приятел и би трябвало да можете да намерите някои най -добри практики там.
Всичко запояване ще се извършва на гърба на дъската (страната, противоположна на мястото, където поставяте компонентите. Всички отвори са покрити, така че трябва само да ги запоите от задната страна и електрическата връзка към предната част ще бъде автоматично направени за вас. Внимавайте при запояването, тъй като това ще определи дали вашият проект работи или не. Ако никога не сте запоявали досега, може да искате да потърсите приятел или дори да помислите за закупуване на напълно сглобена и тествана платка.
Стъпка 4: Монтаж Стъпка 1: Диод D1
Позиция D1 (1N4002) диод. Ще забележите сребро/бяла лента на диода. Това е катодът и трябва да съответства на копринения екран на печатната платка. Уверете се, че лентата на диода е към дъното на компонента. Запояване в D1 сега.
Стъпка 5: Монтаж Стъпка 2: Регулатор U1
Сега поставете регулатора LM78L05 на U1. Забележете, че устройството има плоска страна с полукръг. Плоската страна трябва да е обърната към дъното на дъската, отново съвпадаща с копринения екран на печатната платка. Запояване в U1 сега.
Стъпка 6: Сглобяване Стъпка 3: Кондензатор С3
Вече можем да преминем към C3, кондензатора.1uF. Този кондензатор не е поляризиран, така че може да работи по всякакъв начин. Запояване в C3 сега.
Стъпка 7: Сглобяване Стъпка 4: Кондензатор C1
Следващият компонент, който ще влезе, ще бъде C1, 33uF електролитен кондензатор. Важно е да следите маркировките на този компонент. Обикновено отрицателният проводник е маркиран отвън със знак минус (-). Уверете се, че не го поставяте обратно на печатната платка. Отрицателният проводник не трябва да влиза в дупката на дъската със знак плюс. Инсталирайте C1 сега, проверете отново дали е правилно и го запоявайте на място.
Стъпка 8: Монтаж Стъпка 5: Резистори R1, R2 и R3
Сега преминаваме към трите резистора в R1, R2 и R3, които са 1K омови резистори и имат цветен код върху тях от кафяво-черно-червено-злато. Резисторите не са чувствителни към полярността, така че те могат да продължат по всякакъв начин. Огънете проводниците, така че резисторите да стоят накрая и да запоявате R1, R2 и R3 на място.
Стъпка 9: Монтаж Стъпка 6: Превключвател с бутон S1
Време е да инсталирате превключвателя с бутон на S1. Този превключвател не е поляризиран, но ще се побере само по един от двата начина. Превключвателят всъщност е по -широк, отколкото висок, така че опитайте и по двата начина, за да видите кой начин най -добре пасва. Ще разберете, че го имате в правилната позиция, когато той се натисне в дъската с малко сила. Продължете и запоявайте в S1 сега.
Стъпка 10: Сглобяване Стъпка 7: IC гнездо U2
Сега поставете 8-пиновия IC контакт на място U2. Това е гнездото, което ще държи контролера LED Rainbow на PIC процесора. Вече можете да запоявате на място гнездо U2.
Стъпка 11: Сглобяване Стъпка 8: MOSFETs Q1, Q2 и Q3
Време е да инсталирате трите N-канални MOSFET (STP36NF06) на Q1, Q2 и Q3. МОП -транзисторите са чувствителни към статично действие, затова внимавайте при боравенето с тях - третирайте ги внимателно. MOSFET -те имат метален панел на гърба си, който е радиатор. Вие ще искате да съчетаете радиаторите с плътния бял модел на копринения екран на печатни платки. След като ги позиционирате, можете да продължите и да запоявате в Q1, Q2 и Q3.
Стъпка 12: Сглобяване Стъпка 9: Допълнителен жак за DC захранване при P1
Вече можем да продължим напред и да инсталираме опционален Power Jack на P1. Този жак позволява да се използва стандартен стенен адаптер за захранване на LED Rainbow PCB. Моделът на отворите на дъската е стандартен и може да побере практически всеки жак за захранване, който може да имате. Ако имате този компонент, сега можете да продължите и да го инсталирате на P1.
Стъпка 13: Монтаж Стъпка 10: Инсталирайте LED Rainbow Controller
Последната стъпка в сглобяването на платката е да поставите контролера LED Rainbow в гнездото на U2. Контролерът трябва да бъде поставен в гнездото с щифт 1 нагоре. Пин 1 се идентифицира върху чипа чрез малка вдлъбнатина на чипа в ъгъла - това се използва за означаване на Пин 1. Ако поставите процесора назад и подадете захранване, имате голям шанс да повредите процесора. Вече можете да инсталирате контролера на U2.
Стъпка 14: Поздравления - Събранието на борда ви е завършено
Честито. Приключихте с изграждането на вашата система за управление на LED Rainbow. Сега можете да свържете вашия RGB или отделни червени, зелени и сини светодиоди към платката. Вашата завършена дъска трябва да изглежда като нашата по -долу.
Стъпка 15: Нека го видим в действие
Подготвили сме кратък видеоклип на LED Rainbow в действие. Това е пример за вграждане на устройството в стандартна домашна лампа с матирано кълбо отгоре. Резултатите бяха наистина забележителни и са много популярни сред всички, които го виждат. Видяхме LED Rainbow, използван в редица различни приложения, включително Хелоуин и коледни декорации, използвани като контролер за осветление в домашните кина, дори използвани на лимузини за контрол външното и вътрешното осветление. Възможностите са безкрайни, освободете въображението си.
Препоръчано:
Изграждане на MIDI контролер на Arduino: 9 стъпки (със снимки)
Изграждане на MIDI контролер на Arduino: Тази инструкция първоначално беше публикувана в моя блог на 28 юни 2020 г. Наслаждавам се на изграждането на неща, които включват електроника, и винаги съм искал да създам нещо с помощта на Arduino. MIDI контролер
Arduino базиран DIY контролер за игри - Arduino PS2 контролер за игри - Възпроизвеждане на Tekken с DIY Arduino геймпад: 7 стъпки
Arduino базиран DIY контролер за игри | Arduino PS2 контролер за игри | Игра на Tekken с DIY Arduino геймпад: Здравейте момчета, играта на игри винаги е забавна, но играта със собствения си DIY персонализиран контролер на играта е по -забавна. Така че ще направим контролер за игра, използвайки arduino pro micro в тази инструкция
YABC - Още един контролер на Blynk - IoT облачен контролер за температура и влажност, ESP8266: 4 стъпки
YABC - Още един контролер на Blynk - IoT облачен контролер за температура и влажност, ESP8266: Здравейте производители, наскоро започнах да отглеждам гъби у дома, гъби стриди, но вече имам 3 пъти от тези контролери у дома за контрол на температурата на ферментатора за моята домашна напитка, съпруга също прави това нещо Комбуча сега и като термостат за топлина
Евтина домашна LED факла (пълна конструкция): 6 стъпки
Евтина домашна LED факла (пълна конструкция): Евтин източник на светодиоди Пълна факла / фенерче
Разбъркване на NES контролер (Nintendo контролер MP3, V3.0): 5 стъпки (със снимки)
Разбъркване на контролера на NES (Nintendo Controller MP3, V3.0): Напълно изтръгнах ryan97128 от неговия дизайн за Nintendo Controller MP3, версия 2.0 и чувам, че той е получил идеята от всички мъдри Morte_Moya, така че не мога да взема кредит за целия им гений. Просто исках да добавя удобство и презареждане