Съдържание:
- Стъпка 1: Кратък преглед на техническите характеристики на анализатора на спектъра
- Стъпка 2: Връзки към радио компоненти
- Стъпка 3: Дизайн на верига
- Стъпка 4: Разположение на печатни платки
- Стъпка 5: Инсталиране на радио компоненти на контролната платка
- Стъпка 6: Инсталиране на радиокомпоненти на печатната платка на LED матрицата
- Стъпка 7: Софтуер и USB AVR програмист
- Стъпка 8: Програмиране на микроконтролер
- Стъпка 9: Свържете печатната платка на LED матрицата и контролната платка
- Стъпка 10: Работата на 10 -лентовия анализатор на спектър
- Стъпка 11: Край на инструкцията
Видео: 10 лентов анализатор на спектър: 11 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50
Добър ден, скъпи зрители и читатели. Днес искам да ви покажа пълното ръководство за сглобяване на 10 -лентовия LED спектроанализатор.
Стъпка 1: Кратък преглед на техническите характеристики на анализатора на спектъра
1. Стойността на отчитане е в честотния диапазон от тридесет и един херц до шестнадесет килохерца.
2. Размери на LED матрицата: десет реда на десет колони.
3. Възможни режими на работа: точка, точка с пиково задържане, линия, линия с пиково задържане.
4. Спектърният анализатор се захранва от 12 -волтово DC захранване.
5. Консумацията на мощност зависи от светодиодите, използвани в матрицата.
6. Тип входен сигнал: Линеен моно.
Стъпка 2: Връзки към радио компоненти
Архив с файлове за анализатор на спектъра връзка:
Проект на страницата на EasyEDA:
Магазин за радиочасти:
Микрочип Atmega 8:
Микрочип TL071:
Микрочип CD4028:
Гнездо за стерео жак:
Конектор за DC захранване:
DIP ключове:
10 сегментен LED модул:
Стъпка 3: Дизайн на верига
Този 10-лентов LED анализатор на звуков спектър се състои от две части-контролна печатна платка и LED матрична печатна платка.
Схемата на LED спектроанализатора съдържа такива единици като операционен усилвател, управляващ микроконтролер, двоично -десетичен декодер и транзисторни превключватели PNP и NPN.
LED матрицата се състои от десет модула. Всеки модул съдържа десет светодиода с различни цветове.
Стъпка 4: Разположение на печатни платки
1. За да започнете да сглобявате анализатора на светодиодния спектър, трябва да научите повече за схемата за управление и схемата на LED матрицата, като се регистрирате на уебсайта на EasyEDA или като изтеглите архива, следвайки връзката в стъпка 2.
2. На уебсайта на EasyEDA създаваме Gerber файлове от преобразуваните печатни платки на анализатора на спектъра за по -нататъшно производство във фабриката.
3. Преди да отидете на официалния уебсайт на производителя на печатни платки, средата за разработка на EasyEDA ни показва кратка информация за характеристиките на печатните платки и приблизителна цена за 10 броя.
4. На уебсайта на производителя на печатни платки JLCPCB файлове могат да се изтеглят автоматично чрез среда за разработка EasyEDA Gerber. Можете също да използвате конкретни Gerber файлове от архива и да ги качите ръчно.
5. След това направете поръчка на посочения адрес и изберете предпочитания час за доставка.
Печатните платки се доставят в кутия с името на производителя. Вътре в кутията печатните платки са добре сгънати във вакуумна опаковка.
Стъпка 5: Инсталиране на радио компоненти на контролната платка
Нека преминем към инсталирането на радио компоненти на платката за управление.
Стъпка 6: Инсталиране на радиокомпоненти на печатната платка на LED матрицата
След това нека инсталираме печатната платка на LED матрицата.
Стъпка 7: Софтуер и USB AVR програмист
Нека преминем към софтуерната част на анализатора на спектъра.
За надграждане на фърмуера на микроконтролера Atmega 8 ще използваме Atmel studio 7.
Можете да изтеглите безплатната пълна версия на Atmel studio 7 от официалния уебсайт на Microchip Technology.
https://www.microchip.com/mplab/avr-support/atmel-…
За да свържете микроконтролера към компютъра, ще използваме Poloru USB AVR Programmer.
Pololu USB е компактен и евтин вграден програмист за AVR-базирани контролери. Програмистът емулира STK500 чрез виртуален сериен порт, което го прави съвместим със стандартен софтуер като Atmel studio и AVR DUDE.
Програмистът е свързан към целевото устройство с помощта на предоставения 6-пинов ISP кабел. Програмистът е свързан към USB порта чрез USB кабел тип A към Mini B, който също е включен в комплекта.
За пълната работа на програмиста изтеглете драйвера от официалния уебсайт на Pololu.
https://www.pololu.com/product/1300/resources
На уебсайта на Pololu отидете в раздела Ресурси и изберете необходимите файлове с инсталационни драйвери и софтуер за операционната система Windows.
Стъпка 8: Програмиране на микроконтролер
1. След това свържете ISP кабела на програмиста и 5-пиновия конектор с кабели, свързани към микроконтролера на печатната платка, и след това свържете програмиста към USB порта на вашия компютър.
2. Преди да програмирате, отидете в менюто "Старт", изберете контролния панел и след това изберете диспечера на устройствата в прозореца, който се показва.
3. В диспечера на устройства изберете раздела Портове. Тук трябва да погледнете към кой виртуален порт е свързан програмистът. В моя случай това е виртуален COM порт 3.
4. След това се върнете в менюто "Старт" и изберете помощната програма за конфигуриране на програмиста.
5. В прозореца, който се показва, трябва да промените тактовата честота на целевото устройство. ISP честотата трябва да бъде по -малка от една четвърт от тактовата честота на целевия AVR микроконтролер.
6. След това отидете в раздела Инструменти и кликнете върху „Добавяне на цел“. В прозореца, който се показва, изберете „STK500“и „виртуалния COM порт 3“.
7. След това отидете отново в раздела Инструменти и натиснете „Програмиране на устройството“.
8. В прозореца, който се показва, където са инструментите, изберете „STK500 COM порт 3“. Като устройство за програмиране изберете микроконтролера Atmega 8. След това посочете интерфейса за програмиране на ISP.
Честотата на ISP може да бъде зададена и в студио Atmel, но честотите, посочени в потребителския интерфейс на студио Atmel, не съвпадат с действителните честоти на използвания програмист.
9. Прочетете напрежението и подписа на целевото устройство, след което отидете в раздела Fuse-bits и щракнете върху квадратчетата за отметка, както е показано във видеото. Запишете зададените предпазители в паметта на микроконтролера.
10. След това отворете раздела Памет и изберете HEX файла, съхраняван на компютъра, и го запишете в паметта на микроконтролера.
Стъпка 9: Свържете печатната платка на LED матрицата и контролната платка
След програмиране на микроконтролера и запояване на всички радио компоненти, нека свържем печатната платка на LED матрицата и платката за управление.
Стъпка 10: Работата на 10 -лентовия анализатор на спектър
Стъпка 11: Край на инструкцията
Благодаря на всички за гледането на видеото и четенето на статията. Не забравяйте да го харесате и да се абонирате за канала „Хоби домашна електроника“. Споделете го с приятели. Освен това ще има още по -интересни статии и видеоклипове.
Препоръчано:
Как да си направим LED анализатор на аудио спектър: 7 стъпки (със снимки)
Как да си направим анализатор на аудио аудио спектър: LED анализаторът на аудио спектър генерира красивия модел на осветление в зависимост от интензивността на музиката. На пазара се предлагат много комплекти DIY LED музикален спектър, но тук ще направим LED аудио спектър Анализатор, използващ NeoPixe
Супер голям акрилен анализатор на спектър: 7 стъпки (със снимки)
Супер голям акрилен анализатор на спектър: Защо бихте искали да погледнете тези малки LED дисплеи или тези малки LCD, ако можете да го направите голям? Това е стъпка по стъпка описание за това как да изградите свой собствен анализатор на спектър с гигантски размери. LED ленти за изграждане на стая, изпълваща светлина
DIY FFT Анализатор на аудио спектър: 3 стъпки
DIY FFT Audio Spectrum Analyzer: FFT анализаторът на спектър е тестово оборудване, което използва анализ на Фурие и техники за обработка на цифров сигнал, за да осигури анализ на спектъра. С помощта на анализ на Фурие е възможно една стойност например в непрекъснатата времева област да се преобразува
1024 проби анализатор на FFT спектър, използващ Atmega1284: 9 стъпки
1024 Sample FFT Spectrum Analyzer Използване на Atmega1284: Този сравнително лесен урок (като се има предвид сложността на този предмет) ще ви покаже как можете да направите много прост анализатор на спектър от 1024 проби, като използвате дъска тип Arduino (1284 Narrow) и сериен плотер. Всяко сравнение на Arduino
Анализатор на аудио спектър (VU метър): 6 стъпки
Анализатор на аудио спектър (VU метър): Какво е музика? От техническа гледна точка музиката е основно сигнал с различно напрежение и честота. Анализаторът на аудио спектър е устройство, което показва нивото на напрежение на определена честота. Това е инструмент, използван главно на места като