Cuprins:
- Pasul 1: Informații generale
- Pasul 2: Organizarea - Identificarea tuturor părților
- Pasul 3: Să începem să construim
- Pasul 4: Asamblare Pasul 1: Dioda D1
- Pasul 5: Asamblare Pasul 2: Regulatorul U1
- Pasul 6: Asamblare Pasul 3: Condensator C3
- Pasul 7: Asamblare Pasul 4: Condensator C1
- Pasul 8: Asamblare Pasul 5: Rezistoarele R1, R2 și R3
- Pasul 9: Asamblare Pasul 6: Comutatorul cu buton S1
- Pasul 10: Asamblare Pasul 7: soclu IC U2
- Pasul 11: Asamblarea Pasul 8: MOSFET-urile Q1, Q2 și Q3
- Pasul 12: Asamblare Pasul 9: Mufă de alimentare DC opțională la P1
- Pasul 13: Asamblare Pasul 10: Instalați controlerul LED Rainbow
- Pasul 14: Felicitări - Adunarea consiliului dvs. este finalizată
- Pasul 15: Să îl vedem în acțiune
Video: LED Rainbow - Construcție controler RGB LED PWM - Ușor de construit: 15 pași
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:47
Instrucțiuni pas cu pas, ușor de urmat, pentru construirea unui controller LED Rainbow RGB LED PWM. Este necesară doar o cantitate minimă de piese, împreună cu un procesor PIC și puteți construi unul dintre cele mai uimitoare controlere LED disponibile.
Sistemul este capabil să conducă fie LED-uri RGB, fie LED-uri individuale roșii, verzi și albastre pentru a produce efecte uimitoare. PCB-urile goale, kiturile de componente, codul necesar pentru programarea în controlerul PIC sunt toate disponibile de pe site-ul de asistență https://www.pcboard.ca/kits/led_rainbow/ la www.pcboard.ca. Detaliile complete despre LED Rainbow, împreună cu ghidurile utilizatorului, afișarea rezumatelor secvenței, informații de programare pentru procesorul PIC, împreună cu detalii complete de personalizare sunt disponibile gratuit pe site-ul web de asistență. Dacă aveți o bancă bine aprovizionată cu componente, puteți construi cu ușurință acest proiect într-o după-amiază.
Pasul 1: Informații generale
LED Rainbow este un controler dedicat Modulării lățimii pulsului (PWM) care generează efecte de schimbare a culorilor cu produsele de iluminare LED RGB. Circuitul controlează trei ieșiri, fiecare având capacitatea de a rula un segment LED și cu trei segmente, este un lucru natural pentru controlul matricilor LED RGB.
Secvențele sunt complet personalizabile și sunt conținute în microcontroler, care are capacitatea de a stroboscopia, ciclul și estomparea iluminatului, creând o paletă masivă de peste 16 milioane de culori folosind tehnologia PWM (Pulse Width Modulation). Fiecare ieșire are o rezoluție de 8 biți, ceea ce conferă fiecărei culori o gamă de 256 de intensități și atunci când cele trei culori sunt amestecate împreună, este posibil un curcubeu complet de combinații de culori. Cu un număr minim de piese, LED Rainbow este foarte economic pentru constructia hobbyistului, utilizând componente standard din industrie și funcționând dintr-o sursă de alimentare standard de 12v-15v. Placa pătrată de 2 (51 mm) este o construcție cu două fețe, cu un serigraf detaliat care ajută la amplasarea componentelor.
Pasul 2: Organizarea - Identificarea tuturor părților
Privind placa LED Rainbow, puteți vedea cu adevărat cât de simplu este un design - dar nu lăsați simplitatea să vă păcălească în ceea ce privește cât de puternic este. Placa măsoară doar 2 "x 2" (51mm x 51mm), este un design pe două fețe (ceea ce înseamnă că există circuite sau urme pe fiecare parte a plăcii) și are un ecran de mătase cu contrast ridicat (litere albe și desen) în partea de sus pentru a indica aspectul tuturor componentelor și a acestora Când asamblați placa, ar trebui să o faceți cu o componentă la un moment dat, de obicei începând cu cele mai mici și cele mai mici componente cele mai apropiate de placa. Rețineți că unele componente sunt polarizate sau trebuie să meargă într-un anumit mod. Începeți așezând placa și punând deoparte toate componentele în curs de pregătire. Amintiți-vă.. Documentația completă despre acest produs este disponibilă de pe https://www.pcboard.ca / kits / led_rainbow / site web de asistență. Piesele necesare pentru asamblarea plăcii sunt după cum urmează: Rezistor 1/4 watt, 5% film de carbon: (3) 1K ohm (maro-negru-roșu-auriu) R1, R2, R3 Condensatori: (1) 33uF 50v Condensator electrolitic C1 (-) Opțional -.1uF C2 (1).1uF C3 Semiconductori: (1) 1N4002 D1 (1) LM78L05 Regulator 5 volți TO-92 Caz U1 (1) LED Rainbow Procesor U2 (3) STP36NF06 N-Channel MOSFET Q1, Q2, Q3 Socluri, anteturi, conectori și comutatoare: (1) soclu DIP cu 8 pini U2 (1) comutator cu buton montat pe PCB S1 (1) Opțional - DC Power Jack P1
Pasul 3: Să începem să construim
Primul pas în așezarea setului este să aveți o suprafață de lucru curată, cu componentele puse deoparte și ușor de identificat. Nu vom analiza aici detaliile tehnicilor de lipire și asamblare, Google este prietenul tău și ar trebui să poți găsi câteva bune practici acolo.
Toate lipirile se vor face pe partea din spate a plăcii (partea opusă locului în care așezați componentele. Toate găurile sunt placate, deci trebuie doar să le lipiți pe partea din spate, iar conexiunea electrică la față va fi făcute automat pentru dvs. Aveți grijă la lipire, deoarece acest lucru va determina dacă proiectul dvs. funcționează sau nu. Dacă nu ați mai lipit niciodată, vă recomandăm să vă adresați unui prieten sau chiar să luați în considerare achiziționarea unei plăci complet asamblate și testate.
Pasul 4: Asamblare Pasul 1: Dioda D1
Poziția D1 (1N4002) diodă. Veți observa o bară argintie / albă pe diodă. Acesta este catodul și ar trebui să se potrivească cu ecranul de mătase de pe PCB. Asigurați-vă că bara de pe diodă este spre partea inferioară a componentei. Lipiți în D1 acum.
Pasul 5: Asamblare Pasul 2: Regulatorul U1
Acum plasați regulatorul LM78L05 la U1. Observați că dispozitivul are o latură plată pe jumătate de cerc. Partea plană ar trebui să fie orientată spre partea de jos a plăcii, potrivindu-se din nou cu ecranul de mătase de pe PCB. Sudați în U1 acum.
Pasul 6: Asamblare Pasul 3: Condensator C3
Acum putem trece pe C3, condensatorul.1uF. Acest condensator nu este polarizat, deci poate merge în ambele sensuri. Lipiți în C3 acum.
Pasul 7: Asamblare Pasul 4: Condensator C1
Următoarea componentă care va intra va fi C1, un condensator electrolitic de 33 uF. Este important să urmăriți marcajele de pe această componentă. În mod normal, plumbul negativ este marcat în exterior, cu un semn minus (-). Asigurați-vă că nu îl puneți înapoi pe PCB. Cablul negativ nu trebuie să intre în gaura de pe tablă cu semnul plus. Instalați C1 acum, verificați din nou dacă este corect și lipiți-l la loc.
Pasul 8: Asamblare Pasul 5: Rezistoarele R1, R2 și R3
Acum trecem la cele trei rezistențe de la R1, R2 și R3, care sunt rezistențe de 1K ohm și au un cod de culoare maro-negru-roșu-auriu. Rezistențele nu sunt sensibile la polaritate, astfel încât acestea pot continua în orice mod. Îndoiți cablurile astfel încât să aveți rezistențele în picioare și lipiți R1, R2 și R3 în poziție.
Pasul 9: Asamblare Pasul 6: Comutatorul cu buton S1
Este timpul să instalați comutatorul cu buton la S1. Acest comutator nu este polarizat, dar se va potrivi doar în tablă în două moduri. Comutatorul este de fapt mai lat decât este înalt, așa că încercați-l în ambele sensuri pentru a vedea în ce mod se potrivește cel mai bine. Veți ști că îl aveți în poziția corectă atunci când va împinge în tablă cu puțină forță. Continuați și lipiți în S1 acum.
Pasul 10: Asamblare Pasul 7: soclu IC U2
Acum poziționați soclul cu 8 pini IC în locația U2. Acesta este soclul care va ține controlerul PIC al procesorului Rainbow. Acum puteți lipi în locașul soclu U2.
Pasul 11: Asamblarea Pasul 8: MOSFET-urile Q1, Q2 și Q3
Acum este timpul să instalați cele trei MOSFET-uri N-Channel (STP36NF06) la Q1, Q2 și Q3. MOSFET-urile sunt sensibile la static, deci aveți grijă atunci când le manipulați - tratați-le cu grijă. MOSFET-urile au un panou metalic pe spate, care este un radiator. Veți dori să combinați radiatoarele cu modelul alb solid de pe ecranul de mătase PCB. Odată ce le-ați poziționat, puteți continua și lipiți în Q1, Q2 și Q3.
Pasul 12: Asamblare Pasul 9: Mufă de alimentare DC opțională la P1
Acum putem merge mai departe și putem instala un jack opțional la P1. Această mufă permite utilizarea unui adaptor de perete standard pentru alimentarea PCB-ului LED Rainbow. Modelul orificiului de pe placă este standard și poate găzdui practic orice mufă de alimentare pe care o aveți. Dacă aveți această componentă, puteți continua să o instalați la P1.
Pasul 13: Asamblare Pasul 10: Instalați controlerul LED Rainbow
Ultimul pas în asamblarea plăcii este introducerea controlerului LED Rainbow în soclul de la U2. Controlerul trebuie așezat în priză cu pinul 1 orientat în sus. Pinul 1 este identificat pe cip printr-o mică indentare pe cipul din colț - acesta este folosit pentru a semnifica pinul 1. Dacă introduceți procesorul în spate și aplicați putere, aveți șanse mari de a deteriora procesorul. Acum puteți instala controlerul la U2.
Pasul 14: Felicitări - Adunarea consiliului dvs. este finalizată
Felicitări. Ați terminat de construit sistemul dvs. de control LED Rainbow. Acum vă puteți conecta RGB-ul sau LED-urile individuale roșii, verzi și albastre la placă. Tabloul completat ar trebui să arate ca al nostru de mai jos.
Pasul 15: Să îl vedem în acțiune
Am pregătit un scurt videoclip cu LED Rainbow în acțiune. Acesta este un exemplu de construire a unității într-o lampă standard de acasă, cu un glob mat în partea de sus. Rezultatele au fost cu adevărat remarcabile și sunt foarte populare pentru toți cei care îl văd. Am văzut curcubeul cu LED-uri folosite în mai multe aplicații diferite, inclusiv decorațiuni de Halloween și de Crăciun, utilizate ca controler de iluminare în cinematografele de acasă, chiar folosite pe limuzine pentru a controla iluminatul exterior și interior. Posibilitățile sunt nelimitate, lăsați-vă imaginația liberă.
Recomandat:
Controler de joc DIY bazat pe Arduino - Controler de joc Arduino PS2 - Jucând Tekken cu DIY Arduino Gamepad: 7 pași
Controler de joc DIY bazat pe Arduino | Controler de joc Arduino PS2 | Jucând Tekken cu DIY Arduino Gamepad: Bună, băieți, jocul este întotdeauna distractiv, dar jocul cu propriul controler personalizat DIY este mai distractiv
Neopixel Ws2812 Rainbow LED Glow Cu M5stick-C - Rularea Rainbow pe Neopixel Ws2812 Utilizarea M5stack M5stick C Utilizarea Arduino IDE: 5 pași
Neopixel Ws2812 Rainbow LED Glow Cu M5stick-C | Rularea Rainbow pe Neopixel Ws2812 Utilizarea M5stack M5stick C Utilizarea Arduino IDE: Bună băieți, în acest instructables vom învăța cum să utilizați LED-uri neopixel ws2812 sau benzi LED sau matrice LED sau inel cu LED cu placa de dezvoltare m5stack m5stick-C cu Arduino IDE și vom face un model curcubeu cu el
Utilizați un motor de acționare DC cu bandă de alergare și un controler de viteză PWM pentru scule electrice: 13 pași (cu imagini)
Utilizați un motor de acționare DC cu bandă de alergare și un controler de viteză PWM pentru scule electrice: sculele electrice, cum ar fi morile și strungurile de tăiere a metalelor, prese de găurit, ferăstraie cu bandă, șlefuitoare și multe altele, pot necesita motoare de 5HP la 2HP cu capacitatea de a regla fin viteza, menținând cuplul. .Coincidental majoritatea benzilor de alergat folosesc un motor de 80-260 VDC cu
Controler PWM folosind tranzistoare: 4 pași
Controler PWM folosind tranzistoare: Când proiectați mașini RC, roboți sau orice proiect care utilizează un motor, este esențial să controlați viteza motorului. Pentru aceasta aveți nevoie de un controler de motor PWM, există o mulțime de controlere de motor pe piață, dar proiectați propriul dvs. co
YABC - încă un controler Blynk - controler de temperatură și umiditate în cloud IoT, ESP8266: 4 pași
YABC - încă un alt controler Blynk - controler de temperatură și umiditate în cloud IoT, ESP8266: Bună ziua, producători, am început recent să cultiv ciuperci acasă, ciuperci de stridii, dar am deja 3x din aceste controlere acasă pentru controlul temperaturii fermentatorului pentru berea mea de acasă, soție face, de asemenea, acest lucru Kombucha acum și ca termostat pentru căldură