Innehållsförteckning:
- Steg 1: Bakgrundsinformation
- Steg 2: Organisera dig - identifiera alla delar
- Steg 3: Låt oss börja bygga
- Steg 4: Montering Steg 1: Diod D1
- Steg 5: Montering Steg 2: Regulator U1
- Steg 6: Montering Steg 3: Kondensator C3
- Steg 7: Montering Steg 4: Kondensator C1
- Steg 8: Montering Steg 5: Motstånd R1, R2 och R3
- Steg 9: Montering Steg 6: Tryckknappsbrytare S1
- Steg 10: Montering Steg 7: IC -uttag U2
- Steg 11: Montering Steg 8: MOSFET Q1, Q2 och Q3
- Steg 12: Montering Steg 9: Valfritt DC -uttag på P1
- Steg 13: Montering Steg 10: Installera LED Rainbow Controller
- Steg 14: Grattis - Din styrelsemöte är klar
- Steg 15: Låt oss se det i aktion
Video: LED Rainbow - RGB LED PWM -kontrollkonstruktion - Lätt att bygga: 15 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47
Steg-för-steg, lätt att följa instruktioner om hur man bygger en LED Rainbow RGB LED PWM-kontroller. Endast en minimal mängd delar behövs, tillsammans med en PIC -processor, och du kan konstruera en av de mest fantastiska LED -styrenheter som finns.
Systemet kan driva antingen RGB -lysdioder eller individuella röda, gröna och blåa lysdioder för att ge fantastiska effekter. Kretskortet, komponenter med komponenter, kod som krävs för att programmera in i PIC -styrenheten är alla tillgängliga från https://www.pcboard.ca/kits/led_rainbow/ supportsajten på www.pcboard.ca. Fullständig information om LED Rainbow, tillsammans med användarhandböcker, sammanfattningar av bildskärmsekvenser, programmeringsinformation för PIC -processorn tillsammans med fullständiga anpassningsdetaljer är alla fritt tillgängliga på supportwebbplatsen. Om du har en välfylld bänk med komponenter kan du enkelt bygga upp det här projektet på en eftermiddag.
Steg 1: Bakgrundsinformation
LED Rainbow är en dedikerad PWM -kontroll (Pulse Width Modulation) som genererar färgförändrande effekter med RGB LED -belysningsprodukter. Kretsen styr tre utgångar, var och en som har möjlighet att köra ett LED -segment, och med tre segment, är en naturlig för kontroll av RGB LED -matriser.
Sekvenser är fullt anpassningsbara och finns i mikrokontrollern, som har förmågan att strobe, cykla och bleka belysningen, vilket skapar en massiv palett med över 16 miljoner färger med hjälp av PWM -teknik (Pulse Width Modulation). Varje utmatning har en upplösning på 8 bitar, vilket ger varje färg ett intervall på 256 intensiteter och när de tre färgerna blandas ihop är en fullständig regnbåge av färgkombinationer möjlig. Med ett minimalt antal delar är LED Rainbow mycket ekonomiskt för amatören att bygga, med hjälp av industristandardkomponenter och slut på en vanlig 12v-15v strömförsörjning. Den 2 (51 mm) fyrkantiga brädan är en dubbelsidig konstruktion med en detaljerad silkskärm som hjälper till att placera komponenterna.
Steg 2: Organisera dig - identifiera alla delar
Om du tittar på LED Rainbow -brädan kan du verkligen se hur enkel designen är - men låt inte enkelheten lura dig hur kraftfull den är. Brädan mäter bara 51 x 51 mm., är en dubbelsidig design (vilket betyder att det finns kretsar eller spår på varje sida av brädet) och har en silkesduk med hög kontrast (den vita bokstaven och ritningen) på toppen för att ange layouten för alla komponenter och deras När du monterar brädet bör du göra det med en komponent åt gången, vanligtvis med de minsta och lägsta komponenterna närmast brädan. Tänk på att vissa komponenter är polariserade eller måste gå på ett visst sätt. Börja med att lägga ut brädan och lägga åt sidan alla komponenter som är under förberedelse. Kom ihåg.. Fullständig dokumentation om denna produkt är tillgänglig från https://www.pcboard.ca/kits/led_rainbow/supportwebbplats. Delarna som behövs för att montera kortet är följande: Motstånd 1/4 watt, 5% kolfilm: (3) 1K ohm (brun-svart-röd-guld) R1, R2, R3-kondensatorer: (1) 33uF 50v elektrolytkondensator C1 (-) Valfritt-.1uF C2 (1).1uF C3 Halvledare: (1) 1N4002 D1 (1) LM78L05 5 volt regulator TO-92 Case U1 (1) LED Rainbow Processor U2 (3) STP36NF06 N-kanal MOSFET Q1, Q2, Q3-uttag, huvud, kontakter och strömbrytare: (1) 8-polig DIP-uttag U2 (1) Tryckknappsbrytare för kretskortmonterad S1 (1) Valfri-DC-uttag P1
Steg 3: Låt oss börja bygga
Det första steget i att lägga ut satsen är att ha en ren arbetsyta, med dina komponenter åt sidan och lätt identifierbara. Vi kommer inte att gå in på detaljer om lödning och monteringsteknik här, Google är din vän och du borde kunna hitta några bästa metoder där ute.
All lödning kommer att utföras på baksidan av brädet (sidan motsatt där du placerar komponenterna. Alla hål är pläterade igenom, så du behöver bara lödda dem på baksidan och den elektriska anslutningen till framsidan blir automatiskt gjord för dig. Var försiktig med lödning eftersom detta avgör om ditt projekt fungerar eller inte. Om du aldrig har lödt tidigare kanske du vill vända dig till en vän eller till och med överväga att köpa en färdigmonterad och testad bräda.
Steg 4: Montering Steg 1: Diod D1
Position D1 (1N4002) -diod. Du kommer att märka en silver/vit stång på dioden. Detta är katoden och ska matcha silkeskärmen på kretskortet. Se till att stången på dioden är mot komponentens botten. Lödning i D1 nu.
Steg 5: Montering Steg 2: Regulator U1
Placera nu LM78L05 -regulatorn vid U1. Lägg märke till att enheten har en halvcirkel platt sida på den. Den platta sidan ska vända mot botten av brädet, igen matcha silkeskärmen på kretskortet. Lödning i U1 nu.
Steg 6: Montering Steg 3: Kondensator C3
Vi kan nu gå vidare på C3,.1uF -kondensatorn. Denna kondensator är inte polariserad, så den kan gå åt båda hållen. Lödning i C3 nu.
Steg 7: Montering Steg 4: Kondensator C1
Nästa komponent att gå in är C1, en 33uF elektrolytkondensator. Det är viktigt att du tittar på markeringarna på denna komponent. Normalt är den negativa avledningen markerad på utsidan, med ett minus (-) tecken. Se till att du inte sätter in den bakåt på kretskortet. Den negativa ledningen ska inte gå i hålet på tavlan med plustecknet är. Installera C1 nu, dubbelkolla att den sitter ordentligt och löd den på plats.
Steg 8: Montering Steg 5: Motstånd R1, R2 och R3
Vi går nu vidare till de tre motstånden vid R1, R2 och R3 som är 1K ohm motstånd och har en färgkod på sig av brunt-svart-rött-guld. Motstånd är inte polaritetskänsliga så dessa kan fortsätta hur som helst. Böj ledningarna så att motstånden står på änden och löd R1, R2 och R3 på plats.
Steg 9: Montering Steg 6: Tryckknappsbrytare S1
Det är nu dags att installera tryckknappen på S1. Denna omkopplare är inte polariserad, men den passar bara in i kortet på ett av två sätt. Brytaren är faktiskt bredare än den är hög, så prova båda sätten för att se vilken väg den passar bäst. Du kommer att veta att du har det i rätt position när det kommer att trycka in i brädet med lite kraft. Fortsätt och löd i S1 nu.
Steg 10: Montering Steg 7: IC -uttag U2
Placera nu det 8-poliga IC-uttaget på plats U2. Detta är uttaget som rymmer PIC Processor LED Rainbow controller. Du kan nu löda på plats U2.
Steg 11: Montering Steg 8: MOSFET Q1, Q2 och Q3
Det är nu dags att installera de tre N-Channel MOSFETs (STP36NF06) vid Q1, Q2 och Q3. MOSFET är känsliga för statisk, så var försiktig när du hanterar dem - behandla dem försiktigt. MOSFET: erna har en metallpanel på ryggen som är en kylfläns. Du kommer att vilja matcha kylflänsarna med det fasta vita mönstret på PCB -siden. När du väl har placerat dem kan du fortsätta och löda i Q1, Q2 och Q3.
Steg 12: Montering Steg 9: Valfritt DC -uttag på P1
Vi kan nu gå vidare och installera en valfri Power Jack på P1. Detta uttag gör det möjligt att använda en vanlig väggadapter för att driva LED Rainbow PCB. Hålmönstret på brädet är standard och rymmer praktiskt taget alla strömuttag du kan ha. Om du har den här komponenten kan du nu installera den på P1.
Steg 13: Montering Steg 10: Installera LED Rainbow Controller
Det sista steget i monteringen av kortet är att sätta in LED Rainbow -styrenheten i uttaget på U2. Regulatorn måste placeras i uttaget med stift 1 uppåt. Stift 1 identifieras på chipet med en liten fördjupning på chipet i hörnet - detta används för att beteckna stift 1. Om du sätter in processorn är bakåt och använder ström, har du en god chans att skada processorn. Du kan nu installera styrenheten på U2.
Steg 14: Grattis - Din styrelsemöte är klar
Grattis. Du har byggt klart ditt LED Rainbow -styrsystem. Nu kan du ansluta din RGB eller enskilda röda, gröna och blå lysdioder till kortet. Din färdiga tavla ska se ut som vår nedan.
Steg 15: Låt oss se det i aktion
Vi har förberett en kort video av LED Rainbow i aktion. Detta är ett exempel på att bygga enheten till en vanlig hemlampa med en frostad klot ovanpå. Resultaten var verkligen anmärkningsvärda och är mycket populära bland alla som ser det. Vi har sett LED Rainbow användas i ett antal olika applikationer, inklusive Halloween och juldekorationer, som används som belysningskontroller i hemmabiosystem, till och med på limousiner för att styra den yttre och inre belysningen. Möjligheterna är oändliga, låt fantasin vara fri.
Rekommenderad:
MutantC_v2 - en enkel att bygga Raspberry Pi handhållen/UMPC: 8 steg (med bilder)
MutantC_v2 - en enkel att bygga Raspberry Pi handhållen/UMPC: En Raspberry -pi handhållen plattform med ett fysiskt tangentbord, Display och Expansion header för anpassade kort (som Arduino Shield) .mutantC_V2 är efterföljare av mutantC_V1. Kolla in mutantC_V1 härifrån. Https://mutantc.gitlab.io/https: //gitlab.com/mutant
Enkel punktsvetsare som använder bilbatteri för att bygga litiumjonbatteri: 6 steg
Enkel punktsvetsare som använder bilbatteri för att bygga litiumjonbatteri: Så här gjorde jag en punktsvetsare med bilbatteri som är användbar för att bygga litiumjonbatterier (litiumjonbatterier). Jag har lyckats bygga 3S10P Pack och många svetsar med denna punktsvetsare. Denna Spot Welder -instruerbara inkluderar, Functional Block Dia
Guiden jag önskade att jag hade om att bygga en Arduino Drone: 9 steg
Guiden jag önskade att jag hade om att bygga en Arduino Drone: Detta är ett dokument som är en slags "How to guide" -streckad dokumentation som går igenom processen. Det tog mig att förstå begreppen för att uppnå mitt mål att bygga en enkel quadcopter som jag kunde kontrollera från min mobiltelefon. För att göra det här projektet ville jag
Allt du behöver veta för att bygga en DRONE med FPV: 13 steg
Allt du behöver veta för att bygga en DRONE med FPV: Så … att bygga en drönare kan vara både enkelt och svårt, mycket dyrt eller legitimt, det är en resa du går in på och utvecklas på vägen … jag ska lära dig vad du behöver, jag kommer inte att täcka allt som finns på marknaden utan bara det
Programmera din dator att stängas av automatiskt genom att ange vilken tid du vill att den ska göra det: 4 steg
Programmera din dator för att stänga av automatiskt genom att ange vilken tid du vill att den ska göra det: hej, det är en annan instruktion som tagits från mitt dagliga liv … förra gången var jag tvungen att ladda ner massor av programvara till min dator och jag var tvungen att låta den ladda ner över natten ville jag inte ha datorn påslagen hela natten efter att jag hade laddat ner och vid