WIFI RGB контролер – контролирайте светлината от вашия телефон. Управление на LED лентата чрез Bluetooth Управление на rgb лентата от телефона чрез bluetooth

За да използвате тези устройства, се използва RGB контролер. Но освен това дъската Arduino е заседнала с останалата съдба.

Arduino - принципът на действие

Ардуино платка

Платката Arduino е устройство за инсталиране на програмиране на микроконтролер. Преди да свържете различни сензори, контроли или енкодер и следвайки дадена скица (програма), платката управлява двигатели, светодиоди и други задвижващи механизми, включително други платки Arduino, използващи SPI протокола. Устройството може да се управлява чрез дистанционно управление, Bluetooth модул, HC-06, Wi-Fi, ESP или интернет и бутони. Някои от най-популярните платки са Arduino Nano и Arduino Uno, както и Arduino Pro Mini - устройство, базирано на микроконтролера ATmega 328


Arduino Pro Mini Външен изглед
Arduino Uno Външен изглед
Arduino micro Външен изглед на Arduino micro

Програмирането се извършва в ядрото Arduino със затворен код, инсталиран на оригиналния компютър. Програмите се изтеглят през USB.

Принципът на управление на оборудването чрез Arduino


Arduino управление

Платката има много изходи, както цифрови, които имат два изхода - включен и изключен, така и аналогови, предавани през PWM контролер с честота 500 Hz.

Иначе изходното напрежение е 20 - 40 mA с напрежение 5 U. За създаване на RGB индикатор LED и 32x32 mm матричен LED модул. Това не е достатъчно за силно желание.

За да разрешите този проблем в много проекти, ще трябва да свържете допълнителни устройства:

  • Реле. Около околните релета с напрежение 5V има за цел комбиниране с различен брой контакти, както и използване на стартери.
  • Усилватели на мощността на биполярни транзистори. Силата на такива устройства е заобиколена от керамична структура, но можете също да изберете верига с много елементи или да използвате сгънат транзистор.
  • Поли или MOSFET транзистори. Те могат да бъдат приложени към напрежения до 40 – 50 V. Когато MOSFET е свързан към PWM мотора или към други индуктивни напрежения, е необходим сух диод. При свързване със светодиоди или LED лампи няма консумация.
  • Заплатете допълнително.

Свързване на LED лентата към Arduino


свързване на светлинна лента към Arduino

Мисълта на експерта

Олексий Бартош

Ремонт, поддръжка на електроинсталации и индустриална електроника.

Попитайте експерт

Arduino Nano може да се използва както и електрически двигатели. Смрадите се използват и за светли ивици. Ако фрагментите на изходните линии и напрежението на платката са недостатъчни за директно свързване към линията със светодиоди, е необходимо да се инсталират допълнителни устройства между контролера и LED лентата.

Чрез реле


Свързване чрез реле

Релето е свързано към устройството чрез цифров изход. Smuga, kerovana с yogo dopomogoyu отнема само два Stans - това vimknena е включено. За червено-синьо-зелено ивици са необходими три релета. Методът, който може да управлява такова устройство, се основава на херметичността на намотката (малка намотка не може да затвори големи контакти). За добавяне на по-голямо напрежение се използват релейни релета.

За помощта на биполярен транзистор


Свързване към допълнителен транзистор

За да увеличите изходното напрежение, можете да използвате биполярен транзистор. V се избира според тока и напрежението. Контролният низ не изисква повече от 20 mA, който се доставя през опората, която обгражда низа, 1 - 10 kOhm.

Транзисторът е по-добър от stastosovuvati n-p-nОт излъчвателя на огъня. За по-голяма ефективност се използва схема с голям брой елементи или сгънат транзистор (мощна микросхема).

За допълнителна помощ с транзистор с полеви ефекти

Крем биполярно, за keruvannya smuga, се използват полеви транзистори. Друго име за тези устройства е MOS и MOSFET-транзистор.

Такъв елемент, вместо биполярен, се управлява не от низ, а от напрежение на портата. Това позволява малък поток на затвора да преодолее големи потоци до десетки ампера.

Елементът е свързан чрез опора, която обхваща връвта. В допълнение, той е чувствителен към претоварване, така че изходът на контролера трябва да бъде свързан към земята с резистор 10 kOhm.

За допълнителни разширителни платки


Свързване на Arduino към допълнителни разширителни платки

Релетата и транзисторите се монтират в готови модули и разширителни платки.

Можете да използвате Wi-Fi или Bluetooth, драйвер за електрически двигател или модул L298N или еквалайзер. Използват се за справяне със стреса и напрежението. Такива устройства са едноканални - те могат да бъдат както монохромни, така и многоканални - подходящи за RGB и RGBW устройства, както и ленти със светодиоди WS 2812.

Програма за дупе


Arduino и една светлинна линия

Платете Arduino сгради със светоизлъчващи диодни структури за предварително определени програми. Можете да изтеглите тези библиотеки от официалния уебсайт, да ги намерите в Интернет или сами да напишете нова скица (код). Можете да вземете това устройство с ръка.

Опции за оси за следните системи:

  • Управление на осветлението. С помощта на сензор за яркост светлината в стаята се включва веднага щом слънцето залезе. Връзката може да се осъществи чрез Wi-Fi, с интеграция в системата „умен дом“ или по телефона.
  • Приглушено осветление на събирания или по дълги коридори. Кожата на кожата около кожата изглежда наистина красива днес. При свързване към плащането на сензора за движение, който е проектиран на последно място, от късния следобед сигнализацията на изходите и коридорите ще бъде увеличена, а активирането на този елемент ще доведе до процеса на връщане.
  • Музика от цветове. Чрез подаване на звуков сигнал към аналоговите входове през филтъра, настройката на цвета се показва на изхода.
  • Компютърно модифициране. Допълнителните сензори и светодиодните цветови програми може да зависят от температурата на процесора или RAM. Това устройство поддържа протокола dmx 512.
  • Контролиране на скоростта на пожарите, които се изпълняват с помощта на енкодер. Подобни настройки се правят на микросхеми WS 2811, WS 2812 и WS 2812B.

Видео инструкции

Този проект е посветен на това как да създадете диод, излъчващ светлина в хола, за да не ставате от дивана. RGB LED осветлението обаче озарява както малък аквариум, така и голяма стая.

Можете да осветите лазера с различни цветове, като използвате RGB лентите на Arduino. Създайте, както изглежда, изкачване на микропроцесорно контролирано Arduino.

За сгъваемото RGB осветление са необходими следните компоненти:

  1. Bluetooth модул HC-05 за комуникация без дрон с Arduino.
  2. Arduino nano, mini, Uno платка с микропроцесор ATmega 8, ATmega 168, ATmega 328.
  3. Една RGB светеща лента при необходимост в хидроизолационна система IP65 или без.
  4. Android смартфон като дистанционно управление с RGB превключватели.
  5. Полеви MOSFET транзистори, като P3055LD, P3055LDG, PHD3355L или по-просто с куки за закрепване в монтажни отвори. Биполярните транзистори работят по-добре .
  6. Резистори 10 kOhm, 0,125 W – 3 бр.

Малка теория за свързването на RGB ивици къмАрдуино

Не е възможно да свържете един източник на светлина директно към платката на Arduino. LED лентата свети на 12 V, докато микропроцесорът се нуждае само от 5 V, за да работи.

Но най-големият проблем е, че изходите на микропроцесора нямат достатъчно мощност, за да захранват цял ​​низ от светодиоди. В среден метър светлина един източник на светлина носи 600 mA. Такова дрънкане определено би паснало добре на дъска Arduino.

ШИМ изходите на микропроцесора не са достатъчно силни, за да осветят RGB лентата, но все пак могат да се използват за премахване на управляващия сигнал.

За да отделите живота, като ключовете, се препоръчва използването на транзистори. По-добре е да използвате MOSFET транзистори с полеви ефекти: те изискват малък превключвател на „портата“, за да се включат, и могат да бъдат по-мощни дори с биполярни превключватели със същия размер.

RGBлинии доАрдуино

На електрическата схема изходите на PWM са маркирани с бод: 9 (червено), 10 (зелено), 11 (синьо).

Три резистора от 10 kOhm, 0,125 W, добавени към портата на скин-транзистора.

Плюс това, 12 V жизнен блок (червен проводник) отива директно към RGB линията.

Минусът в жизнения блок 12 (черна жица) се разпределя по "завоите" на транзисторите с полеви ефекти.

„Стекът“ на кожния транзистор на плетене със съседния контакт на шева: R, G, B. Препоръчва се за удобство, когато е свързан с використ, да се използват стрели от червен, зелен, черен цвят.

Заземителният контакт GND на платката Arduino трябва да бъде свързан към минуса на входния терминал.

Самата платка Arduino Uno се захранва от близък периферен адаптер. За Arduino nano, mini, трябва да сглобите прост корпус върху интегрирания стабилизатор 7805.

Свързване на Bluetooth модул HC-05:

  • VCC – 5V (живот +5 V);
  • GND – GND (наземен, подземен);
  • RX-TX на Arduino nano, mini, Uno;
  • TX – RX на Arduino nano, mini, Uno;
  • LED – не викоризиран;
  • КЛЮЧ – не използва.

Следва програма, която е универсална за къпане с един диод или диод. Смутът се лишава от нужните редове, а ненужните се премахват или използват като коментари в наклонения ориз.

Unsigned long x; int LED = 9; // зелени връзки до 9 пина int LED2 = 10; // сини връзки до 10 пина int LED3 = 11; // червени връзки до 11 пина int a, b, c = 0; void setup() ( Serial.begin(9600); Serial.setTimeout(4); pinMode(LED, OUTPUT); pinMode(LED2, OUTPUT); pinMode(LED3, OUTPUT); ) void loop() ( if (Serial. наличен()) ( x = Serial.parseInt(); if (x>=0 && x<=255) { a = x; // для RGB ленты //a = 255-x; // для светодиода analogWrite(LED, a); } if (x>=256 && x<=511) { b = x-256; // для RGB ленты //b = 511-x; // для светодиода analogWrite(LED2, b); } if (x>=512 && x<=767) { c = x-512; // для RGB ленты //c = 767-x; // для светодиода analogWrite(LED3, c); } /* Serial.println(x); Serial.println(a); Serial.println(b); Serial.println(c); */ } }

Ако трябва да свържете един RGB LED, тогава има електрическа схема за свързването му.

Инсталиране на програми на вашия телефон

Искаме програма с кратко име RGB за вашия телефон. .

След инсталацията програмата се стартира накрая.

Кликнете върху записа

Bluetooth модулът HC-05 е известен от списъка за инсталиране.

Ако връзката е очевидна, ще се покажат адресът и името на инсталирания Bluetooth модул.

Е, това е всичко, управлението на RGB осветлението е перфектно!

Видео-примерна ос на нашия проект:

GPS на една година на Arduino Биометрична ключалка – схема за монтаж на LCD дисплей

Светлинната лента е устройство, което вибрира светлинен поток и работи на базата на проводниково устройство - светлинен светодиод. Вонята се появи внезапно, но за толкова кратък период от време те откриха широко разпространен застой в организацията на осветлението, а понякога и като основно осветление. За оптимална плътност те могат да се съхраняват както във външни, така и във вътрешни типове осветление. Не всички марки светли линии могат да бъдат запечатани за осветление на улицата и във влажни помещения, а само тези, които са херметически затворени със силикон.

Светлинните ленти се излъчват от генераторите по пет метра наведнъж и могат да съдържат най-често от 60 до 120 диода на метър, което усилва светлината. Ширината на шева трябва да бъде не повече от 8 mm, а височината - 3 mm. Това позволява на дизайнерите да изберат светла линия и да ги инсталират на лесно достъпни места, в мебели, в краищата на гипсокартонени панели, а за автомобилистите на всяко достъпно място.Трябва да носите две стрелички за цял живот. Струните са разделени на два вида светодиоди:

  1. Едночипови;
  2. Богато кристален.

Висококристалните светодиоди най-често се предлагат в така наречените RGB ивици, които могат да осветяват не само един цвят, а няколко. R – червено, G – зелено, B – синьо. Също така е възможно да се добавят различни цветове, различни от допълнителни цветове и нюанси. Ако ще го конфигурирам ръчно, по-добре е бързо да използвам превключватели или инструменти, но не е изцяло ръчно. За регулиране са необходими специални електронни микроконтролери. Този контролер най-често е оборудван с дистанционно управление, което ви позволява да променяте не само интензивността на осветлението, но и прехода от студен спектър към топъл. С контролния панел, който работи на стойката, всички манипулации могат да се извършват лесно.

Правилният живот на светодиодите е възможен само при ниско постоянно напрежение, а линиите на тяхна основа са оценени на 12 волта. Струнката на светлооцветената струна се отлага под формата на:

  1. Довжини;
  2. Интензитетът на един светодиод или един метър шев.

Следователно, изборът на жилищна единица за всички светлинни инсталации изисква познаване на основните параметри.

Управление на LED лента и LED лампи

За да се освети LED лентата и по-точно да се освети, са необходими специални електронни димиращи устройства или светлинни регулатори. Димерът се свързва след жизнения блок или в други случаи може да бъде инсталиран.

Ceruvania със светли осветителни тела, базирани на шев, може да се комбинира със следните устройства за контрол на яркостта:

  • Ротационен механичен регулатор;
  • LED осветление с бутони;
  • Сензорно управление на светодиоди, най-често ръчен дисплей с редки кристали;
  • С контролен панел (инфрачервен сигнал и радио сигнал);
  • Чрез електронни устройства чрез Wi-Fi канал.

Всички подобни устройства за контрол на яркостта работят на принципа на регулиране на мощността или допълнително използват сложна модулация на ширината на импулса (PWM). Устройствата, базирани на ШИМ, са по-компактни и стабилни. Моля, имайте предвид, че за да се създаде богата система от ефекти, дву- и триканалните димери най-често се свързват към контролен панел.

LED осветителните тела и компактните диодни лампи могат да бъдат разделени на регулиране на яркостта на светлинния поток, което е димирано (затъмнено) и нерегулирано (незатъмнено). Осветителните тела с покритие могат да се регулират с помощта на основните контроли за яркост, използвани за лампи за печене. За да се осигури правилен избор, опаковката може да бъде специално обозначена.

Добър задник за такова регулируемо ярко осветително тяло е LED лампата Saturn. Изготвя се и се произвежда по двойки с дистанционно управление (дистанционно управление) и без ръчни функции за регулиране на яркостта и топлината на светлината, която е намалена. LED лампа Saturn с керамично покритие е свързана към 220 волта и вече са монтирани драйвер и електронен димер с керамично покритие. Такава лампа често се използва като полилей или керамична LED лампа. Преди да говорим, за LED телевизори и големи панели, които се инсталират за реклама, има и система за управление на LED екрана, базирана на същото сгъваемо електронно управление.

Как правилно да запоявате светлинна лента

За да запоявате правилно частите на LED лентата, трябва да запомните, че те могат да се режат само на специалните места, посочени на нея. Когато запоявате линиите, използвайте поялник с ниско налягане над 40 W. Контактите на монтираните части трябва да бъдат внимателно почистени със силикон или лак и запечатани с поялник.

Естествено, всички тези роботи са завършени, когато LED лентата в жилищната единица или жилищната единица е свързана към 220 волта. Не е възможно да свържете RGB лента с богати кристали към лента, където са инсталирани монокристални светодиоди. Светлинните линии са отговорни за структурата на диода, излъчващ светлина, и е важно да ги изберете правилно за тяхната дебелина, която съответства на метри и метри. Запояването се извършва с помощта на допълнителни калайдисани, богати медни стрелички. Изберете шева с конец или стегнатостта на целия шев. След запояване е препоръчително фугата да се запълни с лепило или силикон за уплътняване и предотвратяване на късо съединение.

Как да проверите валидността на светодиод с лекар

За да проверите защо лампата не свети, веднага започнете от източника на напрежение (батерия или батерии). Ако променливите елементи на електрическия ток са в изправност, но светодиодът все още не работи, трябва да проверите елемента на самия икономичен светлинен поток - светодиода. За това ви е необходим мултицет или някакъв вид омметър.

Светодиодът е електронно проводящо устройство, което като авариен диод провежда ток само в една посока. Следователно, като докоснете сондите на мултиметъра до контактите на светодиода от едната страна, ще покажете ниска опора и можете да покажете малко светлина, а в обратна посока ще покажете висока опора от няколкостотин com. Ако резултатите от проверката показват, че от страната на нарушението диодът показва слаб сигнал, тогава има повреди, тъй като от страната на нарушението има несъответствие, което означава, че има прекъсване в средата на светодиода или повреда на неговите проводници уау преход. Това означава, че светодиодът е повреден и ще изисква подмяна. Не се изисква рециклиране на светодиоди за подмяна на газоразрядните дюзи на светлината.

Преди да закупите LED лента или димер преди нея, както и регулируема LED лампа, моля, консултирайте се с продавача или мениджъра по продажбите относно съвместимостта на димера и осветителното тяло.

Видео за къпане със светла лента на телефона

Управление на RGB LED от компютър чрез USB порт (виртуален COM порт). Управление на LED лентата от компютър

Управление на RGB LED лента чрез arduino

Богатите RGB светлинни ленти отдавна са изчезнали от осветителните устройства. За да използвате тези устройства, се използва RGB контролер. Но освен това дъската Arduino е заседнала с останалата съдба.

Arduino - принципът на действие

Ардуино платка

Платката Arduino е устройство за инсталиране на програмиране на микроконтролер. Преди да свържете различни сензори, контроли или енкодер и следвайки дадена скица (програма), платката управлява двигатели, светодиоди и други задвижващи механизми, включително други платки Arduino, използващи SPI протокола. Устройството може да се управлява чрез дистанционно управление, Bluetooth модул, HC-06, Wi-Fi, ESP или интернет и бутони. Някои от най-популярните платки са Arduino Nano и Arduino Uno, както и Arduino Pro Mini - устройство, базирано на микроконтролера ATmega 328

Arduino Pro Mini Външен изглед Arduino Uno Външен изглед Arduino micro Външен изглед на Arduino micro

Програмирането се извършва в ядрото Arduino със затворен код, инсталиран на оригиналния компютър. Програмите се изтеглят през USB.

Иначе изходното напрежение е 20 - 40 mA с напрежение 5 U. За създаване на RGB индикатор LED и 32x32 mm матричен LED модул. Това не е достатъчно за силно желание.

За да разрешите този проблем в много проекти, ще трябва да свържете допълнителни устройства:

  • Реле. Около околните релета с напрежение 5V има за цел комбиниране с различен брой контакти, както и използване на стартери.
  • Усилватели на мощността на биполярни транзистори. Силата на такива устройства е заобиколена от керамична структура, но можете също да изберете верига с много елементи или да използвате сгънат транзистор.
  • Поли или MOSFET транзистори. Те могат да бъдат приложени към напрежения до 40 – 50 V. Когато MOSFET е свързан към PWM мотора или към други индуктивни напрежения, е необходим сух диод. При свързване със светодиоди или LED лампи няма консумация.
  • Заплатете допълнително.
до края

Свързване на LED лентата към Arduino


свързване на светлинна лента към Arduino

Мисълта на експерта

Олексий Бартош

Ремонт, поддръжка на електроинсталации и индустриална електроника.

Попитайте експерт

Arduino Nano може да се използва както и електрически двигатели. Смрадите се използват и за светли ивици. Ако фрагментите на изходните линии и напрежението на платката са недостатъчни за директно свързване към линията със светодиоди, е необходимо да се инсталират допълнителни устройства между контролера и LED лентата.

Чрез реле

Свързване чрез реле

Релето е свързано към устройството чрез цифров изход. Smuga, kerovana с yogo dopomogoyu отнема само два Stans - това vimknena е включено. За червено-синьо-зелено ивици са необходими три релета. Методът, който може да управлява такова устройство, се основава на херметичността на намотката (малка намотка не може да затвори големи контакти). За добавяне на по-голямо напрежение се използват релейни релета.


Свързване към допълнителен транзистор

За да увеличите изходното напрежение, можете да използвате биполярен транзистор. V се избира според тока и напрежението. Контролният низ не изисква повече от 20 mA, който се доставя през опората, която обгражда низа, 1 - 10 kOhm.

По-добре е да свържете транзистора n-p-n с въглероден емитер. За по-голяма ефективност се използва схема с голям брой елементи или сгънат транзистор (захранване на микросхема).

Крем биполярно, за keruvannya smuga, се използват полеви транзистори. Друго име за тези устройства е MOS и MOSFET-транзистор.

Такъв елемент, вместо биполярен, се управлява не от низ, а от напрежение на портата. Това позволява малък поток на затвора да преодолее големи потоци до десетки ампера.

Елементът е свързан чрез опора, която обхваща връвта. В допълнение, той е чувствителен към претоварване, така че изходът на контролера трябва да бъде свързан към земята с резистор 10 kOhm.

За допълнителни разширителни платки


Свързване на Arduino към допълнителни разширителни платки

Релетата и транзисторите се монтират в готови модули и разширителни платки.

Можете да използвате Wi-Fi или Bluetooth, драйвер за електрически двигател или модул L298N или еквалайзер. Използват се за справяне със стреса и напрежението. Такива устройства са едноканални - те могат да бъдат както монохромни, така и многоканални - подходящи за RGB и RGBW устройства, както и ленти със светодиоди WS 2812.

До тогава

Програма за дупе


Arduino и една светлинна линия

Платете Arduino сгради със светоизлъчващи диодни структури за предварително определени програми. Можете да изтеглите тези библиотеки от официалния уебсайт, да ги намерите в Интернет или сами да напишете нова скица (код). Можете да вземете това устройство с ръка.

Опции за оси за следните системи:

  • Управление на осветлението. С помощта на сензор за яркост светлината в стаята се включва веднага щом слънцето залезе. Връзката може да се осъществи чрез Wi-Fi, с интеграция в системата „умен дом“ или по телефона.
  • Приглушено осветление на събирания или по дълги коридори. Кожата на кожата около кожата изглежда наистина красива днес. При свързване към плащането на сензора за движение, който е проектиран на последно място, от късния следобед сигнализацията на изходите и коридорите ще бъде увеличена, а активирането на този елемент ще доведе до процеса на връщане.
  • Музика от цветове. Чрез подаване на звуков сигнал към аналоговите входове през филтъра, настройката на цвета се показва на изхода.
  • Компютърно модифициране. Допълнителните сензори и светодиодните цветови програми може да зависят от температурата на процесора или RAM. Това устройство поддържа протокола dmx 512.
  • Контролиране на скоростта на пожарите, които се изпълняват с помощта на енкодер. Подобни настройки се правят на микросхеми WS 2811, WS 2812 и WS 2812B.
до края

Видео инструкции

lampaexpert.ru

Схема на свързване и LED лента с помощта на Arduino

Arduino е компютърна платформа, която може да се използва за прости системи за автоматизация; платката има малък микропроцесор и RAM. Управлението на LED лентата чрез Arduino е един от начините да се поправи.

Процесорът ATmega контролира програмата за скици, цифровите цифрови контроли, аналоговите и цифровите входове/изходи и PWM контролерите.

Принцип на Arduino

„Сърцето“ на платката Arduino е микроконтролер, към който са свързани сензори и елементи. Дадена програма (наречена „скица“) ви позволява да свържете електрически двигатели, светодиоди в ленти и други осветителни устройства и да ги използвате за управление на друга Arduino платка чрез SPI протокола. Управлението се осъществява с помощта на допълнително дистанционно управление, Bluetooth модул или Wi-Fi връзка.

За да програмирате vikorist, трябва да отворите кода на вашия компютър. За да подобрите управлението на програмата, можете да използвате USB конектор.

Принципът на keruvannya navantazhennyam чрез Arduino

Платката Arduino има два вида портове - цифрови и аналогови. Първият има две стойности - "0" и "1" (логически нула и едно). Когато светодиодът е свързан преди плащане, в едната станция ще свети, в другата - не.

Аналоговият вход е предимно ШИМ контролер, който регистрира сигнали с честота приблизително 500 Hz. Такива сигнали се изпращат към контролера с коригирани параметри. Аналоговият вход ви позволява не само да смесвате или деактивирате охлаждащия елемент, но и да променяте стойността на тока (напрежението).

Когато сте свързани директно през порта, използвайте слаби светодиоди, като ги свържете със свързващ резистор. По-голям акцент върху това да ви видя в добро здраве. За да осветите светлината, използвайте светлинна лента и друго осветително оборудване, за да запечатате електронния ключ (транзистор).

Връзки с Arduino

Директното свързване на LED лентата към Arduino избягва изсъхването на слаби LED диоди. За LED лентата е необходимо да се монтират допълнителни електрически елементи между нея и таблото.

Чрез реле

Свържете релето към платката Arduino чрез цифров изход. Керована смуха може да бъде едно от двете неща - включване или потискане. Ако трябва да организирате дисплея с RGB лента, имате нужда от три релета.

Значението на потока, който се контролира от това устройство, е ограничено от плътността на намотката. Ако напрежението е твърде малко, елементът не може да затвори големи контакти. За максимално напрежение затегнете монтажните релета.

За помощта на биполярен транзистор

Ако трябва да увеличите изходното напрежение или изходното напрежение, свържете биполярен транзистор. Когато избирате, фокусирайте се върху посоката на предимство. Контролният ток не надвишава 20 mA, така че добавете резистор 1 - 10 kOhm, за да свържете струмата с опората на рамката.

Увеличете уважението си! В идеалния случай е необходимо да се използва транзистор тип n-p-n с емитер с високо напрежение. Ако имате нужда от повече мощност, използвайте сгънат транзистор.

За допълнителна помощ с транзистор с полеви ефекти

Вместо биполярни транзистори, използвайте полярни ленти (съкратено като MOS), за да замените биполярните транзистори. Разликата между тях е свързана с принципа на управление: биполярна промяна на потока, полярна промяна на напрежението на портата. Поради тази причина малък ток на затвора може да се използва за генериране на много мощност (десетки ампери).

Очевидно добавете резистора към веригата. Чрез висока чувствителност към изхода на контролера е свързан резистор 10 kOhm.

За допълнителни разширителни платки

Тъй като няма нужда да инсталирате релета и транзистори, можете да закупите цели блокове - платете за разширение. Те включват Wi-Fi, Bluetooth, еквалайзер, драйвер и т.н., които са необходими за поддържане на различни налягания и напрежения. Това могат да бъдат или едноканални елементи, които са подходящи за монохромни шевове, или многоканални елементи (за цветни RGB шевове).

Програмно клане

Библиотеките с програми за платки Arduino могат да бъдат изтеглени от официалния уебсайт или намерени в Интернет на други информационни ресурси. Ако сте начинаещ, можете сами да напишете програма за скица (изходен код). За да съберете електрическия ланцет, не са ви необходими специални познания.

Опции за инсталиране на системата под Arduino:

  1. Visvitlennya. Откриването на сензора ви позволява да зададете програма, в зависимост от светлината в стаята, или се появява веднага, или се включва плавно паралелно, докато слънцето залезе (поради повишена яркост). За да го активирате, можете да използвате Wi-Fi, телефон и интеграция към системата Smart Home.
  2. Осветление на коридора и изхода на майданите. Arduino ви позволява да организирате изсветляването на части от кожата (например дъски) чрез оцветяване. Добавете rox сензор към платката, така че адресируемите светодиоди да светят постоянно на мястото, където е открит rox на обекта. Ако няма шум, нека спрем газта.
  3. Лека музика. Ускорете филтрите и приложете аудио сигнали към аналоговия вход, за да създадете лека музика (еквалайзер) на изхода.
  4. Компютърна модернизация. Тези сензори ви позволяват да променяте цвета на светодиодите в зависимост от температурата на процесора, обема и обема на RAM. Протоколът DMX 512 се тества.

Чиповете Arduino разширяват възможностите на монохромните и многоканалните (RGB) LED ленти. Чрез смесване на различни цветове, създаване на стотици хиляди цветове, можете да създадете уникални ефекти - гасене в часа на залез, периодично включване / изключване при фиксиране на ръката и много други.

Управление на LED лентата чрез Arduino - вериги за меко превключване и димиране

220.гуру

Управление на RGB LED от компютър чрез USB порт

Управление на RGB LED от компютър

// За да контролирате цвета на светодиода, използвайте 3 PWM порта

int bluePin = 9;

int greenPin = 10;

int redPin = 11;

// Команди за осветяване на светодиода. Кольори та вимкнення

Низ COLOR_RED = "червен";

Низ COLOR_BLUE = "син";

Низ COLOR_GREEN = "зелен";

Низ COLOR_OFF = "изключен";

//Инициализация на серийния порт. Инсталируема скорост 9600 bit/s

Serial.begin(9600);

// Инициализиране на изхода за нашия RGB LED

pinMode(redPin, ИЗХОД);

pinMode(greenPin, ИЗХОД);

pinMode(bluePin, ИЗХОД);

// При промяна на цвета командата се чете от цвета на компютъра

// Проверете дали има налични данни от компютъра

int проверка = Serial.available();

// ако е, тогава се счита за ред

ако (проверете > 0) (

цвят = Serial.readString();

// Повтаряме командата, намерена с описанията по-горе, и включваме необходимия цвят за RGB LED

ако (COLOR_RED.equalsIgnoreCase(цвят)) (

setColor(255, 0, 0);

) иначе ако (COLOR_GREEN.equalsIgnoreCase(цвят)) (

setColor(0, 255, 0);

) иначе ако (COLOR_BLUE.equalsIgnoreCase(цвят)) (

setColor(0, 0, 255);

) иначе ако (COLOR_OFF.equalsIgnoreCase(цвят)) (

setColor(0, 0, 0);

) иначе ако (проверете > 0)(

// Ако командата не бъде разпозната, потребителската подкана се съобщава.

Serial.println("Командата за изпращане е лоша! Моля, изпратете "ЧЕРВЕНО" "ЗЕЛЕНО" "СИНЬО" или "ИЗКЛЮЧЕНО"!");

// Функция за включване на желания цвят на нашия RGB LED

void setColor(int red, int green, int blue) (

analogWrite(redPin, red);

analogWrite(greenPin, зелен);

analogWrite(bluePin, blue);

gearise.ru

Управление на LED лампи чрез SPI и DMX протоколи

Тази статия е посветена на специален клас светлоизлъчващи диоди с керамично покритие, който включва оцветени в пиксели светли страници „Fire to Run“, „малък неон“ с керамично покритие и светкавични модули. Те, както и най-разпространените RGB ленти и модули, имат трицветни светодиоди с червен, зелен и син цвят.

Основната разлика се състои в това, че в допълнение към светодиодите, контролните микросхеми са инсталирани директно на линията или в средата на модулите. Това показва, че е възможно да се третират не всички светодиоди едновременно, а светодиодите на кожата или група от няколко светодиода в близост. Такава група се нарича пиксел. Броят на светодиодите на пиксел зависи от вида на шева. Светещите ленти и модули със захранване 12V имат 3 RGB светодиода на пиксел, а тези със захранване 24V - 6 светодиода на пиксел. За LED ленти и модули с напрежение 5V, управлението е базирано на skin LED, като контролният чип може да бъде вграден в корпуса на самия RGB LED.

Повечето контролери ви позволяват да зададете последния ред на свързаната страница и да изберете последователността от RGB канали на страницата (RGB, RBG, BGR и т.н.). Необходимо е цветът на задачите в програмата да съответства на цвета, който се създава, червеният цвят е червен, зеленият цвят е зелен, а синият цвят е син.

Цифровият сигнал, генериран от контролера на пикселите, отива към микросхема, инсталирана на страницата или флаш модула, и към специален микроконтролер, който получава цифровия сигнал, декодира го и създава яркост и цвят Много светодиоди. Микроконтролерите често се наричат ​​„чип“ или „драйвер“. В тази статия, за по-голяма яснота, ги наричаме „драйвер“.

Типът драйвери, които трябва да бъдат избрани, е ясно указан в параметрите на LED линиите или флаш модулите. Познаването на този тип е необходимо, за да изберете и правилно да настроите контролер, като проводник или модули.

Повече контролери могат да работят с повече драйвери. Списъкът на драйверите, които работят помежду си с контролера, е посочен в техническите му характеристики, както и софтуерът за контролера, който също се използва за създаване на мощни светлинни програми. Тъй като непрекъснатата работа продължава с подобрен софтуер и контролери, списъците с полезни драйвери ще се актуализират периодично.

Драйверите, които са блокирали, се разделят на два фундаментално различни класа. Ясно е, че светлите линии, светкавичните модули и „малкият неон“ могат да бъдат разделени на два класа.

  • Първи клас (по-широко и по-често използвани) - това са драйвери, които използват цифровия интерфейс SPI (Serial Peripheral Interface - последният периферен интерфейс),
  • Другото са драйвери, които позволяват цифровия протокол DMX (Digital Multiplex).

Недоволството на шофьорските класове има своите предимства, както можем да кажем по-нататък. Нека да разгледаме доклада за видовете протоколи, които се обсъждат.

Използване на протокола SPI.

Специалната характеристика на LED лентите и модулите, които използват SPI протокола, е последователното предаване на данни от пиксел на пиксел през целия живот на свързания обектив. Цифровата последователност, която управлява, се формира от контролера и се подава към първия пиксел. Драйверът на този пиксел "взема" първата получена информация от себе си и прехвърля цифровата последователност, която е била загубена, към следващия пиксел. Друг драйвер също „изрязва“ първоначалната част от информацията и прехвърля загубеното към третата микросхема и т.н. При този метод на прехвърляне не е необходимо да се задават адреси на микросхемите. По същество адресите са мястото, където пикселът се изгражда отново в скрита последователност.

Управлението на SPI протокола може да се осъществи с помощта на два сигнални проводника (DATA и CLK) или само един (DATA). Линиите и модулите с два управляващи сигнала се характеризират със стабилна работа при високи обменни курсове и, очевидно, по-малко забавяне на разширена информация и по-висока честота на актуализиране. Колко проводника са инсталирани в определен терминал, в зависимост от вида на драйверите на LED лентата и модулите. По-долу има таблица с основните параметри на SPI драйверите, които са включени в инсталацията на Neoncolor.

Тип драйверTM1804TM1812WS2801WS2811WS2812LPD6803UCS1903TLS3001
Използване в инсталираната ванаШимове/модулиШевовеМодулиШимове/модулиШимове/модулиМодулиМодулиМодули
Напрежение на струни и модули12/24V12V5/12V5/12/24V5V5/12/24V5/12V5V
Брой RGB светодиоди на пиксел за ивици1 чи 3 бр.1, 2 чи 3 бр.- 3 бр.1 бр.- - -
Керуваня сигнализираДАННИДАННИДАННИ, CLKДАННИДАННИДАННИ, CLKДАННИДАННИ
Vikonanny микросхемиВ затворена сградаВ затворена сградаВ затворена сградаВ затворена сградаИзработен с LEDВ затворена сградаВ затворена сградаВ затворена сграда
Брой пиксели, които могат да бъдат обслужвани от драйвера1 (3 канала)4 (12 канала)1 (3 канала)1 (3 канала)1 (3 канала)1 (3 канала)1 (3 канала)1 (3 канала)
Брой цветове16 милиона16 милиона16 милиона16 милиона16 милиона32768 16 милиона4096

С пускането на нови драйвери списъкът с тествани микросхеми ще бъде актуализиран.

По-долу е блокова диаграма на SPI линията и техните връзки към контролера.

Фиг. 1. Блокова схема на SPI LED лента с две керамични линии (DATA и CLK)

Фиг.2. Блокова схема на SPI светлина-LED линия с една керамична линия (DATA)

Използване на протокол DMX.

Различни дизайни на LED ленти и флаш модули, които използват DMX управление - паралелно подаване на управляващ сигнал към всички модули. Както може да се види на блоковата диаграма, показана на фиг. 3. Цифровият сигнал от изхода на контролера се подава едновременно към всички драйвери.

Фиг.3. Блокова схема на DMX светлинна лента (сигналът ADR се използва само за запис на адреса на DMX канала)

В такава система изходът от един драйвер не отговаря на всички съседни пиксели. Вярно е, че информацията трябва да бъде раздадена на водача, на когото е възложена, като шофьорът трябва да посочи личния си адрес. Ако драйверите впоследствие се разменят на места и се сменят пикселите в програмата, светлинният ефект ще бъде унищожен.

Neoncolor притежава най-актуалните DMX драйвери WS2821. В името на справедливостта е важно да се отбележи, че тези драйвери използват протокола DMX, а не пълноценния симетричен интерфейс, характерен за роботизираните системи, базирани на стандарта DMX. За предаване на сигнал се използва сигналът DATA+, но не се използва сигналът DATA-.

DMX струните, модулите и „бебешкият неон“ се доставят с DMX адреси, записани по време на производството. След края, адресирането на пикселите на скин котката на стича (каишката на модулите или намотката на “малкия неон”) започва със същите адреси и се номерира по ред до оставащия пиксел. Ако няколко намотки или секции са свързани към една линия, ще трябва да запишете отново адресите. За целта се попълват всички свързани секции или модули, след което се завършва въвеждането на адреса. В този случай адресите се записват автоматично последователно за всички свързани пиксели, като се започне от този, който е най-близо до контролера. Такъв запис включва дублиране на адреса и ще гарантира правилния запис на светлинните ефекти.

За да запишат DMX адреса, драйверите и редакторите използват специализирани редактори на адреси, например DMX-WS2821. Някои пикселни контролери, като DMX K-1000D или DMX K-8000D, могат да се използват в редактора на адреси.

Междувременно ще запиша адреса и стойността на ADR (ADI, ADIN). След като записът приключи, през времето, когато се създават светлинни програми, въвеждането на ADI драйвера не се открива. Тъй като вашият контролер няма адреса, който сте въвели в редактора, и няма изход за свързване към ADI проводника, този проводник трябва да бъде свързан към заземяващия GND проводник, което ще предотврати свързването към нов външен кросоувър и точка .

Очакваното надграждане на цифровите интерфейси SPI и DMX, които се използват за управление на LED пикселите, ще донесе положителни аспекти и на двата.

Предимства на LED лентите и модулите, поддържащи SPI интерфейса:

  • Няма нужда да записвате адреса и, разбира се, да купувате редактора на адреси;
  • Тогава няма връзка между пиксела и местоположението на инсталацията в централния език. пренареждането на модули или подленти не трябва да води до унищожаване на създадената малка програма;
  • възможността за свързване на една линия с повече от 1024 пиксела, поради поддръжката на такова количество от контролера и с обмислена и ясно подредена инсталация.

Предимства на светлинни ленти, модули и „малък неон”, които поддържат DMX интерфейса:

  • Предимството е, че поддържа стандартния протокол DMX512, като DMX конзоли или системата MADRIX.
  • Когато видите един пиксел, всички следващи пиксели продължават да работят, картината не се възстановява.

Когато е оборудван със стандартния протокол DMX512, максимум 170 пиксела могат да бъдат свързани към една DMX шина (170 пиксела на 3 адреса, 510 адреса наведнъж). При избора на специализирани пикселни контролери за LED ленти и светкавични модули количеството зависи от типа на самия контролер и следователно добавя до 1024 пиксела на порт.

Накрая ще предоставим схема за свързване на няколко светодиодни линии „Fire to Run“ (фиг. 4.) и ще дадем някои препоръки, които ще ви помогнат да проектирате и инсталирате правилно системата.

Фиг.4. Свързване на редица светли шевове.

  • Когато свързвате пиксели, следвайте директното предаване на данни, обозначено със стрелките, отбелязани на линиите или флаш модулите. Стрелките сочат директно към контролера. Можете също така да се съсредоточите върху маркировката, нанесена върху шева или модула. Контакти с означение DI или DIN – вход, които са свързани към изхода на контролера, контакти с означение DO или DOUT – изход, свързан със следващите пиксели.
  • Никога не прилагайте напрежение към шева, което надвишава номиналното захранващо напрежение, например свързването на струна с изходно напрежение от 5 V към захранване с изходно напрежение от 12 V неизбежно ще доведе до разстройване на струната.
  • Уважавайте времето за връзка. Прилагането на жизнено напрежение към входа на данните или регулирането на полярността на връзката на жизнената линия (плюс и минус жизнената линия) може да доведе до разстройване на линията.
  • Не свързвайте два или повече шева (5 или 2,5 m, успоредно на типа шев). Стич и „бънджи неон“ се доставят на ролки и винаги ще се таксуват до максимално допустимата сума. Когато няколко линии са свързани последователно, контактите DATA и GND се свързват от изхода на една линия към входа на другата и животът се подава към всяка линия една до друга. Тъй като, за да живеят много шевове, е необходим един по-стегнат конец, необходимо е да прекарате здрав кабел от него до кожния бод. В този случай имайте предвид, че текущият поток на линията може да достигне големи стойности и да доведе до спад на напрежението върху жизнените проводници. Ако промените цвета на светлината, може да причините проблеми с пикселите. Ретината на спасителния кабел ще бъде застрахована по същия начин, както при стандартните светлинни LED шевове, поради намаленото напрежение на шева и дължината на кабела. За да разберете, можете бързо да използвате калкулатора за рязане и изсушаване на нашия уебсайт. Често, вместо един мощен животворен инструмент, е по-трудно да се завъртят около блокове с ниско налягане за зашиване на кожата, поставяйки ги много близо до шева. Няма проблеми или стрес, свързани с такава връзка.
  • Когато използвате струна с висока якост и струна с ниско напрежение (5 волта), захранвайте струната от двата края. При такива шевове, поради големия стрес и спад на напрежението върху релсите за шев, цветът на светодиодите в началото и в края на шева може да варира. Поради липса на напрежение в края на линията може да се появят дефектни светодиоди. Тези ефекти са особено изразени, когато на всички светодиоди е включен статичен бял цвят. В този режим ударът, който е подобен на шев, е максимален. При някои контролери, за да се елиминира този ефект, яркостта на светлината върху белия цвят автоматично се намалява, когато контролерът работи при напрежение от 5 волта.
  • Напрежението на проводниците DATA и CLK не зависи от вида на контролера и неговото жизнено напрежение. На всички контролери можете да зададете до две стойности – 0 или 5 волта (TTL нива). Това, което забелязваме е, че не е задължително контролерът и линията на живот да живеят с едно и също изходно напрежение. Например, можете да използвате линия с 5 волта напрежение и контролер с 12 волта напрежение. Head, така че изходното напрежение към жизнения блок на линията да съвпада с линията, която е свързана, а изходното напрежение към жизнения блок на контролера да съвпада с линията, която е свързана към контролера. Въпреки това, напрежението на контролера и линиите са различни, можете да използвате една зона за спане на живота.
  • Vikorist екраниращия кабел за предаване на отоплителни сигнали от контролера към линията. Възможен кабел за компютърна мрежа UTP (усукана двойка). Дължината на кабела между контролера и линията не трябва да надвишава 10 м. Ако трябва да пренесете сигнала на по-голямо разстояние (до 200 м), свържете преобразувателите към TTL сигнала на RS485 от страната на контролера RS485 при TTL от другата страна на линията. За да предавате и получавате сигнала чрез кабел, можете да използвате преобразувателя Th3010-485.
  • Ако броят на пикселите в системата е повече от 1024, изберете контролери с толкова изходни портове. Стъпка по стъпка разпределете пикселите между портовете на контролера.

www.neoncolor.ru

Свързване на светлинни RGB струни към контролера и свързване на проводника към дистанционното управление

Най-популярните осветителни устройства са светодиодите: LED лампи, прожектори или модули. Искам дизайн, в който елементите са свързани в черно, със светли шевове. Те вибрират с различна яркост и цвят и има много RGB линии (R – червено, G – зелено, B – синьо), което ви позволява да променяте цвета на линиите с помощта на RGB контролер.


Zastosuvannya богат плевня бод

RGB шевовете, които ви позволяват да променяте цвета и яркостта, се използват на много места и дизайнерски решения:

  • Основно и допълнително осветление на помещението. В централния лустриум, за да ограбите надпреварата и самоувереното мърморене на въздържанието с дистанционното управление на съхранението на съхранението на стаулуса на етническата принадлежност;
  • Спалнята, коридора и кухнята ще бъдат с подходящо осветление. Можете да сменяте режимите ръчно, с таймер или с ротационен сензор;
  • Осветяване на витрината. Сянката на светлината се избира според дизайна;
  • Компютърно модифициране. Цветът може да зависи от температурата и температурата на процесора;
  • Фитолампа. Това е прост, но нежизнеспособен вариант - избират се само два цвята: червен и син.

Дизайн на RGB LED лента

Една светла ивица има тъмна ивица, върху която има два нюанса, а на RGB led ивиците има няколко ленти. Между тези светлини има три последователно включени светодиода и опора за обмен на потока. Елементите на веригите са под формата на SMD - повърхностно монтирано устройство (приставка, която се монтира върху повърхност). Такива дизайни варират в зависимост от размера на светодиодите, който е 0,1 mm.

Цветните LED ленти са с монтирани елементи SMD5050 или 5*5мм. Вместо по-малки светодиоди, те имат три светодиода в един корпус. При монохромните дизайни тези елементи се включват паралелно, а при RGB дизайните кожите са свързани със собствена проводяща среда и имат собствен цвят на светлината. Важно е да инсталирате устройства, които имат инсталиран PWM контролер в елемента на кожата. Такива устройства имат не повече от две телени тръби. Управлението се осъществява чрез цифров сигнал.

Областта около оригиналните RGB линии е RGBW устройството. Вонята, в допълнение към богатата миризма, е бяла на светлина. Те помагат за постигане на повишена яркост и по-голям брой светлинни изходи.

Керуваня цвят

При наситено тъмен тен яркостта на цвета на кожата се засилва. Тук можете да достигнете до голям брой търговски обекти. Когато всички светодиоди са включени с пълна сила, бодът започва да свети с бял цвят.

За тази цел е необходим RGB контролер. Те могат да бъдат оборудвани с дистанционно управление от различни видове:

  • Встроени или вино на дартс. Той е в застой там, където няма нужда от последователно регулиране на цвета, например в дисплеите на магазините;
  • С IR дистанционно управление. Най-простият и евтин. Проблемът е, че такова дистанционно управление работи само в рамките на пряка видимост;
  • С радио дистанционно управление. Позволява светлината да тече от другата стая, но когато загубите дистанционното трябва да смените устройствата;
  • Wi-Fi и Bluetooth. Позволява да използвате допълнителен мобилен телефон. Можете да се абонирате за системата „умен дом“.

В допълнение към регулирането на цвета на всички шевове едновременно, устройствата, в които светодиодът е оборудван с PWM контролер, който регулира цвета на своя светодиод. Такива дизайни могат да имат различни цветови ефекти: преливане на цвят, огън, какво да изгори, огледална дъска и други.


RGB контролер

Управление на LED лентата с помощта на Arduino

Един от начините за използване на широка гама от LED устройства е използването на платка Arduino. Такива платки за програмиране имат микроконтролер, към който са свързани различни сензори и изходни устройства. За дадена програма такива устройства показват цвета и яркостта на светодиодите. Те са оборудвани с аналогови изходи за свързване с първична RGB лента и цифрови изходи за свързване с PWM контролери.

Живи RGB шевове

Най-широкият волтаж е 12V, но варира от 24V, 110V до 220V. Вонята се елиминира от броя на последователно комбинираните светодиоди в група.

Преди да свържете RGB-шева, трябва да изчислите необходимото напрежение на жизнения блок, като погледнете 20% резерв. Животът на такива устройства протича под формата на жизнени блокове с различна сила:

  • До 25W (2A). Такива устройства са подобни на захранващия блок на таблет или мобилен телефон, който е включен в контакт;
  • До 100W (9A). Поставете го в пластмасова кутия. Можете да ги вземете от шкафа или в ниша близо до стена от гипсокартон;
  • Понад 100W. Тези устройства имат метален корпус с произведени охладители. Преди инсталацията е необходимо отново да прехвърлите достъпа. Когато роботите са шумни, по-добре е да замените един трудоемък в кабината с няколко малки.

Пресичане на проводници за свързване на светоизлъчващи ленти

При свързване на такива устройства жизненият блок трябва да бъде разделен по ред по линия. Това се дължи на спадове на напрежението в свързаните проводници.

Например, за да свържете 5 метра лента RGB SMD5050, напрежение 12 V, напрежение 14,4 W/метър, напрежение на кабела 72 W и струна, използвайки формулата I=P/U=72W/12V=6A, е достатъчна напречна греда от 0,5 mm² . Ако превишите 10 метра напрежение, спадът на напрежението е 4V, тогава трябва да изберете греда от поне 4 mm.

Информация. За свързване на устройства, които се намират на същия тип станция, около жилищните блокове има RGB повторители.

Разрешено е последователно свързване на линии на разстояние по-голямо от 5 метра. С по-голяма възраст се наблюдава повишаване на напрежението върху ставите, намаляване на яркостта до края, както и тяхното нагряване. Ще пусна това устройство в експлоатация.


RGB шевна връзка

Телни връзки

За свързване към проводникови връзки има контактни площадки - удължител, към който могат да се свързват проводници. Миризмата може да се открие по два начина: чрез запояване или чрез конектори.

Проводници за запояване

За да свържете газа за допълнително запояване, необходимите нишки са стрели с висока якост с напречно сечение не повече от 0,5 mm. Ако извършвате дълъг ремонт, контактните сензори може да се повредят.

Потокът на Vikorist вече не е неутрален. Ред на атака:

  1. Ако шевът е покрит със силиконова топка, е необходимо тя да се отстрани, без да се повреди носещата топка;
  2. използвайте поялник с налягане не повече от 15 W, за да премахнете контактните площадки;
  3. изрежете парчета дартс с необходимия размер;
  4. отстранете изолацията с 5 mm и я калайдисайте;
  5. отрежете дължината на термосвиваемата тръба на дължина 25 mm и я поставете върху шева;
  6. стрелички за запояване;
  7. Поставете термоспестяващата тръба върху зоната за запояване и я загрейте със сешоар или запалка.

уважение! Не е възможно киселината да се третира с викоризъм - тя може да унищожи течностите, проводящи течности, или да причини късо съединение.

Свързване с конектори

В допълнение към запояването, връзките се осъществяват с помощта на специални съединители. Това е по-малко надежден, но по-прост и бърз метод. Освен това, когато свързвате и ремонтирате шева, инсталирайте го на много достъпно място, по един начин.

Съединителите се предлагат в различни форми: прави, навити, Т-образни, с проводници, за свързване към и без ограничение, за свързване на секции от проводник един към друг.


RGB конектор

Ремонт на шевове

Когато излезете от строя с няколко парцела опушена трева, няма нужда да сменяте цялата линия и да замените повредения парцел. Потърсете допълнителни къси, 10-15 mm, малки стрелички или подходящи съединители.

Ниво на защита от вода

Линиите вибрират на различни нива на разрушение поради неприятни притоци на Dovkill:

  • IP20/IP33. Тъмно е. Стойте на сухи места, като избягвате навлизането на воден бриз. Това включва осветяване на висящо бюро, компютърна клавиатура или подмяна на настолна лампа;
  • IP65. Покрийте със силикон само лицевата страна. Vikorist се използва за осветяване на первази, работни зони в кухнята и други места, където може да има бриз, и предотвратява навлизането на потоци вода;
  • IP67/IP68. Покрийте със силикон. Vikorystvoyutsya във всички умове, включително в близост до водата: в басейни и аквариуми.

Видове водоустойчивост на бод

Богато оцветената RGB светлинна линия е нов и актуален тип осветление, което ви позволява да украсите интериора си с различни светлинни ефекти.

Видео

elquanta.ru

WS2811: микросхема за осветление с трицветен RGB LED хардуер

Чипът WS2811 от Worldsemi има триканален драйвер за обработка на светодиоди със стабилизиран поток, който осигурява 256 градации на яркост по канала на кожата (в зависимост от R червено, G зелено, B синьо, RGB). Тази статия е преведена в листа с данни „WS2811 Сигнална линия 256 Ниво на сиво 3 канала, постоянен ток на LED устройство IC“.

Яркостта на светодиодите, свързани към WS2811, се контролира от цифров код, генериран от микроконтролера. В този случай трибутът се прехвърля на стъпки от 1 дартс. Цифровият сигнал на keruvant преминава през микросхемата WS2811, така че редица WS2811 ICs могат да бъдат комбинирани в дълъг ремък, за да се спести възможността за светодиод на ceruvian skin близо до ремъка.

[Характеристики на микросхеми WS2811]

Работното напрежение на изходния порт е до 12V. Регулаторът на напрежението VDD е активиран, така че можете да управлявате микросхемата при 24 V, като свържете резистор последователно за потискане на напрежението.Можете да зададете до 256 нива на яркост, при които честотата на сканиране става не по-малка от 400 Hz. Ще актуализираме формата на сигнала за входни данни, което ще гарантира, че няма натрупани смущения с линейния сигнал. Има устройство за нулиране, което нулира микросхемата, когато новият живот е включен. Сигналът от една микросхема към друга може да се предава през сигналния проводник. Всякакви две точки между приемане и предаване на сигнал могат да бъдат една и съща на разстояние повече от 10 m, без да са необходими допълнителни усилватели. При скорост на актуализиране от 30 кадъра в секунда (30 кадъра/сек), каскадният модел при ниска скорост ви позволява да комбинирате най-малко 512 пиксела в рамката, при висока скорост можете да свържете най-малко 1024 пиксела c. Данните се предават със скорост до 400 и 800 Kbps (килобит/сек).

WS2811 може да се инсталира за създаване на декоративно осветление с помощта на допълнителни светодиоди (LED), както и видео екрани или информационни табла както в средата на помещението, така и извън него.

[Общо описание WS2811]

WS2811 има 3 изходни канала специално за LED осветление. Микросхемата има вмъкнат порт за цифрови данни с възможност за усилване на сигнала и актуализиране на неговата форма. Микросхемата също има прецизен вътрешен генератор и програмирана постоянна изходна верига, предназначена за работно напрежение до 12V. За да се намалят пулсациите на напрежението, 3 изходни канала са разделени с функция за забавяне на включване.

Микросхемата използва режима за обмен на данни NZR (без връщане към нула, код без обръщане към нула). След нулиране при включване, DIN портът получава данни от външния контролер, при което първият чип събира първите 24 бита данни и след това ги предава към вътрешния щифт за данни, при което за други данни формулярът се актуализира при допълнителни възел на актуализацията Освен това други данни се предават директно към клемата на микросхемата през порта DOUT. След преминаване през кожните микросхеми броят на ударите в бъбречната течност се променя на 24 удара. Технологията за автоматично актуализиране на сигнала за данни, който се предава, е проектирана по такъв начин, че редица каскадни микросхеми са разделени само от скоростта на предаване и необходимата честота на актуализиране на яркостта на светодиодите.

Данните, заключени в микросхемата (24 бита), показват сигнала на изходните портове OUTR, OUTG, OUTB, който е покрит със светодиоди - PWM (PWM, широчинно-импулсна модулация) е зададена, така че сигналът Интензитетът на импулсите на изходните отвори отлагат яркостта на кожния канал. Всички микросхеми в ремъка синхронно принуждават получените данни върху сегмента на кожата, когато се изпрати сигнал към входния порт DIN. Новите данни ще бъдат приети отново след завършване на сигнала за нулиране. До получаване на нов сигнал управляващите сигнали на портовете OUTR, OUTG, OUTB са деактивирани. Микросхемата предава изрично PWM данни към портовете OUTR, OUTG, OUTB след получаване на сигнал за нулиране с ниско ниво за още 50 µs.

Често микросхемата WS2811 се инсталира директно в корпуса на RGB LED (решението е да съответства на популярните LED линии), такъв светодиод се нарича 5050 RGB LED.

Микросхемата WS2811 се доставя в пакети SOP8 и DIP8.

Таблицата по-долу показва функциите на краката WS2811.

Мнемоника Описание на функцията в заключение
1 OUTR PWM изходен сигнал за промяна на яркостта на червения светодиод (червен).
2 OUTG Изходен PWM сигнал за промяна на яркостта на зеления светодиод (Green).
3 OUTB Изходен PWM сигнал за промяна на яркостта на синия светодиод (синьо).
4 GND Земята изсъхва, без живот.
5 DOUT Изход към сигнал за данни (за каскадни микросхеми).
6 DIN Вход на сигнал за данни.
7 КОМПЛЕКТ Инсталиране на нискоскоростен режим за работа на микросхеми (свързване на SET към VDD) или високоскоростен режим (ако кракът SET не е свързан никъде).
8 VDD Освен това напрежението е животворно.
Параметър Мнемоника Значение Од. промяна
Живот на напрежението VDD +6.0 .. +7.0 V
Изходно напрежение VOUT 12 V
Входен волтаж VI -0,5 .. VDD+0,5 V
Работна температура Topt -25 .. +85 oC
Температурата е запазена Tstg -55 .. +150 oC

Забележка: ако напрежението на щифтовете е превишено до максималната стойност, това може трайно да повреди микросхемата.

[Електрически характеристики]

[Динамични характеристики]

TA = -20 .. +70oC, VDD = 4,5 .. 5,5 V, VSS = 0 V, освен ако не е посочено друго.

Параметър Мнемоника Умова МИН NOM МАКС Од. промяна
Работна честота Fosc1 - - 400 - KHz
Fosc2 - - 800 - KHz
Забавяне на предаването (час на активиране на сигнала) tPLZ CL=15 pF, DIN->DOUT, RL=10 kohm - - 300 ns
Време е да паднеш tTHZ CL=300 pF, OUTR/OUTG/OUTB - - 120 mks
Скорост на предаване на данни FMAX добър 50% 400 - - kbit/s
Входен капацитет C.I. - - - 15 pF

[Часови интервали за режим на ниска скорост]

Тази таблица показва часовите интервали, в които са кодирани битове данни 0 и 1 и сигналът за нулиране.

Забележка: за високоскоростен режим всички часови интервали се променят 2 пъти, в противен случай намаленият час остава непроменен.

Диаграмите обясняват принципите на кодиране и предаване на данни.

Микроконтролерът изпраща данни към микросхеми D1, D2, D3 и D4. Микросхемите са свързани в шнур и данните, които преминават през тях (DIN -> DOUT), се актуализират и консолидират. В този случай последователността от данни веднага се нарязва на 24 бита данни, което означава, че една и съща микросхема след преминаване през масива от данни за всички микросхеми следва сигнала за нулиране на RES (импулсна логика 0 с тривалност не по-малка от 50 μs). След това приемане нивото на яркост (24 бита на чип) се предава към ШИМ изходите OUTR, OUTG, OUTB. Оста е съставена от последователност от 24 бита, която кодира нивата на яркост на каналите OUTR, OUTG, OUTB на микросхемата (най-значимият бит MSB е първи):

R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0 G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G0 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

[Стандартни превключващи вериги]

В това приложение каналът на кожата на RGB светодиода се управлява от постоянен ток от 18,5 mA, яркостта на светодиода в който се определя от интензитета на ШИМ (PWM). Благодарение на постоянната стабилизация на източника на светлина с намалено напрежение, светодиодите запазват своята яркост и цветова температура. За да се предотврати преминаването на пулсациите на жизненото напрежение в работата на микросхемите, се препоръчва да се използва ремъкът, който филтрира, който се състои от сериен резистор с номинал над 100 ома и блокиращ кондензатор около 0,1 µF. За запазване на изхода на сигнала и за осигуряване на възможност за горещ преход в сигнала трябва да се включи последният резистор с номинална стойност 33 ома.

Както и преди, светодиодите се управляват от стабилизирано захранване от 18,5 mA. R1 се използва за нормална работа на вътрешния стабилизатор на напрежението на микросхемите, чиято номинална стойност е 2,7 kOhm. Червеният светодиод винаги ще има по-малък спад на напрежението при същото напрежение, отколкото светодиодите с други цветове, а червеният светодиод ще свети по-ярко. Това се дължи на канала OUTR поради допълнителния резистор RR, което може да се обясни със следната формула:

12 - (3 * VLEDR)RR = ------------- com 18.5

Тази VLEDR формула има традиционен спад на напрежението на един светодиод от червената група (преди това 1.8V..2V).

[Как да инсталирате една RGB светлинна лента]

Снимката показва основно водоустойчива RGB LED лента, базирана на WS2811 чип технология (WS2811 waterproof LED Strip) с дължина 5 метра, модел GE60RGB2811C. Следователно този шев се доставя навит на калерче, заедно със закопчалки за стенен монтаж. За поддържане на шев се нуждаете от стабилизирано напрежение от 5V 18A (захранване 18 W на 1 метър). В краищата на линията са монтирани конектори за вход на данните (тук влиза цифровият сигнал и може да се свърже животът) и изходът на майката (тук излиза цифровият сигнал и тук може да се свърже и животът) , така че страниците могат да бъдат свързани една по една за увеличаване на свещения dowzhin.


Шевът е от тънък текстолит (двулицев картон) и е ламиниран, така че шевът може да се изреже на всяко място, за да се изреже необходимия размер.

За управление на RGB със светлинна лента се използват специални контролери, които могат да се програмират от компютър чрез USB или с помощта на допълнителна SD карта. Контролерът може да зададе сложен автоматичен алгоритъм за управление на шевовете, който може да действа като музика от цветове - с помощта на вкаран микрофон да анализира звука и в такт с мелодията да оцветява шевовете.

Късмет на всички. Веднага ще кажа, че идеята за свързване на RGB LED контролер за подстригване с интелигентно дистанционно управление далеч не е нова и съществува от дълго време. В тази публикация обаче бих искал да подчертая простотата на идеята и ниската цена на изпълнение. Още веднъж се надявам, че ще гледате видеоклип от моя канал за въвеждането на тези малки идеи в живота и след това отидете на текстовата част и погледнете, там има много неща, които не съм споменал във видеоклипа. Независимо, че видеото е забележително кратко, за ваше улеснение съм написал навигацията.

0:00 - 3:43 - Разопаковане на контролери и теория
3:44 - 6:15 - Свързване и обработка на съединители
6:16 - 6:45 - Проверка на робота
6:46 - 8:57 - Свързване на LED ленти на Xiaomi Remote 360
8:58 - 9:32 - Концепция и демонстрация

Контролер за RGB LED ленти -

Купих контролера на AliExpress за кожен, умен Xiaomi Remote 360 ​​и го добавих там отдавна - ефективността му е приблизителна.

Лекарите знаят, че такива контролери могат да бъдат закупени с LED лента и програмирани да работят с Xiaomi Remote 360, в който случай IC каналите по цвят няма да са в конфликт толкова често, можете спокойно да дадете приоритет на това решение засега Направено с интелигентен Xiaomi LED лента Yeelight. Има силен плъгин и разнообразието от цветови решения е представено с голямо внимание, но също така е въпрос на предпочитание и удовлетворение, но все пак това е моето просто решение.


Смарт LED лента Xiaomi Yeelight -или друго

Когато избирате контролер за LED лентата, вие веднага ще изберете да включите всички контролери, които се захранват от софтуер и работят чрез Bluetooth или Wi-Fi, тъй като имаме този тип роботи в екосистемата на смартфон Xiaomi.

Имам Wi-Fi контролер, който преди това стоеше на тази LED лента. Беше в конфликт с моя рутер, извън кутията беше крив и отговаряше на сигналите на сензорния панел за дълго време и в повечето случаи не реагираше, хващаше неразумния Wi-Fi и се включваше ійно. Нямаше нищо в интернет и не знаехме какъв вид програмиране и текущия проблем е, след като се разделихме с него, идеята за прилагане на подобен вид интеграция дойде на ум.


Сега да преминем направо към контролера. Това е малка такса с чипове, в допълнение към която има смес от цветове като RGB Curves. Платката съдържа изходи за получаване на IR сигнал, конектор за запояване за свързване на живо захранване и е разпределена в три цветни канала и плюс. Всичко е опаковано в малка бяла пластмасова кутия. Наистина не искам да навлизам в подробности, просто нямам специални познания по микросхеми и не разбирам, мога да разбера само робота на този контролер в рамките на системата за смарт телефон Xiaomi, а не червата ми.




При свързването на контролера към линията възникнаха незначителни проблеми във факта, че аз, за ​​съжаление, не се учудих на конекторите за свързване при покупка и те се оказаха нови, но случайно бързо смених конектора на контролера за татуировка , а старият контролер естествено се оказа донор. Би било възможно стрелките да се завъртят направо, но би било необходимо контролерът да може да се движи подвижно и да приложи различен шев. За да почистите тънките контакти, най-добре е да използвате специална стриперка и да го направите по начина, по който го направих на видео.


Инструмент за оголване на кабели -

Така че на практика при работа с тънко окабеляване LED лентата е по-малка от майката на горещите тръби, която още не съм виждал.


Термосвиваеми тръби за изолация на кабели.

Дистанционните управления на този тип контролери имат почти всички същите функции, включително наличието на клавиши и бутони, които ви позволяват да избирате един или друг цвят, както и да включвате програми за промяна на цвета. Моята версия е с дистанционно с 44 бутона, повечето от които програмирани. В този случай е възможно да се повторят IR сигналите на различни клавиши на различни контролери по-евтино. Така например инфрачервен сигнал от дистанционното управление на един контролер, който показва, че червеният цвят е включен, може да включи режима за прехвърляне на цвят на друг контролер и по същата причина. Миризмите също могат да бъдат в конфликт с дистанционното управление на телевизора.


Свързах друг контролер към LED лентата, която осветява рамките на телевизора. Нямах никакви фрагменти от донорния конектор на Tata, имах възможност да завъртя стреличките директно.


LED лентата на телевизора се движеше около масата, фрагменти от много светодиоди излязоха от настройка и не реагираха адекватно на командите на контролера. Ретуширането на рамките на телевизора реши този проблем и подчертаването в тази позиция изглежда напълно подходящо. В бъдеще смятам да ги заменя с остатъчни LED ленти, които са зашити на масата.


Сега контролерът на LED лентата е свързан към Xiaomi Remote 360, което ви позволява не само да управлявате дистанционно LED лентата от вашия смартфон, но и да задавате сценарии с wiki.

За да свържете контролера и смарт Xiaomi Remote 360, отидете на добавката mi home – добавете устройства – плъгин за дистанционно управление.


След това отдолу избираме първата икона с две припокриващи се дистанционни управления един върху един - това е режимът на просто свързване на дистанционното управление, при който всеки бутон на дистанционното управление трябва да се програмира отделно.


Щракнете върху изображението на първото дистанционно управление ➜ щракнете върху плюс ➜ въведете името на бутона, щракнете по-нататък.


След като се появи картина, показваща необходимостта от натискане на програмирания бутон на дистанционното управление, ние повтаряме операцията и програмираме всички необходими цветове ➜ след натискане на бутона в горния десен ъгъл, потвърждавайки създаването на ново дистанционно управление и бутони, които сме са програмирали.

От друга страна можете да отбележите наличието на анимация при натискане на бутона - вид анимиран превключвател, за чиято очевидност би било възможно да се разбере кое устройство работи и кое не, включително кое е дистанционно и не е възможно в Важно е да внимавате за него.

Забелязах такива нюанси от осветяването на различни предмети с LED лента в моята стая. Мога да си кажа, че не е подходящо да експериментирам с подобни решения. Определено препоръчвам да контролирате LED лентите, преди да ги добавите към подобни и подобни решения. Е, сега бих искал да разгледам поредицата от снимки и да оценя естетиката, която се получи.





Благодаря за гледането, не забравяйте да се абонирате и да коментирате видеоклиповете, ще има много ново и страхотно съдържание.

Не работи