WIFI RGB ovladač – ovládejte světlo z telefonu. Ovládání LED pásku přes Bluetooth Ovládání rgb pásku z telefonu přes bluetooth

Pro použití těchto zařízení se používá RGB ovladač. Ale kromě toho je deska Arduino přilepená se zbývajícím osudem.

Arduino - princip akce

Deska Arduino

Deska Arduino je zařízení pro instalaci programování mikrokontroléru. Před připojením různých senzorů, ovladačů nebo kodéru a po zadané skice (programu) deska ovládá motory, LED a další mechanismy pohonu, včetně dalších desek Arduino pomocí protokolu SPI. Zařízení lze ovládat pomocí dálkového ovladače, modulu Bluetooth, HC-06, Wi-Fi, ESP nebo internetu a tlačítek. Některé z nejoblíbenějších desek jsou Arduino Nano a Arduino Uno, stejně jako Arduino Pro Mini - zařízení založené na mikrokontroléru ATmega 328


Vnější pohled na Arduino Pro Mini
Vnější pohled na Arduino Uno
Arduino micro Vnější pohled na Arduino micro

Programování probíhá v jádře Arduino s uzavřeným kódem nainstalovaným na původním počítači. Programy se stahují přes USB.

Princip ovládání zařízení přes Arduino


Ovládání Arduina

Deska má spoustu výstupů, jak digitálních, které mají dva výstupy - zapnutý a vypnutý, tak analogový, přenášený přes PWM regulátor s frekvencí 500 Hz.

Jinak je výstupní napětí 20 - 40 mA s napětím 5 U. K vytvoření RGB indikační LED a 32x32 mm maticového LED modulu. To pro intenzivní touhu nestačí.

Chcete-li tento problém vyřešit v mnoha projektech, budete muset připojit další zařízení:

  • Relé. Kolem okolních relé s napětím 5V je účelem kombinace s různým počtem kontaktů a také použití startérů.
  • Zesilovače na bipolárních tranzistorech. Síla takových zařízení je obklopena keramickou strukturou, ale můžete buď vybrat obvod s mnoha prvky, nebo použít skládaný tranzistor.
  • Poly nebo MOSFET tranzistory. Lze je aplikovat na napětí do 40 – 50 V. Při připojení mosfetu k motoru PWM nebo k jinému indukčnímu napětí je nutná suchá dioda. Při připojení k světelným diodám nebo LED lampám nedochází k žádné spotřebě.
  • Připlatit.

Připojení LED pásku k Arduinu


připojení světelného pásu k Arduinu

Myšlenka odborníka

Oleksij Bartoš

Opravy, údržba elektroinstalací a průmyslové elektroniky.

Zeptejte se odborníka

Arduino Nano lze použít stejně jako elektromotory. Pro světlé pruhy se používají také smrady. Pokud fragmenty výstupních linek a napětí desky nestačí pro přímé připojení k lince s LED, je nutné mezi regulátor a LED pásek nainstalovat další zařízení.

Přes relé


Připojení přes relé

Relé je připojeno k zařízení přes digitální výstup. Smuga, kerovana s yogo dopomogoyu zabere pouze dva stans - ta vimknena je zapnuta. Pro červeno-modro-zelené pruhy jsou zapotřebí tři relé. Metoda, kterou lze takové zařízení ovládat, je založena na těsnosti cívky (malá cívka nemůže uzavřít velké kontakty). Pro přidání většího napětí se používají reléová relé.

Za pomoci bipolárního tranzistoru


Připojení k přídavnému tranzistoru

Pro zvýšení výstupního napětí můžete použít bipolární tranzistor. V se volí podle proudu a napětí. Řídicí řetězec nevyžaduje více než 20 mA, který je dodáván přes podpěru, která obklopuje řetězec, 1 - 10 kOhm.

Tranzistor je lepší než stastosovuvati n-p-n Ze zářiče ohně. Pro větší účinnost se používá obvod s velkým počtem prvků nebo skládaný tranzistor (mikroobvodové napájení).

Pro další pomoc s tranzistorem s efektem pole

Krémové bipolární, pro keruvannya smuga, se používají tranzistory s efektem pole. Jiný název pro tato zařízení je MOS a MOSFET-tranzistor.

Takový prvek místo bipolárního je ovládán nikoli strunou, ale napětím na hradle. To umožňuje, aby malý průtok závěrky přehlušil velké průtoky až desítek ampér.

Prvek je připojen přes podpěru, která obepíná řetězec. Navíc je citlivý na přetížení, takže výstup regulátoru by měl být spojen se zemí 10 kOhm rezistorem.

Pro další rozšiřující desky


Připojení Arduina k dalším rozšiřujícím deskám

Relé a tranzistory jsou instalovány v hotových jednotkách a rozšiřujících deskách.

Můžete použít Wi-Fi nebo Bluetooth, ovladač elektromotoru nebo modul L298N nebo ekvalizér. Používají se ke zvládání stresu a napětí. Taková zařízení jsou jednokanálová - mohou být buď monochromatická nebo vícekanálová - vhodná pro zařízení RGB a RGBW, stejně jako proužky s LED WS 2812.

Program na zadek


Arduino a jedna světelná řada

Zaplaťte budovy Arduino pomocí struktur svítivých diod pro dříve specifikované programy. Tyto knihovny si můžete stáhnout z oficiálních stránek, najít je na internetu nebo si sami napsat nový náčrt (kód). Toto zařízení můžete zvednout rukou.

Možnosti os pro následující systémy:

  • Ovládání osvětlení. S pomocí senzoru jasu se světlo v místnosti rozsvítí, jakmile slunce zapadne. Připojení je možné přes Wi-Fi, s integrací do systému „chytré domácnosti“ nebo po telefonu.
  • Tlumené osvětlení na shromážděních nebo podél dlouhých chodeb. Pokožka kůže kolem pokožky dnes vypadá opravdu krásně. Při napojení na platbu čidla rukh, které je navrženo na posledním místě, bude od pozdního odpoledne zvýšena signalizace východů a chodeb a aktivace tohoto prvku povede k procesu návratu.
  • Hudba barev. Přivedením zvukového signálu na analogové vstupy přes filtr se na výstupu zobrazí nastavení barev.
  • Počítačové modování. Další senzory a barevné programy LED mohou záviset na teplotě procesoru nebo paměti RAM. Toto zařízení podporuje protokol dmx 512.
  • Řízení rychlosti požárů, které běží pomocí kodéru. Podobná nastavení se provádějí na mikroobvodech WS 2811, WS 2812 a WS 2812B.

Video návod

Tento projekt je věnován tomu, jak vytvořit světelnou diodu v obývacím pokoji, abyste nevstávali z pohovky. RGB LED osvětlení však rozzáří jak malé akvárium, tak velkou místnost.

Pomocí RGB proužků Arduina můžete laser osvětlit různými barvami. Vytvořte, jak se zdá, lezení na mikroprocesorem řízeném Arduinu.

Pro skládání RGB osvětlení jsou potřeba následující komponenty:

  1. Bluetooth modul HC-05 pro komunikaci s Arduinem bez dronů.
  2. Arduino nano, mini, Uno deska s mikroprocesorem ATmega 8, ATmega 168, ATmega 328.
  3. V případě potřeby jeden RGB světelný pás v hydroizolačním systému IP65 nebo bez.
  4. Android smartphone jako dálkový ovladač s RGB přepínači.
  5. Polní tranzistory MOSFET, jako jsou P3055LD, P3055LDG, PHD3355L, nebo jednodušeji s háčky pro upevnění do montážních otvorů. Bipolární tranzistory fungují lépe .
  6. Rezistory 10 kOhm, 0,125 W – 3 kusy.

Trochu teorie o připojení RGB pruhů kArduino

Není možné připojit jeden světelný zdroj přímo k desce Arduino. LED pásek svítí při 12 V, kdežto mikroprocesor potřebuje k provozu pouze 5 V.

Největší problém je ale v tom, že výstupy mikroprocesoru nemají dostatečný výkon pro napájení celé řady LED diod. V průměrném metru světla přenáší jeden světelný zdroj 600 mA. Takové brnkání by se určitě dobře hodilo k desce Arduino.

PWM výstupy mikroprocesoru nejsou dostatečně silné na to, aby osvětlily RGB proužek, ale přesto je lze použít k odstranění řídicího signálu.

Pro oddělení životnosti, stejně jako klíče, se doporučuje použít tranzistory. Lepší je použít tranzistory MOSFET s efektem pole: k sepnutí vyžadují malý přepínač na „bráně“ a mohou být výkonnější i s bipolárními přepínači stejné velikosti.

RGBřádky ažArduino

Na schématu zapojení jsou PWM výstupy označeny stehem: 9 (červená), 10 (zelená), 11 (modrá).

Tři rezistory 10 kOhm, 0,125 W přidány do hradla kožního tranzistoru.

Navíc 12V life block (červený vodič) jde přímo do RGB linky.

Mínus v bloku životnosti 12 (černý drát) je distribuován podél „závitů“ tranzistorů s efektem pole.

„Zásobník“ kožního tranzistoru pletení s přilehlým kontaktem stehu: R, G, B. Pro šikovnost při spojení s vikoristou se doporučuje použít šipky červené, zelené, černé barvy.

Zemnící kontakt GND desky Arduino by měl být připojen k minusu vstupní svorky.

Samotná deska Arduino Uno je napájena blízkým edge adaptérem. Pro Arduino nano, mini je potřeba sestavit jednoduché pouzdro na integrovaný stabilizátor 7805.

Připojení Bluetooth modulu HC-05:

  • VCC – 5V (životnost +5 V);
  • GND – GND (země, pod zemí);
  • RX-TX na Arduino nano, mini, Uno;
  • TX – RX na Arduino nano, mini, Uno;
  • LED – bez vikorizace;
  • KLÍČ – ne vikorista.

Následuje program, který je univerzální pro koupání s jednou přisvětlovací diodou nebo přisvětlovací diodou. Šmouha je zbavena požadovaných řádků a nepotřebné jsou odstraněny nebo použity jako komentáře v šikmé rýži.

Bez znaménka dlouhé x; int LED = 9; // zelené připojení až 9 pinů int LED2 = 10; // modré připojení do 10 pinů int LED3 = 11; // červená spojení do 11 pinů 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. available()) ( 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); */ } }

Pokud potřebujete připojit jednu RGB LED, pak existuje schéma zapojení pro její připojení.

Instalace programů do telefonu

Chceme pro váš telefon program s krátkým názvem RGB. .

Po instalaci se program na konci spustí.

Klikněte na záznam

Bluetooth modul HC-05 je znám z instalačního seznamu.

Pokud je spojení zřejmé, zobrazí se adresa a název nainstalovaného modulu Bluetooth.

No, to je vše, ovládání RGB osvětlení je perfektní!

Video-ukázka osy našeho projektu:

GPS rok staré na Arduinu Biometrický zámek – schéma montáže LCD displeje

Světelný pás je zařízení, které rozvibruje světelný tok a funguje na bázi vodičového zařízení - světelné LED. Zápach se objevil náhle, ale za tak krátkou dobu zjistili rozsáhlou stagnaci v organizaci osvětlení a někdy i jako hlavního osvětlení. Pro optimální těsnost je lze skladovat ve vnějších i vnitřních typech osvětlení. Ne všechny značky světlé řady lze utěsnit pro osvětlení na ulici a ve vlhkých prostorách, ale pouze ty, které jsou hermeticky uzavřeny silikonem.

Světelné pásy jsou emitovány generátory po pěti metrech a mohou obsahovat nejčastěji 60 až 120 diod na metr, což zesiluje světlo. Šířka stehu by neměla být větší než 8 mm a výška ne větší než 3 mm. To umožňuje designérům vybrat světlou řadu a nainstalovat ji na dobře přístupná místa, do nábytku, na konce sádrokartonových panelů a pro motoristy na jakékoli dostupné místo.Musíte si přinést dvě šipky na celý život. Řetězce se dělí na dva typy LED:

  1. Jednočipové;
  2. Bohatě krystalické.

High-crystal LED se nejčastěji dodávají v takzvaných RGB proužcích, které mohou osvětlit nejen jednu barvu, ale několik. R – červená, G – zelená, B – modrá. Je také možné přidat různé barvy, odlišné od doplňkových barev a odstínů. Pokud to budu konfigurovat ručně, je lepší rychle použít přepínače nebo nástroje, ale není to úplně ruční. Pro regulaci jsou potřeba speciální elektronické mikrokontroléry. Tento ovladač je nejčastěji vybaven dálkovým ovládáním, které umožňuje měnit nejen intenzitu zesvětlení, ale i přechod ze studeného spektra do teplého. S ovládacím panelem, který funguje na stojanu, lze snadno provádět všechny manipulace.

Správná životnost LED je možná pouze s nízkým konstantním napětím a vedení na jejich základě jsou napájena napětím 12 voltů. Brnkání světle zbarvené struny je uloženo ve formě:

  1. Dovzhini;
  2. Intenzita jedné LED nebo jednoho metru prošívání.

Výběr obytné jednotky pro všechny světelné instalace proto vyžaduje znát základní parametry.

Ovládání LED pásku a LED žárovek

Pro rozjasnění LED pásku, konkrétněji pro jeho rozjasnění, jsou zapotřebí speciální elektronická stmívací zařízení nebo regulátory světla. Stmívač se připojuje po doživotním bloku nebo v jiných případech může být instalován.

Keruvannya se světlými světly na základě stehu lze kombinovat s následujícími zařízeními pro regulaci jasu:

  • Otočný mechanický regulátor;
  • Tlačítkové LED osvětlení;
  • Dotykové ovládání LED diod, nejčastěji ručního displeje ze vzácných krystalů;
  • S ovládacím panelem (infračervený signál a rádiový signál);
  • Prostřednictvím elektronických zařízení prostřednictvím kanálu Wi-Fi.

Všechna taková zařízení pro regulaci jasu pracují na principu regulace výkonu nebo navíc využívají pulzně šířkovou modulaci (PWM). Zařízení založená na PWM jsou kompaktnější a stabilnější. Upozorňujeme, že pro vytvoření bohatého systému efektů se k ovládacímu panelu nejčastěji připojují dvou- a tříkanálové stmívače.

LED svítidla a kompaktní žárovky na bázi diod lze rozdělit na regulaci jasu světelného toku, která je stmívaná (stmívaná) a neregulovaná (nestmívaná). Svítidla, která jsou potažena, lze nastavit pomocí primárních ovladačů jasu používaných pro pražící lampy. Aby byl zajištěn správný výběr, může být obal speciálně označen.

Dobrý zadek pro takové nastavitelné jasné svítidlo je LED lampa Saturn. Připravuje se a vyrábí v páru s dálkovým ovládáním (dálkovým ovládáním) a bez manuálních funkcí pro nastavení jasu a tepla světla, které je sníženo. Keramická LED lampa Saturn je připojena k 220 voltům a driver a keramický elektronický stmívač jsou již nainstalovány. Taková lampa se často používá jako lustr nebo cerated LED lampa. Než budeme mluvit, pro LED televizory a velké panely, které jsou instalovány pro reklamu, existuje také systém ovládání LED obrazovky založený na stejném skládacím elektronickém ovládání.

Jak správně připájet světelný pásek

Aby bylo možné správně připájet části LED pásku, musíte si uvědomit, že je lze řezat pouze na speciálních místech, která jsou na něm uvedena. Při pájení vedení používejte nízkotlakou páječku s výkonem nad 40 W. Kontakty instalovaných dílů musí být pečlivě očištěny silikonem nebo lakem a utěsněny páječkou.

Všechny tyto roboty jsou samozřejmě dokončeny, když je pásek LED v obytné jednotce nebo obytné jednotce připojen k 220 voltům. RGB pásek s bohatými krystaly není možné připojit k pásku, kde jsou instalovány jednokrystalové LED. Světelné čáry jsou zodpovědné za strukturu přisvětlovací diody a je důležité je správně vybrat pro jejich tloušťku, která odpovídá metrům a metrům. Pájení se provádí pomocí dalších pocínovaných, bohatých měděných šípů. Zvolte šití nití nebo těsnost celého stehu. Po pájení se doporučuje spáru vyplnit lepidlem nebo silikonem pro utěsnění a zabránění zkratu.

Jak ověřit platnost svítivé diody u lékaře

Chcete-li zkontrolovat, proč se kontrolka nerozsvítí, okamžitě začněte od zdroje napětí (baterie nebo baterie). Pokud jsou střídavé prvky elektrického proudu v dobrém provozním stavu, ale světelná dioda stále nefunguje, musíte zkontrolovat samotný prvek ekonomického světelného toku - LED. K tomu potřebujete multimetr nebo nějaký ohmmetr.

Světelná dioda je elektronické vodičové zařízení, které jako nouzová dioda vede proud pouze v jednom směru. Proto dotykem sond multimetru na kontakty LED na jedné straně ukážete nízkou podporu a můžete ukázat trochu světla a opačným směrem vysokou podporu několika stovek com. Pokud výsledky ověření ukazují, že na vadné straně dioda ukazuje malý signál, pak dochází k poruchám, protože na vadné straně je nekonzistence, což znamená, že došlo k přerušení uprostřed LED nebo k poruše jeho vodiče wow přechod. To znamená, že LED je vadná a bude vyžadovat výměnu. Recyklace LED není nutná k výměně výbojek plynu světla.

Před zakoupením LED pásku nebo stmívače před ním a také nastavitelné LED lampy se prosím poraďte s prodejcem nebo obchodním manažerem o kompatibilitě stmívače a svítidla.

Video z koupání se světelným proužkem na telefonu

Ovládání RGB LED z počítače přes USB port (virtuální COM port). Ovládání LED pásku z počítače

Ovládání RGB LED pásku přes arduino

Bohaté RGB světelné pásy již dávno zmizely z osvětlovacích zařízení. Pro použití těchto zařízení se používá RGB ovladač. Ale kromě toho je deska Arduino přilepená se zbývajícím osudem.

Arduino - princip akce

Deska Arduino

Deska Arduino je zařízení pro instalaci programování mikrokontroléru. Před připojením různých senzorů, ovladačů nebo kodéru a po zadané skice (programu) deska ovládá motory, LED a další mechanismy pohonu, včetně dalších desek Arduino pomocí protokolu SPI. Zařízení lze ovládat pomocí dálkového ovladače, modulu Bluetooth, HC-06, Wi-Fi, ESP nebo internetu a tlačítek. Některé z nejoblíbenějších desek jsou Arduino Nano a Arduino Uno, stejně jako Arduino Pro Mini - zařízení založené na mikrokontroléru ATmega 328

Vnější pohled na Arduino Pro Mini Vnější pohled na Arduino Uno Arduino micro Vnější pohled na Arduino micro

Programování probíhá v jádře Arduino s uzavřeným kódem nainstalovaným na původním počítači. Programy se stahují přes USB.

Jinak je výstupní napětí 20 - 40 mA s napětím 5 U. K vytvoření RGB indikační LED a 32x32 mm maticového LED modulu. To pro intenzivní touhu nestačí.

Chcete-li tento problém vyřešit v mnoha projektech, budete muset připojit další zařízení:

  • Relé. Kolem okolních relé s napětím 5V je účelem kombinace s různým počtem kontaktů a také použití startérů.
  • Zesilovače na bipolárních tranzistorech. Síla takových zařízení je obklopena keramickou strukturou, ale můžete buď vybrat obvod s mnoha prvky, nebo použít skládaný tranzistor.
  • Poly nebo MOSFET tranzistory. Lze je aplikovat na napětí do 40 – 50 V. Při připojení mosfetu k motoru PWM nebo k jinému indukčnímu napětí je nutná suchá dioda. Při připojení k světelným diodám nebo LED lampám nedochází k žádné spotřebě.
  • Připlatit.
do konce

Připojení LED pásku k Arduinu


připojení světelného pásu k Arduinu

Myšlenka odborníka

Oleksij Bartoš

Opravy, údržba elektroinstalací a průmyslové elektroniky.

Zeptejte se odborníka

Arduino Nano lze použít stejně jako elektromotory. Pro světlé pruhy se používají také smrady. Pokud fragmenty výstupních linek a napětí desky nestačí pro přímé připojení k lince s LED, je nutné mezi regulátor a LED pásek nainstalovat další zařízení.

Přes relé

Připojení přes relé

Relé je připojeno k zařízení přes digitální výstup. Smuga, kerovana s yogo dopomogoyu zabere pouze dva stans - ta vimknena je zapnuta. Pro červeno-modro-zelené pruhy jsou zapotřebí tři relé. Metoda, kterou lze takové zařízení ovládat, je založena na těsnosti cívky (malá cívka nemůže uzavřít velké kontakty). Pro přidání většího napětí se používají reléová relé.


Připojení k přídavnému tranzistoru

Pro zvýšení výstupního napětí můžete použít bipolární tranzistor. V se volí podle proudu a napětí. Řídicí řetězec nevyžaduje více než 20 mA, který je dodáván přes podpěru, která obklopuje řetězec, 1 - 10 kOhm.

Tranzistor n-p-n je lepší propojit s uhlíkovým emitorem. Pro větší účinnost se používá obvod s velkým počtem prvků nebo skládaný tranzistor (výkonový mikroobvod).

Krémové bipolární, pro keruvannya smuga, se používají tranzistory s efektem pole. Jiný název pro tato zařízení je MOS a MOSFET-tranzistor.

Takový prvek místo bipolárního je ovládán nikoli strunou, ale napětím na hradle. To umožňuje, aby malý průtok závěrky přehlušil velké průtoky až desítek ampér.

Prvek je připojen přes podpěru, která obepíná řetězec. Navíc je citlivý na přetížení, takže výstup regulátoru by měl být spojen se zemí 10 kOhm rezistorem.

Pro další rozšiřující desky


Připojení Arduina k dalším rozšiřujícím deskám

Relé a tranzistory jsou instalovány v hotových jednotkách a rozšiřujících deskách.

Můžete použít Wi-Fi nebo Bluetooth, ovladač elektromotoru nebo modul L298N nebo ekvalizér. Používají se ke zvládání stresu a napětí. Taková zařízení jsou jednokanálová - mohou být buď monochromatická nebo vícekanálová - vhodná pro zařízení RGB a RGBW, stejně jako proužky s LED WS 2812.

Do té doby

Program na zadek


Arduino a jedna světelná řada

Zaplaťte budovy Arduino pomocí struktur svítivých diod pro dříve specifikované programy. Tyto knihovny si můžete stáhnout z oficiálních stránek, najít je na internetu nebo si sami napsat nový náčrt (kód). Toto zařízení můžete zvednout rukou.

Možnosti os pro následující systémy:

  • Ovládání osvětlení. S pomocí senzoru jasu se světlo v místnosti rozsvítí, jakmile slunce zapadne. Připojení je možné přes Wi-Fi, s integrací do systému „chytré domácnosti“ nebo po telefonu.
  • Tlumené osvětlení na shromážděních nebo podél dlouhých chodeb. Pokožka kůže kolem pokožky dnes vypadá opravdu krásně. Při napojení na platbu čidla rukh, které je navrženo na posledním místě, bude od pozdního odpoledne zvýšena signalizace východů a chodeb a aktivace tohoto prvku povede k procesu návratu.
  • Hudba barev. Přivedením zvukového signálu na analogové vstupy přes filtr se na výstupu zobrazí nastavení barev.
  • Počítačové modování. Další senzory a barevné programy LED mohou záviset na teplotě procesoru nebo paměti RAM. Toto zařízení podporuje protokol dmx 512.
  • Řízení rychlosti požárů, které běží pomocí kodéru. Podobná nastavení se provádějí na mikroobvodech WS 2811, WS 2812 a WS 2812B.
do konce

Video návod

lampaexpert.ru

Schéma zapojení a LED pásek pomocí Arduina

Arduino je počítačová platforma, kterou lze použít pro jednoduché automatizační systémy, deska má malý mikroprocesor a RAM. Ovládání LED pásku přes Arduino je jedním ze způsobů, jak to opravit.

Procesor ATmega řídí program náčrtu, digitální digitální ovládání, analogové a digitální vstupy/výstupy a regulátory PWM.

Princip Arduina

„Srdcem“ desky Arduino je mikrokontrolér, ke kterému jsou připojeny senzory a prvky. Daný program (tzv. „náčrt“) umožňuje propojit elektromotory, svítivé diody v pásech a další osvětlovací zařízení a používat je k ovládání další desky Arduino přes protokol SPI. Ovládání se provádí pomocí přídavného dálkového ovladače, modulu Bluetooth nebo připojení Wi-Fi.

Chcete-li naprogramovat vikoristu, musíte otevřít kód na vašem PC. Pro vylepšení ovládání programu můžete použít USB konektor.

Princip keruvannya navantazhennyam přes Arduino

Deska Arduino má dva typy portů – digitální a analogové. První má dvě hodnoty – „0“ a „1“ (logicky nula a jedna). Když je LED připojena před platbou, v jedné stanici se rozsvítí, ve druhé - ne.

Analogový vstup je primárně PWM regulátor, který registruje signály s frekvencí přibližně 500 Hz. Tyto signály jsou odesílány do regulátoru s nastavenými parametry. Analogový vstup umožňuje nejen míchat nebo deaktivovat zhášecí prvek, ale také měnit hodnotu proudu (napětí).

Při přímém připojení přes port použijte slabé LED diody a propojte je propojovacím odporem. Větší důraz na to, abyste se viděli ve zdraví. Pro zesvětlení světla použijte světelný pásek a další osvětlovací zařízení k utěsnění elektronického klíče (tranzistoru).

Připojení k Arduinu

Přímé připojení LED pásku k Arduinu zabraňuje vysychání slabých LED diod. U LED pásku je nutné mezi něj a desku nainstalovat další elektrické prvky.

Přes relé

Připojte relé k desce Arduino přes digitální výstup. Kerovana smuha může být jedna ze dvou věcí – inkluze nebo potlačení. Pokud potřebujete uspořádat displej pomocí RGB proužku, potřebujete tři relé.

Význam průtoku, který je tímto zařízením řízen, je omezen těsností cívky. Pokud je napětí příliš malé, nemůže prvek uzavřít velké kontakty. Pro maximální napětí utáhněte montážní relé.

Za pomoci bipolárního tranzistoru

Pokud potřebujete zvýšit výstupní napětí nebo výstupní napětí, připojte bipolární tranzistor. Při výběru se zaměřte na směr vyhlídky. Řídicí brnkání nepřesahuje 20 mA, proto přidejte odpor 1 - 10 kOhm pro propojení brnkání s podpěrou rámu.

Zvyšte svůj respekt! V ideálním případě je nutné použít tranzistor typu n-p-n s vysokonapěťovým emitorem. Pokud potřebujete větší výkon, použijte skládaný tranzistor.

Pro další pomoc s tranzistorem s efektem pole

Místo bipolárních tranzistorů použijte k nahrazení bipolárních tranzistorů polární proužky (zkráceně MOS). Rozdíl mezi nimi souvisí s principem ovládání: bipolární změna toku, polární změna napětí na bráně. Z tohoto důvodu lze použít malý závěrkový proud k vytvoření velkého výkonu (desítky ampér).

Samozřejmě přidejte obvodový odpor do obvodu. Díky vysoké citlivosti je k výstupu regulátoru připojen odpor 10 kOhm.

Pro další rozšiřující desky

Vzhledem k tomu, že není třeba instalovat relé a tranzistory, můžete si koupit celé bloky - zaplatit za rozšíření. Patří mezi ně Wi-Fi, Bluetooth, ekvalizér, ovladač atd., které jsou nezbytné pro udržení různých tlaků a napětí. Mohou to být jak jednokanálové prvky, které jsou vhodné pro monochromatické stehy, tak i vícekanálové (pro barevné RGB stehy).

Programový masakr

Knihovny s programy desek Arduino lze stáhnout z oficiálních stránek nebo je najít na internetu v jiných informačních zdrojích. Pokud jste začátečník, můžete si sami napsat skicovací program (výstupní kód). K vyzvednutí elektrické lancety nepotřebujete žádné specifické znalosti.

Možnosti instalace systému pod Arduino:

  1. Visvitlennya. Detekce čidla umožňuje nastavit program, v závislosti na světle v místnosti se buď objeví okamžitě, nebo se plynule paralelně zapne až do západu slunce (se zvýšeným jasem). K jeho aktivaci můžete využít Wi-Fi, telefon a integraci do systému Smart Home.
  2. Osvětlení chodby a východu z Majdanů. Arduino umožňuje organizovat rozjasnění částí kůže (například desek) pomocí barvení. Přidejte na desku rox senzor, aby se adresovatelné LED trvale rozsvítily v místě, kde je detekován rox objektu. Pokud není slyšet žádný hluk, vypněte plyn.
  3. Lehká hudba. Zrychlete filtry a aplikujte audio signály na analogový vstup pro vytvoření lehké hudby (ekvalizér) na výstupu.
  4. Modernizace počítačů. Tyto senzory umožňují měnit barvu LED v závislosti na teplotě procesoru, hlasitosti a objemu paměti RAM. Protokol DMX 512 se testuje.

Čipy Arduino rozšiřují možnosti monochromatických a vícekanálových (RGB) LED pásků. Mícháním různých barev, vytvářením stovek tisíc barev, můžete vytvářet jedinečné efekty - zhášení v hodině západu slunce, pravidelné zapínání/vypínání při fixaci ruky a mnoho dalšího.

Ovládání LED pásku přes Arduino - měkké spínací a stmívací obvody

220.guru

Ovládání RGB LED z počítače přes USB port

Ovládání RGB LED z počítače

// Pro ovládání barvy LED použijte 3 PWM porty

int bluePin = 9;

int greenPin = 10;

int redPin = 11;

// Příkazy pro rozsvícení LED. Kolyori ta vimknennya

Řetězec COLOR_RED = "červená";

Řetězec COLOR_BLUE = "modrá";

Řetězec COLOR_GREEN = "zelená";

Řetězec COLOR_OFF = "vypnuto";

//Inicializace sériového portu. Instalovatelná rychlost 9600 bit/s

Serial.begin(9600);

// Inicializuje výstup pro naši RGB LED

pinMode(redPin, OUTPUT);

pinMode(zelenyPin, OUTPUT);

pinMode(bluePin, OUTPUT);

// Při změně barvy se příkaz načte z barvy na PC

// Zkontrolujte, zda jsou z počítače dostupná data

int check = Serial.available();

// pokud je, pak se považuje za řádek

if (kontrola > 0) (

barva = Serial.readString();

// Zopakujeme nalezený příkaz s popisy výše a zapneme požadovanou barvu pro RGB LED

if (COLOR_RED.equalsIgnoreCase(color)) (

setColor(255, 0, 0);

) else if (COLOR_GREEN.equalsIgnoreCase(color)) (

setColor(0, 255, 0);

) else if (COLOR_BLUE.equalsIgnoreCase(color)) (

setColor(0, 0, 255);

) else if (COLOR_OFF.equalsIgnoreCase(color)) (

setColor(0, 0, 0);

) else if(kontrola > 0)(

// Pokud příkaz není rozpoznán, je hlášena uživatelská výzva.

Serial.println("Příkaz Odeslat je špatný! Pošlete prosím "ČERVENÁ" "ZELENÁ" "MODRÁ" nebo "VYPNUTA"!");

// Funkce pro zapnutí požadované barvy na naší RGB LED

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

analogWrite(redPin, red);

analogWrite(zelenáPin, zelená);

analogWrite(bluePin, blue);

gearise.ru

Ovládání LED svítidel pomocí protokolů SPI a DMX

Tento článek je věnován speciální třídě keramických světelných diod, které zahrnují pixelově zbarvené světlé stránky „Fire to Run“, keramické „malé neony“ a zábleskové moduly. Stejně jako nejběžnější RGB pruhy a moduly mají tříbarevné LED diody s červenou, zelenou a modrou barvou.

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že kromě LED jsou přímo na lince nebo uprostřed modulů instalovány řídicí mikroobvody. To ukazuje, že je možné léčit ne všechny LED současně, ale povrchové LED diody nebo skupinu několika LED diod v blízkosti. Taková skupina se nazývá pixel. Počet LED na pixel závisí na typu stehu. Světelné pásky a moduly s napájením 12V mají 3 RGB LED na pixel a ty s napájením 24V - 6 LED na pixel. U LED pásků a modulů s napětím 5V je ovládání založeno na skin LED a ovládací čip lze zabudovat do pouzdra samotné RGB LED.

Většina ovladačů umožňuje nastavit poslední řádek připojené stránky a vybrat pořadí kanálů RGB na stránce (RGB, RBG, BGR atd.). Je nutné, aby barva úloh v programu odpovídala barvě, která se vytváří, červená barva je červená, zelená barva zelená a modrá modrá.

Digitální signál, generovaný pixelovým ovladačem, jde do mikroobvodu nainstalovaného na stránce nebo flash modulu a do speciálního mikrokontroléru, který přijímá digitální signál, dekóduje ho a vytváří jas a barvu Spousta LED. Mikrokontroléry se často nazývají „čip“ nebo „ovladač“. V tomto článku je pro srozumitelnost nazýváme „řidič“.

Typ zvolených ovladačů je jasně uveden v parametrech LED linek nebo zábleskových modulů. Znalost tohoto typu je nezbytná pro výběr a správné nastavení ovladače, jako je vodič nebo moduly.

Více ovladačů může pracovat s více ovladači. Seznam ovladačů, které spolupracují s každým ovladačem, je uveden v jeho technických vlastnostech, stejně jako software pro ovladač, který se také používá pro vytváření výkonných světelných programů. Jak pokračují práce na vylepšeném softwaru a ovladačích, seznamy užitečných ovladačů budou pravidelně aktualizovány.

Ovladače, které uvízly, jsou rozděleny do dvou zásadně odlišných tříd. Je jasné, že světlé čáry, zábleskové moduly a „malý neon“ lze rozdělit do dvou tříd.

  • První třída (širší a častěji používané) - jedná se o ovladače, které využívají digitální rozhraní SPI (Serial Peripheral Interface - poslední periferní rozhraní),
  • Druhým jsou ovladače, které umožňují digitální protokol DMX (Digital Multiplex).

Zášť tříd řidičů má své vlastní výhody, jak můžeme říci dále. Pojďme se podívat na zprávu o typech protokolů, o kterých se diskutuje.

Vikoristannya na protokol SPI.

Zvláštností LED pásků a modulů, které využívají protokol SPI, je konzistentní přenos dat z pixelu na pixel po celou dobu životnosti připojené čočky. Digitální sekvence, která řídí, je tvořena ovladačem a přiváděna do prvního pixelu. Ovladač tohoto pixelu ze sebe „vezme“ první přijatou informaci a přenese ztracenou digitální sekvenci na další pixel. Jiný ovladač také „odřízne“ počáteční část informací a přenese to, co bylo ztraceno, do třetího mikroobvodu atd. Při této metodě přenosu není potřeba přidělovat adresy mikroobvodům. Adresy jsou v podstatě místem, kde je pixel přestavěn ve skryté sekvenci.

Řízení protokolu SPI lze provést pomocí dvou signálových vodičů (DATA a CLK) nebo pouze jednoho (DATA). Linky a moduly se dvěma řídicími signály se vyznačují stabilním provozem při vysokých směnných kurzech a samozřejmě menším zpožděním rozšířených informací a vyšší frekvencí aktualizací. Kolik vodičů je nainstalováno v konkrétním terminálu, v závislosti na typu ovladačů na LED pásku a modulech. Níže je tabulka s hlavními parametry SPI ovladačů, které jsou součástí instalace Neoncolor.

Typ ovladačeTM1804TM1812WS2801WS2811WS2812LPD6803UCS1903TLS3001
Vikoristannya v instalované vaněStehy/modulyStehyModulyStehy/modulyStehy/modulyModulyModulyModuly
Napětí stringů a modulů12/24V12V5/12V5/12/24V5V5/12/24V5/12V5V
Počet RGB LED na pixel pro pruhy1 chi 3 ks.1, 2 chi 3 ks.- 3 ks.1 PC.- - -
Keruvanya signályDATADATADATA,CLKDATADATADATA,CLKDATADATA
Vikonanny mikroobvodyV uzavřené budověV uzavřené budověV uzavřené budověV uzavřené budověVyrobeno s LEDV uzavřené budověV uzavřené budověV uzavřené budově
Počet pixelů, které může ovladač obsluhovat1 (3 kanály)4 (12 kanálů)1 (3 kanály)1 (3 kanály)1 (3 kanály)1 (3 kanály)1 (3 kanály)1 (3 kanály)
Počet barev16 milionů16 milionů16 milionů16 milionů16 milionů32768 16 milionů4096

S vydáním nových ovladačů bude aktualizován seznam testovaných mikroobvodů.

Níže je blokové schéma linky SPI a jejich připojení k regulátoru.

Obr. 1. Blokové schéma SPI LED pásku se dvěma keramickými linkami (DATA a CLK)

Obr.2. Blokové schéma řady SPI light-LED s jedním keramickým vedením (DATA)

Protokol Vikoristannya DMX.

Různá provedení LED pásků a zábleskových modulů, které využívají DMX ovládání - paralelní přívod řídícího signálu do všech modulů. Jak je vidět na blokovém schématu na obr. 3. Digitální signál z výstupu regulátoru je přiváděn současně do všech driverů.

Obr.3. Blokové schéma DMX světelného pásu (signál ADR se používá pouze pro záznam adresy DMX kanálu)

V takovém systému výstup z jednoho ovladače nereaguje na všechny sousední pixely. Platí, že informace by měly být distribuovány řidiči, kterému jsou přiděleny, a řidič musí uvést svou osobní adresu. Pokud dojde k následné výměně ovladačů a změně pixelů v programu, dojde ke zničení světelného efektu.

Neoncolor vlastní nejaktuálnější DMX ovladače WS2821. V zájmu spravedlnosti je důležité poznamenat, že tyto ovladače používají spíše protokol DMX než plnohodnotné symetrické rozhraní charakteristické pro robotické systémy založené na standardu DMX. K přenosu signálu se používá signál DATA+, ale signál DATA- se nepoužívá.

DMX řetězce, moduly a „baby neon“ jsou dodávány s DMX adresami zaznamenanými během výroby. Po skončení začíná adresování pixelů skin cat stehu (řemínek modulů nebo cívka „malého neonu“) stejnými adresami a je číslováno v pořadí až po zbývající pixel. Pokud je k jedné lince připojeno více cívek nebo sekcí, budete muset adresy znovu zaznamenat. Za tímto účelem jsou dokončeny všechny připojené sekce nebo moduly a poté je dokončeno zadání adresy. V tomto případě jsou adresy automaticky zaznamenávány postupně pro všechny připojené pixely, počínaje tím, který je nejblíže řadiči. Takový záznam zahrnuje duplikaci adresy a zajistí správný záznam světelných efektů.

K záznamu DMX adresy používají ovladače a editory specializované editory adres, například DMX-WS2821. Některé řadiče pixelů, jako DMX K-1000D nebo DMX K-8000D, lze použít v editoru adres.

Mezitím si zapíšu adresu a hodnotu ADR (ADI, ADIN). Po dokončení nahrávání, během doby, kdy se vytvářejí světelné programy, není detekován vstup ovladače ADI. Protože váš kontrolér nemá adresu, kterou jste zadali do editoru, a nemá výstup pro připojení k ADI vodiči, musí být tento vodič připojen k uzemňovacímu vodiči GND, což zabrání proudění do nového externího crossoveru a bodu.

Pozitivní aspekty do obou přinese očekávaná modernizace digitálních rozhraní SPI a DMX, která se používají k ovládání LED pixelů.

Výhody LED pásků a modulů, které podporují rozhraní SPI:

  • Adresu si nemusíte zapisovat a samozřejmě si kupovat editor adres;
  • Mezi pixelem a umístěním instalace v centrálním jazyce tedy neexistuje žádná souvislost. přeuspořádání modulů nebo dílčích pásů by nemělo vést ke zničení malého vytvořeného programu;
  • možnost připojení jednoho řádku na více než 1024 pixelů, díky podpoře takového množství ovladačem a při promyšlené a přehledně uspořádané instalaci.

Výhody světelných pásů, modulů a „malých neonů“, které podporují DMX rozhraní:

  • Výhodou je, že podporuje standardní protokol DMX512, jako jsou DMX konzole nebo systém MADRIX.
  • Když zobrazíte jeden pixel, všechny další pixely budou nadále fungovat, obrázek se neobnoví.

Při vybavení standardním protokolem DMX512 lze na jednu DMX sběrnici připojit maximálně 170 pixelů (170 pixelů na 3 adresách, 510 adres najednou). Při výběru specializovaných řadičů pixelů pro LED pásky a zábleskové moduly závisí jejich množství na typu samotného řadiče, a proto přidává až 1024 pixelů na port.

Nakonec uvedeme schéma zapojení několika linek svítivých diod „Fire to Run“ (obr. 4.) a uvedeme několik doporučení, která vám pomohou správně navrhnout a nainstalovat systém.

Obr.4. Spojení několika světlých stehů.

  • Při připojování pixelů dodržujte přímý přenos dat, indikovaný šipkami vyznačenými na čarách nebo zábleskových modulech. Šipky ukazují přímo na ovladač. Můžete se také zaměřit na označení aplikované na steh nebo modul. Kontakty označené DI nebo DIN – vstup, které jsou připojeny k výstupu regulátoru, kontakty označené DO nebo DOUT – výstup, připojené k dalším pixelům.
  • Nikdy neaplikujte na steh napětí, které překračuje jmenovité napájecí napětí, například připojení struny s výstupním napětím 5V ke zdroji s výstupním napětím 12V nevyhnutelně způsobí rozladění struny.
  • Respektujte dobu připojení. Přivedením napájecího napětí na datový vstup nebo úpravou polarity připojení záchranného lana (plus a mínus čára záchrany) může dojít k rozladění vedení.
  • Nespojujte dva nebo více stehů (5 nebo 2,5 m, rovnoběžně s typem stehu). Steh a „bungee neon“ jsou dodávány na kotoučích a budou vždy účtovány do maximální povolené částky. Když je za sebou připojeno několik linek, kontakty DATA a GND jsou připojeny z výstupu jedné linky na vstup druhé a životnost je přiváděna do každé linky vedle sebe. Protože pro použití mnoha stehů je zapotřebí jedna těsnější nit, je nutné z ní vést silný kabel ke kožnímu stehu. V tomto případě si uvědomte, že proudový tok vedení může dosáhnout velkých hodnot a vést k poklesu napětí na živých vodičích. Pokud změníte barvu světla, můžete způsobit problémy s pixely. Sítnice doživotního kabelu bude pojištěna stejně jako u standardních light-LED stehů z důvodu sníženého tahu stehu a délky kabelu. Chcete-li to zjistit, můžete rychle použít kalkulačku řezání a sušení na našem webu. Často je místo jednoho výkonného životodárného nástroje obtížnější otočit kolem bloků nízkého tlaku pro sešívání kůže a umístit je velmi blízko k stehu. S takovým spojením nejsou spojeny žádné problémy ani stres.
  • Při použití vysokopevnostní struny a nízkonapěťové struny (5 voltů) veďte strunu z obou konců. Na takových stehech se v důsledku velkého namáhání a poklesu napětí na stopách stehu může barva LED diod na začátku a na konci stehu lišit. Kvůli nedostatku napětí na konci vedení se mohou objevit vadné LED diody. Tyto efekty jsou zvláště výrazné, když je na všech LED diodách zapnutá statická bílá barva. V tomto režimu je zdvih, který je podobný stehu, maximální. U některých ovladačů se pro eliminaci tohoto efektu automaticky sníží jas světla na bílé barvě, když ovladač běží na napětí 5 voltů.
  • Napětí na vodičích DATA a CLK nezávisí na typu regulátoru a napětí jeho životnosti. Na všech ovladačích můžete nastavit až dvě hodnoty – 0 nebo 5 voltů (úrovně TTL). Všimli jsme si, že není povinné žít regulátor a vedení se stejným výstupním napětím. Můžete například použít vedení s napětím 5 V a regulátor s napětím 12 V. Hlavu tak, aby výstupní napětí do bloku životnosti linky odpovídalo lince, která je připojena, a výstupní napětí do bloku životnosti regulátoru se shodovalo s linkou, která je připojena k regulátoru. Napětí ovladače a vedení se však liší, můžete vikoristovat jednu spací oblast života.
  • Vikorist stínící kabel pro přenos topných signálů z regulátoru do vedení. Případný kabel pro počítačovou síť UTP (twisted pair). Délka kabelu mezi ovladačem a vedením nesmí přesáhnout 10 m. Pokud potřebujete přenést signál na větší vzdálenost (až 200 m), připojte převodníky na TTL signál na RS485 na straně ovladače RS485 na TTL na druhé straně linky. Pro přenos a příjem signálu přes kabel můžete použít převodník Th3010-485.
  • Pokud je počet pixelů v systému větší než 1024, vyberte řadiče s tolika výstupními porty. Krok za krokem rozdělte pixely mezi porty ovladače.

www.neoncolor.ru

Připojení světelných RGB strun k ovladači a připojení vodiče k dálkovému ovladači

Nejoblíbenější osvětlovací zařízení jsou LED: LED lampy, reflektory nebo moduly. Chci design, ve kterém jsou prvky spojeny černě, se světlými stehy. Vibrují různým jasem a barvou a je zde spousta RGB čar (R – červená, G – zelená, B – modrá), což umožňuje měnit barvu čar pomocí RGB ovladače.


Zastosuvannya bohatý stodolový steh

RGB prošívání, které umožňuje měnit barvu a jas, se používá na mnoha místech a designových řešeních:

  • Základní a doplňkové osvětlení místnosti. U centrálního lustria okrást přestřelku a samolibé mumlání abstinence s dálkovým ovládáním úložiště skladu staulus etnika;
  • Ložnice, chodba a kuchyně budou opatřeny dostatečným osvětlením. Režimy můžete měnit ručně, pomocí časovače nebo pomocí otočného senzoru;
  • Osvětlení výlohy. Odstín světla se volí podle designu;
  • Počítačové modování. Barva může záviset na teplotě a teplotě procesoru;
  • Fytolampa. Jedná se o jednoduchou, ale neživotaschopnou možnost - jsou vybrány pouze dvě barvy: červená a modrá.

Design RGB LED pásku

Jeden světlý proužek má tmavý proužek, na kterém jsou dva odstíny, a na RGB led proužcích je několik proužků. Mezi těmito světly jsou tři postupně zapínané LED a podpora výměny toku. Prvky obvodů jsou ve formě SMD - povrchové zařízení (nástavec, který se montuje na povrch). Taková provedení se liší v závislosti na velikosti LED diod, která je 0,1 mm.

Barevné LED pásky mají nainstalované prvky SMD5050 nebo 5*5mm. Místo menších LED diod mají tři LED v jednom pouzdře. U monochromatických provedení jsou tyto prvky zapínány paralelně a u RGB provedení jsou skiny napojeny na vlastní vodivé médium a mají svou barvu světla. Je důležité instalovat zařízení, která mají v prvku skin nainstalovaný PWM regulátor. Taková zařízení nemají více než dvě drátěné trubky. Řízení se provádí pomocí digitálního signálu.

Oblast kolem původních čar RGB je zařízení RGBW. Zápach, kromě bohaté vůně, je na světle bílý. Pomáhají dosáhnout zvýšeného jasu a většího počtu světelných výstupů.

Barva Keruvannya

U sytě tmavé pleti se zvyšuje jas barvy pleti. Zde můžete dosáhnout velkého množství prodejen. Když se všechny LED rozsvítí na plnou sílu, steh začne svítit bílou barvou.

K tomuto účelu je nutný RGB ovladač. Mohou být vybaveny dálkovým ovládáním různých typů:

  • Vbudovany nebo víno na šipkách. Stagnuje tam, kde není potřeba důsledná regulace barevnosti, např. ve výkladních skříních;
  • S IR dálkovým ovládáním. Nejjednodušší a nejlevnější. Problém je v tom, že takové dálkové ovládání funguje pouze na dohled;
  • S rádiovým dálkovým ovládáním. Umožňuje proudění světla z druhé místnosti, ale když ztratíte dálkové ovládání, musíte vyměnit zařízení;
  • Wi-Fi a Bluetooth. Umožňuje používat další mobilní telefon. Můžete se přihlásit k odběru systému „chytrá domácnost“.

Kromě úpravy barvy všech stehů současně jsou zařízení, ve kterých je LED vybavena PWM regulátorem, který reguluje barvu jeho LED. Takové návrhy mohou mít různé barevné efekty: přetečení barvy, oheň, co spálit, zrcadlová deska a další.


RGB ovladač

Ovládání LED pásku pomocí Arduina

Jedním ze způsobů, jak využít širokou škálu LED zařízení, je použití desky Arduino. Takové programovací desky mají mikrokontrolér, ke kterému jsou připojeny různé senzory a výstupní zařízení. Pro daný program taková zařízení zobrazují barvu a jas LED diod. Jsou vybaveny analogovými výstupy pro připojení s primárním RGB páskem a digitálními výstupy pro sešívání s PWM regulátory.

Živé RGB stehy

Nejširší napětí je 12V, ale pohybuje se od 24V, 110V do 220V. Zápach je eliminován počtem postupně sdružených LED diod ve skupině.

Než připojíte RGB steh, musíte vypočítat požadované napětí bloku životnosti s ohledem na 20% rezervu. Životnost takových zařízení se vyskytuje ve formě životních bloků různé síly:

  • Až 25W (2A). Taková zařízení jsou podobná napájecí jednotce tabletu nebo mobilního telefonu, která je zapojena do zásuvky;
  • Až 100W (9A). Umístěte jej do plastového pouzdra. Můžete je uchopit ze skříně nebo do výklenku u sádrokartonové stěny;
  • Ponad 100W. Tato zařízení mají kovovou skříň s vyrobenými chladiči. Před instalací je nutné znovu přenést přístup. Když jsou roboti hluční, je lepší vyměnit jednoho pracného v kabině za pár malých.

Křížení vodičů pro připojení pásků vyzařujících světlo

Při připojování takových zařízení musí být záchranný blok oddělen v pořadí po řádcích. To je způsobeno poklesy napětí v připojených vodičích.

Například pro připojení 5 metrů pásku RGB SMD5050, napětí 12 V, napětí 14,4 W/metr, napětí olova 72 W a brnkání pomocí vzorce I=P/U=72W/12V=6A stačí příčka 0,5 mm² . Pokud překročíte 10 metrů tahu, úbytek napětí je 4V, pak je potřeba zvolit nosník minimálně 4 mm.

Informace. Pro připojení zařízení, která jsou umístěna na stejném typu stanice, jsou kolem obytných bloků RGB opakovače.

Je povoleno propojovat linky postupně na vzdálenost větší než 5 metrů. S větším věkem dochází ke zvyšování napětí na kloubech, snižování jasu až do konce a také k jejich zahřívání. Uvedu toto zařízení do provozu.


Připojení RGB Stitch

Drátové spoje

Pro připojení k vodičovým spojům slouží kontaktní plošky - nástavec, na který lze připojit vodiče. Zápach lze detekovat dvěma způsoby: pájením nebo konektory.

Pájecí dráty

Pro připojení plynu pro dodatečné pájení jsou nezbytnými vlákny vysokopevnostní šipky s průřezem ne větším než 0,5 mm. Pokud provedete dlouhou generální opravu, může dojít k poškození kontaktních snímačů.

Vikoristický tok již není neutrální. Pořadí útoku:

  1. Pokud je steh překryt silikonovou kuličkou, je nutné ji odstranit bez poškození kuličky nesoucí drát;
  2. k odstranění kontaktních ploch použijte páječku s tlakem nejvýše 15 W;
  3. nakrájejte kousky šipek požadované velikosti;
  4. odstraňte izolaci o 5 mm a pocínujte ji;
  5. zkraťte délku teplem smrštitelné bužírky na délku 25 mm a nasaďte ji na steh;
  6. pájecí šipky;
  7. Položte tepelně úspornou trubici na pájecí plochu a zahřejte ji fénem nebo zapalovačem.

Respekt! Kyselinu není možné ošetřit vikorismem – může zničit tekutinu vedoucí tekutinu nebo způsobit zkrat.

Připojení pomocí konektorů

Kromě pájení se spoje provádějí pomocí speciálních konektorů. Toto je méně spolehlivá, ale jednodušší a rychlejší metoda. Navíc při připojování a opravách stehu, jeho instalaci na vysoce dostupné místo, jedním způsobem.

Konektory se dodávají v různých tvarech: rovné, vinuté, ve tvaru T, s dráty, pro připojení k sobě a bez omezení, pro vzájemné spojení částí drátu.


RGB konektor

Oprava stehů

Když se dostanete mimo provoz s několika pozemky zakouřené trávy, není třeba měnit celou řadu a nahrazovat poškozený pozemek. Hledejte další krátké, 10-15 mm, malé šipky nebo vhodné konektory.

Úroveň ochrany vody

Linky vibrují na různých úrovních ničení kvůli nepříjemným přílivům Dovkill:

  • IP20/IP33. Je tma. Postavte se v suchých prostorách a vyhněte se vniknutí vodního vánku. To zahrnuje osvětlení závěsného stolu, počítačové klávesnice nebo výměnu stolní lampy;
  • IP65. Silikonem zakryjte pouze přední stranu. Vikorist se používá k osvětlení soklových lišt, pracovních ploch v kuchyni a dalších míst, kde může být průvan, ale brání pronikání proudů vody;
  • IP67/IP68. Zakryjte silikonem. Vikorystvoyutsya v jakékoli mysli, včetně blízkosti vody: v bazénech a akváriích.

Typy nepromokavosti stehu

Sytě barevná světelná řada RGB je nový a aktuální typ osvětlení, který vám umožní vyzdobit váš interiér nejrůznějšími světelnými efekty.

Video

elquanta.ru

WS2811: mikroobvod pro osvětlení s tricolor RGB LED hardwarem

Čip WS2811 od Worldsemi má tříkanálový ovladač pro úpravu LED se stabilizovaným proudem, který zajišťuje 256 gradací jasu podél kožního kanálu (v závislosti na R červená, G zelená, B modrá, RGB). Tento článek je přeložen do datového listu “WS2811 Signal line 256 Gray level 3 channel IC konstantního proudu LED měniče”.

Jas LED diod připojených k WS2811 je řízen digitálním kódem generovaným mikrokontrolérem. V tomto případě se hold přenáší v krocích po 1 šipce. Digitální signál keruvantu prochází mikroobvodem WS2811, takže řadu IC WS2811 lze spojit do dlouhého lanka, aby se ušetřila možnost ceruvian skin LED v blízkosti lanka.

[Vlastnosti mikroobvodů WS2811]

Provozní napětí výstupního portu je až 12V. Regulátor napětí VDD je aktivován, takže můžete mikroobvod provozovat na 24 V zapojením odporu do série pro potlačení napětí.Můžete nastavit až 256 úrovní jasu, při kterých se frekvence skenování nestane nižší než 400 Hz. Aktualizujeme tvar vstupního datového signálu, který zajistí, že nebude docházet k kumulované interferenci s linkovým signálem. Existuje resetovací zařízení, které resetuje mikroobvod při zapnutí nového života. Signál z jednoho mikroobvodu do druhého lze přenášet signálovým vodičem. Libovolné dva body mezi příjmem a vysíláním signálu mohou být jeden a tentýž ve vzdálenosti větší než 10 m bez potřeby dalších zesilovačů. S rychlostí aktualizace 30 snímků/s (30 snímků/s) vám kaskádový model při nízké rychlosti umožňuje zkombinovat do snímku minimálně 512 pixelů, při vysoké rychlosti můžete připojit minimálně 1024 pixelů c. Data jsou přenášena rychlostí až 400 a 800 Kbps (kilobit/s).

WS2811 lze instalovat pro vytvoření dekorativního osvětlení pomocí přídavných světelných diod (LED), stejně jako video obrazovek nebo informačních tabulí jak uprostřed místnosti, tak venku.

[Zagalny popis WS2811]

WS2811 má 3 výstupní kanály speciálně pro LED osvětlení. Mikroobvod má vložený digitální datový port se schopností zesílit signál a aktualizovat jeho podobu. Mikroobvod má také přesný vnitřní generátor a naprogramovaný konstantní výstupní obvod, dimenzovaný na provozní napětí až 12V. Pro snížení zvlnění napětí jsou 3 výstupní kanály odděleny funkcí zpoždění zapnutí.

Mikroobvod využívá režim výměny dat NZR (Non-return-to-zero, kód bez otočení na nulu). Po resetu po zapnutí přijímá DIN port data z externího řadiče, přičemž první čip shromažďuje prvních 24 bitů dat a poté je přenáší na interní datový pin, přičemž pro ostatní data se formulář aktualizuje na další uzel aktualizace Kromě toho jsou další data přenášena přímo do kleští mikroobvodu přes port DOUT. Po průchodu kožními mikroobvody se počet tepů v ledvinové tekutině změní na 24 tepů. Technologie automatické aktualizace přenášeného datového signálu je navržena tak, že řada kaskádových mikroobvodů je oddělena pouze rychlostí přenosu a potřebnou frekvencí aktualizace jasu LED.

Data, uzamčená do mikroobvodu (24 bitů), indikují signál výstupních portů OUTR, OUTG, OUTB, který je pokryt LED diodami - PWM (PWM, pulzně šířková modulace) je nastaven tak, aby signál Intenzita impulsy výstupních portů ukládají jas kožního kanálku. Všechny mikroobvody v lanku synchronně vnucují přijímaná data na segment kůže, když je signál odeslán do vstupního portu DIN. Nová data budou znovu přijata po dokončení resetovacího signálu. Dokud není přijat nový signál, jsou řídicí signály portů OUTR, OUTG, OUTB deaktivovány. Mikroobvod vysílá explicitní data PWM do portů OUTR, OUTG, OUTB poté, co po dobu dalších 50 µs obdrží nízkoúrovňový resetovací signál.

Mikroobvod WS2811 je často instalován přímo do pouzdra RGB LED (rozhodnutím je odpovídat populárním LED liniím), taková LED se nazývá 5050 RGB LED.

Mikroobvod WS2811 je dodáván v pouzdrech SOP8 a DIP8.

Níže uvedená tabulka ukazuje funkce nohou WS2811.

Mnemotechnické pomůcky Popis funkce na závěr
1 OUTR Výstupní signál PWM pro změnu jasu červené LED (červená).
2 OUTG PWM výstupní signál pro změnu jasu zelené LED (Green).
3 OUTB Výstupní signál PWM pro změnu jasu modré LED (modrá).
4 GND Země vysychá, bez života.
5 DOUT Výstup na datový signál (pro kaskádové mikroobvody).
6 RÁMUS Vstup datového signálu.
7 SOUBOR Instalace nízkorychlostního režimu pro provoz mikroobvodů (připojení SET k VDD) nebo vysokorychlostního režimu (pokud není nikde připojena noha SET).
8 VDD Navíc napětí je životodárné.
Parametr Mnemotechnické pomůcky Význam Od. změna
Životnost napětí VDD +6.0 .. +7.0 PROTI
Výstupní napětí VOUT 12 PROTI
Vstupní napětí VI -0,5 .. VDD+0,5 PROTI
Provozní teplota Topt -25 .. +85 oC
Teplota uložena Tstg -55 .. +150 oC

Poznámka: Pokud je napětí na pinech překročeno na maximální hodnotu, může to trvale poškodit mikroobvod.

[Elektrické vlastnosti]

[Dynamické vlastnosti]

TA = -20 .. +70oC, VDD = 4,5 .. 5,5V, VSS = 0V, pokud není uvedeno jinak.

Parametr Mnemotechnické pomůcky Umová MIN NOM MAX Od. změna
Provozní frekvence Fosc1 - - 400 - kHz
Fosc2 - - 800 - kHz
Zpoždění přenosu (hodina aktivace signálu) tPLZ CL=15 pF, DIN->DOUT, RL=10 kohm - - 300 ns
Je čas padnout tTHZ CL=300 pF, OUTR/OUTG/OUTB - - 120 mks
Rychlost přenosu dat FMAX dobrých 50 % 400 - - kbit/s
Vstupní kapacita C.I. - - - 15 pF

[Hodinové intervaly pro režim nízké rychlosti]

Tato tabulka ukazuje hodinové intervaly, ve kterých jsou kódovány datové bity 0 a 1 a resetovací signál.

Poznámka: pro vysokorychlostní režim se všechny hodinové intervaly změní 2krát, jinak se zlevněná hodina nezmění.

Diagramy vysvětlují principy kódování a přenosu dat.

Mikrokontrolér posílá data do mikroobvodů D1, D2, D3 a D4. Mikroobvody jsou zapojeny do lanka a data, která jimi procházejí (DIN -> DOUT), se aktualizují a konsolidují. V tomto případě se sekvence dat okamžitě rozřeže na 24 bitů dat, což znamená, že stejný mikroobvod po průchodu datovým polem pro všechny mikroobvody následuje signál resetování RES (impulzní logická 0 s trivalitou ne menší než 50 μs). Po tomto přijetí se úroveň jasu (24 bitů na čip) přenese na PWM výstupy OUTR, OUTG, OUTB. Osa se skládá ze sekvence 24 bitů, které kódují úrovně jasu kanálů OUTR, OUTG, OUTB mikroobvodu (nejvýznamnější bit MSB je na prvním místě):

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

[Standardní spínací obvody]

V této aplikaci je povrchový kanál RGB LED řízen konstantním proudem 18,5 mA, přičemž jas LED je určen intenzitou PWM (PWM). Díky neustálé stabilizaci světelného zdroje se sníženým napětím si LED diody zachovávají svůj jas a barevnou teplotu. Aby se zabránilo proudění pulzací životního napětí do činnosti mikroobvodů, doporučuje se vikorizovat lanko, které filtruje, které se skládá ze sériového rezistoru o jmenovitém odporu více než 100 Ohmů a blokovacího kondenzátoru asi 0,1 uF. Pro zachování výstupu signálu a pro zajištění možnosti horkého přechodu v signálu je nutné sepnout poslední rezistor o jmenovité hodnotě 33 Ohmů.

Stejně jako dříve jsou LED diody napájeny stabilizovaným zdrojem 18,5 mA. R1 se používá pro normální provoz vnitřního stabilizátoru napětí mikroobvodů, jehož jmenovitý výkon je 2,7 kOhm. Červená LED bude mít vždy menší pokles napětí při stejném napětí než LED diody jiných barev a červená LED bude svítit jasněji. To je způsobeno OUTR kanálem kvůli dodatečnému odporu RR, což lze vysvětlit pomocí následujícího vzorce:

12 - (3 * VLEDR)RR = ------------- com 18,5

Tato formule VLEDR má tradiční úbytek napětí na jedné LED červené skupině (dříve 1,8V...2V).

[Jak nainstalovat jeden světelný pás RGB]

Na fotografii je primárně voděodolný RGB LED pásek, založený na čipové technologii WS2811 (WS2811 voděodolný LED pásek) o délce 5 metrů, model GE60RGB2811C. Proto je tento steh dodáván navinutý na cívce spolu s úchyty pro montáž na stěnu. Pro udržení stehu potřebujete stabilizované napětí 5V 18A (napájení 18W na 1 metr). Na koncích linky jsou instalovány konektory pro vstup dat (zde vstupuje digitální signál a může být připojen život) a výstup matky (zde vychází digitální signál a zde může být připojen i život) , takže stránky lze propojit jedna po druhé pro zvýšení posvátného dowzhinu.


Šití je vyrobeno z tenkého textolitu (oboustranná lepenka) a je laminováno, takže steh lze na libovolném místě odříznout na požadovaný rozměr.

Pro ovládání RGB světelným pásem se používají speciální ovladače, které lze naprogramovat z počítače přes USB nebo pomocí přídavné SD karty. Ovladač dokáže nastavit složitý algoritmus automatického řízení stehu, který může fungovat jako hudba barev - pomocí vloženého mikrofonu analyzovat zvuk a v čase s melodií obarvit stehy.

Hodně štěstí všem. Hned teď řeknu, že myšlenka propojení RGB LED ovladače pro stříhání vlasů s chytrým dálkovým ovládáním není zdaleka nová a existuje již dlouhou dobu. V této publikaci bych však rád zdůraznil jednoduchost nápadu a nízkou cenu realizace. Ještě jednou doufám, že se podíváte na video z mého kanálu o uvádění těchto malých nápadů do života a pak přejdete do textové části a podíváte se, že je tam spousta věcí, které jsem ve videu nezmínil. Bez ohledu na to, že je video nápadně krátké, pro vaše pohodlí jsem napsal navigaci.

0:00 - 3:43 - Rozbalování ovladačů a teorie
3:44 - 6:15 - Zapojení a zpracování konektorů
6:16 - 6:45 - Kontrola robota
6:46 - 8:57 - Vázání LED pásků na Xiaomi Remote 360
8:58 - 9:32 - Koncepce a ukázka

Ovladač pro RGB LED pásky -

Ovladač jsem koupil na AliExpress za kožený, chytrý Xiaomi Remote 360 ​​a přidal jsem ho tam již delší dobu - jeho účinnost je přibližná.

Lékaři vědí, že takové ovladače lze zakoupit s LED páskem a naprogramovat je tak, aby fungovaly s dálkovým ovladačem Xiaomi Remote 360, v takovém případě nebudou IC kanály podle barev tak často v konfliktu, zatím můžete tomuto rozhodnutí dát přednost. Vyrobeno s chytrým Xiaomi LED pásek Yeelight. Existuje silný plugin a různé barevné řešení je prezentováno s velkou pečlivostí, ale je to také otázka preferencí a spokojenosti, ale stále je to moje jednoduché rozhodnutí.


Chytrý LED pásek Xiaomi Yeelight - nebo jinak

Při výběru ovladače pro LED pásek si hned vyberete, zda zahrnete všechny ovladače, které jsou napájeny softwarově a fungují přes Bluetooth nebo Wi-Fi, protože tento typ robota máme v ekosystému chytrého telefonu Xiaomi.

Mám ovladač Wi-Fi, který dříve stál na tomto LED pásku. Bylo to v konfliktu s mým routerem, po vybalení byl nakřivo a dlouho reagoval na signály dotykového panelu a ve většině případů nereagoval, chytil nepřiměřenou Wi-Fi a sám se zapnul ійно. Na internetu nebylo nic a my jsme nevěděli, jaké je jeho programování a jaký je aktuální problém poté, co jsme se od něj oddělili, přišla na mysl myšlenka implementace podobného druhu integrace.


Nyní pojďme přímo k ovladači. Jedná se o malý poplatek s čipy, navíc je zde směs barev jako RGB Curves. Deska obsahuje výstupy pro příjem IR signálu, pájecí konektor pro připojení živého napájení a je rozdělena do tří barevných kanálů a plus. Vše je zabaleno v malém bílém plastovém kufříku. Nechci moc zabíhat do detailů, jen nemám žádné speciální znalosti o mikroobvodech a nerozumím tomu, rozumím pouze robotovi tohoto ovladače v rámci systému chytrého telefonu Xiaomi, a ne moje střeva.




Při připojování ovladače k ​​lince nastaly drobné problémy v tom, že jsem se bohužel při koupi nestačil divit propojovacím konektorům a ukázaly se jako nové, ale stalo se, že jsem konektor na ovladači rychle vyměnil za tetování , a starý kontrolor se přirozeně ukázal být dárcem. Šípky by bylo možné točit rovně, ale bylo by nutné, aby se ovladač mohl pohybovat pohyblivě a aplikovat jiný steh. K čištění tenkých kontaktů je nejlepší použít speciální odstraňovač a udělat to tak, jak jsem to udělal na videu.


Odstraňovač izolace pro odizolování kabeláže -

V praxi je tedy při práci s tenkými vodiči LED pásek menší než matka teplosnících trubic, což jsem ještě neviděl.


Teplem smrštitelné bužírky pro izolační rozvody.

Dálkové ovladače tohoto typu ovladačů mají téměř všechny stejné funkce, včetně přítomnosti kláves a tlačítek, které vám umožňují vybrat jednu nebo jinou barvu a zapnout programy pro barevné variace. Moje verze má dálkové ovládání se 44 klávesami, z nichž většina je naprogramována. V tomto případě je možné levněji opakovat IR signály na různých klávesách různých ovladačů. Takže například IR signál z dálkového ovladače jednoho ovladače, který indikuje, že je zapnutá červená barva, může zapnout režim přenosu barev na jiném ovladači a ze stejného důvodu. Pachy mohou být také v konfliktu s dálkovým ovládáním televizoru.


Na LED pásek jsem připojil další ovladač, který osvětluje rámečky TV. Na Tata jsem neměl žádné úlomky dárcovského konektoru; měl jsem možnost přímo otočit šipky.


LED pásek na televizoru se pohyboval po stole, fragmenty mnoha LED se rozladily a nereagovaly adekvátně na příkazy ovladače. Retušování rámečků televizoru tento problém vyřešilo a zvýraznění v této poloze se zdá být zcela na místě. Do budoucna je plánuji vyměnit za zbytky LED pásků, které byly našité na stole.


Nyní je ovladač LED pásku připojen k Xiaomi Remote 360, což vám umožňuje nejen vzdáleně ovládat LED pásek ze smartphonu, ale také nastavovat scénáře pomocí wiki.

Pro propojení ovladače a chytrého Xiaomi Remote 360 ​​přejděte na doplněk mi home – add devices – remote control plugin.


Zespodu pak vybereme první ikonku se dvěma překrývajícími se dálkovými ovladači jeden na jednoho - to je režim jednoduché vazby dálkového ovladače, ve kterém je potřeba naprogramovat každé tlačítko na ovladači zvlášť.


Klikněte na obrázek prvního dálkového ovladače ➜ klikněte na plus ➜ zadejte název tlačítka klikněte dále.


Poté, co se objeví obrázek indikující nutnost stisknutí naprogramovaného tlačítka na dálkovém ovladači, operaci zopakujeme a naprogramujeme všechny potřebné barvy ➜ po stisknutí tlačítka v pravém horním rohu potvrdíme vytvoření nového dálkového ovladače a tlačítka, která naprogramovali.

Na druhou stranu si můžete všimnout přítomnosti animace stisku tlačítka - druh animovaného přepínače, pro jehož samozřejmost by bylo možné pochopit, které zařízení funguje a které ne, včetně toho, které je vzdálené a není možné v Je důležité si na něj dávat pozor.

Všiml jsem si takových nuancí z osvětlení různých předmětů pomocí LED pásku v mém pokoji. Můžu si říct, že se nehodí, abych s takovými řešeními experimentoval. Rozhodně doporučuji LED pásky před přidáním do podobných a podobných řešení ovládat. No, teď bych se rád podíval na sérii fotek a ocenil estetiku, která vyšla.





Děkujeme za sledování, nezapomeňte se přihlásit k odběru a komentovat videa, bude spousta nového a skvělého obsahu.

Nejde to