WIFI RGB denetleyicisi – telefonunuzdan gelen ışığı kontrol edin. LED şeridi Bluetooth üzerinden kontrol etme RGB şeridi telefondan Bluetooth üzerinden kontrol etme

Bu cihazları kullanmak için bir RGB denetleyici kullanılır. Ancak bunun yanında Arduino kartı kalan kadere bağlı kaldı.

Arduino - eylem ilkesi

Arduino kurulu

Arduino kartı, mikrodenetleyici programlamayı kurmak için kullanılan bir cihazdır. Çeşitli sensörleri, kontrolleri veya kodlayıcıyı bağlamadan önce ve belirli bir taslağı (programı) takip ederek kart, SPI protokolünü kullanan diğer Arduino kartları da dahil olmak üzere motorları, LED'leri ve diğer sürücü mekanizmalarını kontrol eder. Cihaz uzaktan kumanda, Bluetooth modülü, HC-06, Wi-Fi, ESP veya internet ve butonlar aracılığıyla kontrol edilebilmektedir. En popüler kartlardan bazıları Arduino Nano ve Arduino Uno'nun yanı sıra ATmega 328 mikro denetleyicisini temel alan bir cihaz olan Arduino Pro Mini'dir.


Arduino Pro Mini Dış görünüm
Arduino Uno Dış görünüm
Arduino mikro Arduino mikronun dış görünümü

Programlama, orijinal bilgisayara yüklenen kapalı kodla Arduino çekirdeğinde gerçekleşir. Programlar USB üzerinden indirilir.

Arduino aracılığıyla ekipmanın kontrol prensibi


Arduino kontrolü

Kartta, her ikisi de açık ve kapalı olmak üzere iki çıkışı olan dijital ve 500 Hz frekansında bir PWM kontrol cihazı aracılığıyla iletilen analog olmak üzere çok sayıda çıkış vardır.

Aksi halde çıkış voltajı 5 U voltajla 20 - 40 mA'dır. RGB gösterge LED'i ve 32x32 mm matris LED modülü oluşturmak için. Bu yoğun arzu için yeterli değildir.

Bu sorunu birçok projede çözmek için ek cihazlar bağlamanız gerekecektir:

  • Röle. 5V voltajlı çevredeki rölelerin amacı, farklı sayıda kontakla birleştirmenin yanı sıra marş motorlarını kullanmaktır.
  • Bipolar transistörlerdeki güç arttırıcılar. Bu tür cihazların gücü seramik bir yapıyla çevrilidir, ancak aynı zamanda birçok elemanlı bir devre seçebilir veya katlanmış bir transistör kullanabilirsiniz.
  • Poli veya MOSFET transistörler. 40 – 50 V'a kadar gerilimlere uygulanabilirler. Mosfet, PWM motoruna veya diğer endüktif gerilimlere bağlandığında kuru diyot gerekir. Işık yayan diyotlara veya LED lambalara bağlandığında tüketim olmaz.
  • Fazladan ödeme yapın.

LED şeridi Arduino'ya bağlama


Arduino'ya bir ışık şeridi bağlama

Uzman Görüşü

Oleksiy Bartoş

Elektrik tesisatlarının ve endüstriyel elektroniklerin onarımı, bakımı.

Bir uzmana sorun

Arduino Nano elektrik motorlarının yanı sıra kullanılabilir. Açık renkli çizgiler için de kokular kullanılır. Çıkış hatlarının parçaları ve kartın voltajı LED'li hatta doğrudan bağlantı için yetersizse, kontrolör ile LED şerit arasına ek cihazlar kurmak gerekir.

Röle aracılığıyla


Röle aracılığıyla bağlantı

Röle cihaza dijital çıkış üzerinden bağlanır. Yogo dopomogoyu ile Smuga, kerovana yalnızca iki stan alır - vimknena açıktır. Kırmızı-mavi-yeşil şeritleme için üç röle gereklidir. Böyle bir cihazı kontrol edebilen yöntem, bobinin sıkılığına dayanmaktadır (küçük bir bobin, büyük kontakları kapatamaz). Daha fazla gerilim eklemek için röle röleleri kullanılır.

Bipolar bir transistörün yardımı için


Ek bir transistöre bağlantı

Çıkış voltajını artırmak için iki kutuplu bir transistör kullanabilirsiniz. V akım ve gerilime göre seçilir. Kontrol dizisi, diziyi çevreleyen 1 - 10 kOhm desteği aracılığıyla sağlanan 20 mA'dan fazlasına ihtiyaç duymaz.

Transistör stastosovuvati'den daha iyidir n-p-n Yangın yayıcıdan. Daha fazla verimlilik için, çok sayıda elemana sahip bir devre veya katlanmış bir transistör (mikro devre güç kaynağı) kullanılır.

Alan etkili transistörle ilgili ek yardım için

Krem bipolar, keruvannya smuga için alan etkili transistörler kullanılır. Bu cihazların bir diğer adı da MOS ve MOSFET-transistördür.

Bipolar yerine böyle bir eleman, bir ip ile değil, kapı üzerindeki bir voltaj ile kontrol edilir. Bu, deklanşörün küçük bir akışının onlarca ampere kadar büyük akışları bastırmasına olanak tanır.

Eleman, ipi çevreleyen bir destek aracılığıyla bağlanır. Ayrıca aşırı yüke duyarlı olduğundan kontrolörün çıkışının 10 kOhm dirençle toprağa bağlanması gerekir.

Ek genişletme kartları için


Arduino'yu ek genişletme kartlarına bağlama

Röleler ve transistörler hazır ünitelere ve genişletme kartlarına monte edilir.

Wi-Fi veya Bluetooth, bir elektrik motoru sürücüsü veya bir L298N modülü veya bir ekolayzır kullanabilirsiniz. Stres ve gerginliği yönetmek için kullanılırlar. Bu tür cihazlar tek kanallıdır - tek renkli veya çok kanallı olabilirler - RGB ve RGBW cihazlarının yanı sıra WS 2812 LED'li şeritler için de uygundur.

Popo programı


Arduino ve bir ışık hattı

Daha önce belirtilen programlar için Arduino binalarını ışık yayan diyot yapılarıyla ödeyin. Bu kütüphaneleri resmi web sitesinden indirebilir, internette bulabilir veya kendiniz yeni bir taslak (kod) yazabilirsiniz. Bu cihazı elinizle alabilirsiniz.

Aşağıdaki sistemler için eksen seçenekleri:

  • Aydınlatma kontrolü. Parlaklık sensörü yardımıyla güneş battığı anda odadaki ışık açılır. Bağlantı, “akıllı ev” sistemine entegrasyonla Wi-Fi aracılığıyla veya telefonla sağlanabiliyor.
  • Toplantılarda veya uzun koridorlarda loş ışık. Cilt çevresindeki cilt bugün gerçekten çok güzel görünüyor. Son etapta tasarlanan rukh sensörünün ödemesine bağlanıldığında öğleden sonra geç saatlerden itibaren çıkışların ve koridorların sinyalizasyonu artırılacak ve bu unsurun aktif hale getirilmesi geri dönüş sürecine yol açacaktır.
  • Renklerin müziği. Filtre aracılığıyla analog girişlere ses sinyali uygulanarak çıkışta renk ayarı görüntülenir.
  • Bilgisayar modlama. Ek sensörler ve LED renk programları, işlemcinin veya RAM'in sıcaklığına bağlı olabilir. Bu cihaz DMX 512 protokolünü desteklemektedir.
  • Bir kodlayıcı kullanarak yürütülen yangınların hızının kontrol edilmesi. Benzer ayarlar WS 2811, WS 2812 ve WS 2812B mikro devrelerinde de yapılır.

Video talimatları

Bu proje, kanepeden kalkmamak için oturma odasında ışık yayan bir diyotun nasıl oluşturulacağına adanmıştır. Ancak RGB LED aydınlatma hem küçük bir akvaryumu hem de büyük bir odayı aydınlatır.

Arduino'nun RGB şeritlerini kullanarak lazeri farklı renklerle aydınlatabilirsiniz. Göründüğü gibi, mikroişlemci kontrollü bir Arduino üzerinde bir tırmanış yaratın.

RGB aydınlatmayı katlamak için aşağıdaki bileşenler gereklidir:

  1. Arduino ile drone'suz iletişim için Bluetooth modülü HC-05.
  2. Arduino nano, mini, mikroişlemcili Uno kartı ATmega 8, ATmega 168, ATmega 328.
  3. Gerekirse IP65 su yalıtım sisteminde veya olmadan bir RGB ışık şeridi.
  4. RGB anahtarlara sahip uzaktan kumanda olarak Android akıllı telefon.
  5. P3055LD, P3055LDG, PHD3355L gibi saha MOSFET transistörleri veya daha basit bir şekilde montaj açıklıklarına sabitlemek için kancalar bulunur. Bipolar transistörler daha iyi performans gösterir .
  6. Dirençler 10 kOhm, 0,125 W – 3 adet.

RGB şeritlerini bağlamayla ilgili küçük bir teoriarduino

Bir ışık kaynağını doğrudan Arduino kartına bağlamak mümkün değildir. LED şerit 12 V'ta yanarken mikroişlemcinin çalışması için yalnızca 5 V'a ihtiyacı vardır.

Ancak en büyük sorun, mikroişlemci çıkışlarının tüm LED dizisine güç sağlamaya yetecek güce sahip olmamasıdır. Ortalama bir metre ışıkta bir ışık kaynağı 600 mA taşır. Böyle bir tıngırdama kesinlikle bir Arduino kartına çok yakışacaktır.

Mikroişlemcinin PWM çıkışları RGB şeridini aydınlatacak kadar güçlü değildir ancak yine de kontrol sinyalini kaldırmak için kullanılabilirler.

Hayatı ayırmak için anahtarlar gibi transistörlerin kullanılması tavsiye edilir. Alan etkili MOSFET transistörleri kullanmak daha iyidir: açılmak için "geçit" üzerinde küçük bir anahtara ihtiyaç duyarlar ve aynı boyuttaki bipolar anahtarlarla bile daha güçlü olabilirler.

RGBşuna kadar çizgilerarduino

Bağlantı şemasında PWM çıkışları bir dikişle işaretlenmiştir: 9 (kırmızı), 10 (yeşil), 11 (mavi).

Cilt transistörünün kapısına 10 kOhm, 0,125 W'luk üç direnç eklendi.

Ayrıca 12 V yaşam bloğu (kırmızı kablo) doğrudan RGB hattına gider.

Yaşam bloğu 12'deki eksi (siyah tel), alan etkili transistörlerin "dönüşleri" boyunca dağıtılır.

Deri transistörünün dikişin bitişik temasıyla "yığın": R, G, B. Bir vikorist'e bağlandığında kullanışlılık için kırmızı, yeşil, siyah renkli dartların kullanılması önerilir.

Arduino kartının topraklama kontağı GND, giriş terminalinin eksi ucuna bağlanmalıdır.

Arduino Uno kartının kendisi yakındaki bir kenar adaptörü tarafından desteklenmektedir. Arduino nano mini için entegre dengeleyici 7805 üzerine basit bir muhafaza monte etmeniz gerekir.

Bluetooth modülü HC-05'in bağlanması:

  • VCC – 5V (ömür boyu +5 V);
  • GND – GND (yer, yer altı);
  • Arduino nano, mini, Uno'da RX-TX;
  • Arduino nano, mini, Uno'da TX – RX;
  • LED – vikorize edilmemiş;
  • ANAHTAR – vikorist değil.

Aşağıdaki, bir ışık yayan diyot veya ışık yayan diyotla banyo yapmak için evrensel olan bir programdır. Müstehcenlik gerekli satırlardan mahrum bırakılır ve gereksiz olanlar kaldırılır veya eğik pirinçte yorum olarak kullanılır.

İşaretsiz uzun x; int LED = 9; // 9 pine kadar yeşil bağlantılar int LED2 = 10; // 10 pine kadar mavi bağlantılar int LED3 = 11; // 11 pine kadar kırmızı bağlantılar 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. kullanılabilir()) ( 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); */ } }

Bir RGB LED'i bağlamanız gerekiyorsa, bağlantısı için bir bağlantı şeması vardır.

Telefonunuza program yükleme

Telefonunuz için RGB kısa isimli bir program istiyoruz. .

Kurulumun ardından program en sonunda başlatılır.

Girişe tıklayın

Bluetooth modülü HC-05 kurulum listesinden bilinmektedir.

Bağlantı açıksa, kurulu Bluetooth modülünün adresi ve adı görüntülenecektir.

İşte bu kadar, RGB aydınlatmanın kontrolü mükemmel!

Projemizin video örneği ekseni:

Arduino'da GPS bir yaşında Biyometrik kilit – LCD ekran montaj şeması

Bir ışık şeridi, bir ışık akışını titreştiren ve bir iletken cihaz - bir ışık LED'i temelinde çalışan bir cihazdır. Koku aniden ortaya çıktı, ancak bu kadar kısa bir süre içinde aydınlatma organizasyonunda ve bazen ana aydınlatma olarak yaygın bir durgunluk buldular. Optimum sızdırmazlık için hem harici hem de dahili aydınlatma türlerinde saklanabilirler. Açık renkli çizgilerin tümü cadde ve ıslak hacimlerde aydınlatma için kapatılamaz, yalnızca silikonla hava geçirmez şekilde kapatılanlar kullanılabilir.

Işık şeritleri jeneratörler tarafından bir seferde beş metre yayılır ve çoğunlukla metre başına 60 ila 120 diyot içerebilir, bu da ışığı arttırır. Dikiş genişliği 8 mm'yi, yüksekliği ise 3 mm'yi geçmemelidir. Bu, tasarımcıların açık renkli bir çizgi seçip bunları yüksek erişilebilir yerlere, mobilyalara, alçıpan panellerin uçlarına ve sürücüler için erişilebilir herhangi bir yere yerleştirmesine olanak tanır.Ömür boyu iki dart yanınızda bulundurmanız gerekir. Dizeler iki tür LED'e ayrılır:

  1. Tek çipli;
  2. Zengin kristalli.

Yüksek kristal LED'ler çoğunlukla RGB şeritleri olarak adlandırılan ve yalnızca bir rengi değil birden fazla rengi aydınlatabilen şeritler halinde gelir. R – kırmızı, G – yeşil, B – mavi. Ek renk ve tonlardan farklı olarak farklı renkler de eklemek mümkündür. Manuel olarak yapılandıracaksam, hızlı bir şekilde geçiş anahtarlarını veya araçlarını kullanmak daha iyidir, ancak bu tamamen manuel değildir. Düzenleme için özel elektronik mikrodenetleyicilere ihtiyaç vardır. Bu denetleyici çoğunlukla, yalnızca aydınlatmanın yoğunluğunu değil aynı zamanda soğuk spektrumdan sıcak spektruma geçişi de değiştirmenize olanak tanıyan bir uzaktan kumandayla donatılmıştır. Sehpa üzerinde çalışan kontrol paneli sayesinde tüm işlemler kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir.

LED'lerin uygun ömrü yalnızca düşük sabit voltajla mümkündür ve temellerindeki hatlar 12 volt olarak derecelendirilmiştir. Açık renkli ipin tıngırdaması şu şekilde biriktirilir:

  1. Dovzhini;
  2. Bir LED'in veya bir metrelik dikişin yoğunluğu.

Bu nedenle tüm aydınlatma tesisatları için yaşam ünitesi seçimi, temel parametrelerin bilinmesini gerektirir.

LED şeridi ve LED lambaları kontrol etme

LED şeridi aydınlatmak ve daha spesifik olarak aydınlatmak için özel elektronik karartma cihazlarına veya ışık düzenleyicilere ihtiyaç vardır. Dimmer, yaşam bloğundan sonra bağlanır veya diğer durumlarda takılabilir.

Dikişe dayalı açık renkli aydınlatma armatürlerine sahip Ceruvania, aşağıdaki parlaklık kontrol cihazlarıyla birleştirilebilir:

  • Döner mekanik regülatör;
  • Basmalı düğmeli LED aydınlatma;
  • Çoğunlukla el tipi nadir kristal ekran olan LED'lerin dokunmatik kontrolü;
  • Bir kontrol paneliyle (kızılötesi sinyal ve radyo sinyali);
  • Wi-Fi kanalı aracılığıyla elektronik cihazlar aracılığıyla.

Parlaklık kontrolüne yönelik tüm bu cihazlar, güç düzenleme prensibine göre çalışır veya ek olarak karmaşık darbe genişliği modülasyonunu (PWM) kullanır. PWM tabanlı cihazlar daha kompakt ve kararlıdır. Zengin bir efekt sistemi oluşturmak için iki ve üç kanallı dimerlerin çoğunlukla kontrol paneline bağlandığını lütfen unutmayın.

LED armatürler ve kompakt diyot bazlı lambalar, kısılmış (karartılmış) ve düzenlenmemiş (karartılmamış) ışık akısının parlaklığının düzenlenmesine ayrılabilir. Kaplamalı armatürler, kavurma lambaları için kullanılan birincil parlaklık kontrolleri kullanılarak ayarlanabilir. Doğru seçimi sağlamak için ambalaj özel olarak işaretlenebilir.

Böyle ayarlanabilir parlak bir ışık fikstürü için iyi bir popo Satürn LED lambasıdır. Işığın parlaklığını ve ısısını azaltan, uzaktan kumandalı (uzaktan kumandalı) ve manuel fonksiyonları olmayan çiftler halinde hazırlanıp üretilir. Seramik kaplı bir LED lamba Satürn 220 volta bağlı ve bir sürücü ve seramik kaplı bir elektronik dimmer zaten kurulu. Böyle bir lamba genellikle avize veya seramik LED lamba olarak kullanılır. Konuşmadan önce, reklam amaçlı kurulan LED TV'ler ve büyük paneller için aynı katlanır elektronik kontrolü temel alan bir LED ekran kontrol sistemi de bulunmaktadır.

Bir ışık şeridi nasıl düzgün şekilde lehimlenir

LED şeridin parçalarını doğru şekilde lehimlemek için sadece üzerinde belirtilen özel yerlerden kesilebileceğini unutmamanız gerekir. Hatları lehimlerken, 40 W'ın üzerinde düşük basınçlı bir havya kullanın. Takılacak parçaların temas noktaları silikon veya vernikle dikkatlice temizlenmeli ve havya ile kapatılmalıdır.

Doğal olarak tüm bu robotlar yaşam ünitesindeki veya yaşam ünitesindeki LED şeridin 220 volta bağlanmasıyla tamamlanmış oluyor. Zengin kristalli bir RGB şeridi, tek kristalli LED'lerin takıldığı bir şeride bağlamak mümkün değildir. Işık çizgileri, ışık yayan diyotun yapısından sorumludur ve bunların metre ve metreye karşılık gelen kalınlıklarına göre doğru seçilmesi önemlidir. Lehimleme, ek kalaylı, zengin bakır dartlar kullanılarak gerçekleştirilir. İplik içeren dikişi veya tüm dikişin sıkılığını seçin. Lehimlemeden sonra, kısa devreleri kapatmak ve önlemek için bağlantı yerinin tutkal veya silikonla doldurulması tavsiye edilir.

Işık yayan diyotun geçerliliği doktorla nasıl kontrol edilir

Işığın neden yanmadığını kontrol etmek için hemen voltaj kaynağından (akü veya aküler) başlayın. Elektrik akımının alternatif elemanları iyi çalışıyorsa, ancak ışık yayan diyot hala çalışmıyorsa, ekonomik ışık akışı öğesinin kendisini - LED'i kontrol etmeniz gerekir. Bunun için bir multimetreye veya bir çeşit ohmmetreye ihtiyacınız var.

Işık yayan diyot, acil durum diyotu olarak akımı yalnızca bir yönde ileten elektronik iletken bir cihazdır. Bu nedenle multimetrenin problarını bir taraftaki LED'in kontaklarına dokundurarak düşük bir destek göstermiş olursunuz ve biraz ışık gösterebilir, ters yönde ise birkaç yüz com'luk yüksek bir destek gösterebilirsiniz. Doğrulamanın sonuçları, arızalı tarafta diyotun küçük bir sinyal gösterdiğini gösteriyorsa, arızalı tarafta tutarsızlık olduğu gibi arızalar da vardır; bu, LED'in ortasında bir kesinti olduğu veya LED'in arızalandığı anlamına gelir. iletkenleri vay geçiş. Bu, LED'in arızalı olduğu ve değiştirilmesi gerekeceği anlamına gelir. Lambanın gaz deşarj jetlerini değiştirmek için LED geri dönüşümüne gerek yoktur.

Bir LED şerit veya ondan önce bir dimmer ve ayrıca ayarlanabilir bir LED lamba satın almadan önce, dimer ve aydınlatma armatürünün uyumluluğu konusunda lütfen satıcıya veya satış müdürüne danışın.

Telefonda ışık şeridiyle banyo yapma videosu

RGB LED'i bir bilgisayardan USB bağlantı noktası (sanal COM bağlantı noktası) aracılığıyla kontrol etme. LED şeridi bilgisayardan kontrol etme

Arduino ile RGB LED şeridini kontrol etme

Zengin RGB ışık şeritleri aydınlatma cihazlarından çoktan kaybolmuştur. Bu cihazları kullanmak için bir RGB denetleyici kullanılır. Ancak bunun yanında Arduino kartı kalan kadere bağlı kaldı.

Arduino - eylem ilkesi

Arduino kurulu

Arduino kartı, mikrodenetleyici programlamayı kurmak için kullanılan bir cihazdır. Çeşitli sensörleri, kontrolleri veya kodlayıcıyı bağlamadan önce ve belirli bir taslağı (programı) takip ederek kart, SPI protokolünü kullanan diğer Arduino kartları da dahil olmak üzere motorları, LED'leri ve diğer sürücü mekanizmalarını kontrol eder. Cihaz uzaktan kumanda, Bluetooth modülü, HC-06, Wi-Fi, ESP veya internet ve butonlar aracılığıyla kontrol edilebilmektedir. En popüler kartlardan bazıları Arduino Nano ve Arduino Uno'nun yanı sıra ATmega 328 mikro denetleyicisini temel alan bir cihaz olan Arduino Pro Mini'dir.

Arduino Pro Mini Dış görünüm Arduino Uno Dış görünüm Arduino mikro Arduino mikronun dış görünümü

Programlama, orijinal bilgisayara yüklenen kapalı kodla Arduino çekirdeğinde gerçekleşir. Programlar USB üzerinden indirilir.

Aksi halde çıkış voltajı 5 U voltajla 20 - 40 mA'dır. RGB gösterge LED'i ve 32x32 mm matris LED modülü oluşturmak için. Bu yoğun arzu için yeterli değildir.

Bu sorunu birçok projede çözmek için ek cihazlar bağlamanız gerekecektir:

  • Röle. 5V voltajlı çevredeki rölelerin amacı, farklı sayıda kontakla birleştirmenin yanı sıra marş motorlarını kullanmaktır.
  • Bipolar transistörlerdeki güç arttırıcılar. Bu tür cihazların gücü seramik bir yapıyla çevrilidir, ancak aynı zamanda birçok elemanlı bir devre seçebilir veya katlanmış bir transistör kullanabilirsiniz.
  • Poli veya MOSFET transistörler. 40 – 50 V'a kadar gerilimlere uygulanabilirler. Mosfet, PWM motoruna veya diğer endüktif gerilimlere bağlandığında kuru diyot gerekir. Işık yayan diyotlara veya LED lambalara bağlandığında tüketim olmaz.
  • Fazladan ödeme yapın.
sonuna kadar

LED şeridi Arduino'ya bağlama


Arduino'ya bir ışık şeridi bağlama

Uzman Görüşü

Oleksiy Bartoş

Elektrik tesisatlarının ve endüstriyel elektroniklerin onarımı, bakımı.

Bir uzmana sorun

Arduino Nano elektrik motorlarının yanı sıra kullanılabilir. Açık renkli çizgiler için de kokular kullanılır. Çıkış hatlarının parçaları ve kartın voltajı LED'li hatta doğrudan bağlantı için yetersizse, kontrolör ile LED şerit arasına ek cihazlar kurmak gerekir.

Röle aracılığıyla

Röle aracılığıyla bağlantı

Röle cihaza dijital çıkış üzerinden bağlanır. Yogo dopomogoyu ile Smuga, kerovana yalnızca iki stan alır - vimknena açıktır. Kırmızı-mavi-yeşil şeritleme için üç röle gereklidir. Böyle bir cihazı kontrol edebilen yöntem, bobinin sıkılığına dayanmaktadır (küçük bir bobin, büyük kontakları kapatamaz). Daha fazla gerilim eklemek için röle röleleri kullanılır.


Ek bir transistöre bağlantı

Çıkış voltajını artırmak için iki kutuplu bir transistör kullanabilirsiniz. V akım ve gerilime göre seçilir. Kontrol dizisi, diziyi çevreleyen 1 - 10 kOhm desteği aracılığıyla sağlanan 20 mA'dan fazlasına ihtiyaç duymaz.

Transistör n-p-n'yi bir karbon yayıcıya bağlamak daha iyidir. Daha fazla verimlilik için, çok sayıda elemana sahip bir devre veya katlanmış bir transistör (mikro devre güç kaynağı) kullanılır.

Krem bipolar, keruvannya smuga için alan etkili transistörler kullanılır. Bu cihazların bir diğer adı da MOS ve MOSFET-transistördür.

Bipolar yerine böyle bir eleman, bir ip ile değil, kapı üzerindeki bir voltaj ile kontrol edilir. Bu, deklanşörün küçük bir akışının onlarca ampere kadar büyük akışları bastırmasına olanak tanır.

Eleman, ipi çevreleyen bir destek aracılığıyla bağlanır. Ayrıca aşırı yüke duyarlı olduğundan kontrolörün çıkışının 10 kOhm dirençle toprağa bağlanması gerekir.

Ek genişletme kartları için


Arduino'yu ek genişletme kartlarına bağlama

Röleler ve transistörler hazır ünitelere ve genişletme kartlarına monte edilir.

Wi-Fi veya Bluetooth, bir elektrik motoru sürücüsü veya bir L298N modülü veya bir ekolayzır kullanabilirsiniz. Stres ve gerginliği yönetmek için kullanılırlar. Bu tür cihazlar tek kanallıdır - tek renkli veya çok kanallı olabilirler - RGB ve RGBW cihazlarının yanı sıra WS 2812 LED'li şeritler için de uygundur.

O zamana kadar

Popo programı


Arduino ve bir ışık hattı

Daha önce belirtilen programlar için Arduino binalarını ışık yayan diyot yapılarıyla ödeyin. Bu kütüphaneleri resmi web sitesinden indirebilir, internette bulabilir veya kendiniz yeni bir taslak (kod) yazabilirsiniz. Bu cihazı elinizle alabilirsiniz.

Aşağıdaki sistemler için eksen seçenekleri:

  • Aydınlatma kontrolü. Parlaklık sensörü yardımıyla güneş battığı anda odadaki ışık açılır. Bağlantı, “akıllı ev” sistemine entegrasyonla Wi-Fi aracılığıyla veya telefonla sağlanabiliyor.
  • Toplantılarda veya uzun koridorlarda loş ışık. Cilt çevresindeki cilt bugün gerçekten çok güzel görünüyor. Son etapta tasarlanan rukh sensörünün ödemesine bağlanıldığında öğleden sonra geç saatlerden itibaren çıkışların ve koridorların sinyalizasyonu artırılacak ve bu unsurun aktif hale getirilmesi geri dönüş sürecine yol açacaktır.
  • Renklerin müziği. Filtre aracılığıyla analog girişlere ses sinyali uygulanarak çıkışta renk ayarı görüntülenir.
  • Bilgisayar modlama. Ek sensörler ve LED renk programları, işlemcinin veya RAM'in sıcaklığına bağlı olabilir. Bu cihaz DMX 512 protokolünü desteklemektedir.
  • Bir kodlayıcı kullanarak yürütülen yangınların hızının kontrol edilmesi. Benzer ayarlar WS 2811, WS 2812 ve WS 2812B mikro devrelerinde de yapılır.
sonuna kadar

Video talimatları

lampaexpert.ru

Arduino kullanarak bağlantı şeması ve LED şerit

Arduino, basit otomasyon sistemleri için kullanılabilecek bir bilgisayar platformudur; kartta küçük bir mikroişlemci ve RAM bulunur. LED şeridini Arduino aracılığıyla kontrol etmek, bunu düzeltmenin yollarından biridir.

ATmega işlemci, çizim programını, dijital dijital kontrolleri, analog ve dijital giriş/çıkışları ve PWM kontrol cihazlarını kontrol eder.

Arduino Prensibi

Arduino kartının “kalbi”, sensörlerin ve elemanların bağlı olduğu bir mikrodenetleyicidir. Belirli bir program ("çizim" olarak adlandırılır), elektrik motorlarını, şeritler halinde ışık yayan diyotları ve diğer aydınlatma cihazlarını bağlamanıza ve bunları SPI protokolü aracılığıyla başka bir Arduino kartını kontrol etmek için kullanmanıza olanak tanır. Kontrol, ek bir uzaktan kumanda, Bluetooth modülü veya Wi-Fi bağlantısı kullanılarak gerçekleştirilir.

Vikorist'i programlamak için PC'nizdeki kodu açmanız gerekir. Program kontrolünü geliştirmek için bir USB konektörü kullanabilirsiniz.

Arduino aracılığıyla keruvannya navantazhennyam ilkesi

Arduino kartında iki tür bağlantı noktası vardır: dijital ve analog. İlkinin iki değeri vardır - “0” ve “1” (mantıksal olarak sıfır ve bir). LED ödemeden önce bağlandığında, bir istasyonda yanacaktır, diğerinde yanmayacaktır.

Analog giriş öncelikle yaklaşık 500 Hz frekansındaki sinyalleri kaydeden bir PWM kontrol cihazıdır. Bu tür sinyaller ayarlanan parametrelerle kontrolöre gönderilir. Analog giriş, yalnızca söndürme elemanını karıştırmanıza veya devre dışı bırakmanıza değil, aynı zamanda akımın (voltaj) değerini de değiştirmenize olanak tanır.

Bağlantı noktası üzerinden doğrudan bağlandığında zayıf LED'ler kullanın ve bunları bir ara bağlantı direnciyle bağlayın. Sizi sağlıklı görmeye daha fazla önem veriyoruz. Işığı hafifletmek için, elektronik anahtarı (transistör) kapatmak için bir ışık şeridi ve diğer aydınlatma ekipmanlarını kullanın.

Arduino'ya bağlantılar

LED şeridini doğrudan Arduino'ya bağlamak, zayıf LED diyotların kurumasını önler. LED şerit için, şerit ile kart arasına ek elektrik elemanlarının takılması gerekir.

Röle aracılığıyla

Röleyi dijital çıkış yoluyla Arduino kartına bağlayın. Kerovana smuha iki şeyden biri olabilir: dahil etme veya bastırma. Ekranı bir RGB şeritle düzenlemeniz gerekiyorsa üç röleye ihtiyacınız vardır.

Bu cihaz tarafından kontrol edilen akışın önemi bobinin sıkılığı ile sınırlıdır. Gerilim çok küçükse eleman büyük kontakları kapatamaz. Maksimum gerginlik için montaj rölelerini sıkın.

Bipolar bir transistörün yardımı için

Çıkış voltajını veya çıkış voltajını artırmanız gerekiyorsa, iki kutuplu bir transistör bağlayın. Seçim yaparken bakış yönüne odaklanın. Kontrol tıngırdaması 20 mA'yı aşmaz, bu nedenle tıngırdat ile raf desteğini birbirine bağlamak için 1 - 10 kOhm'luk bir direnç ekleyin.

Saygınızı artırın! İdeal olarak, yüksek voltaj yayıcıya sahip bir n-p-n tipi transistörün kullanılması gereklidir. Daha fazla güce ihtiyacınız varsa katlanmış bir transistör kullanın.

Alan etkili transistörle ilgili ek yardım için

Bipolar transistörler yerine, bipolar transistörleri değiştirmek için polar şeritler (MOS olarak kısaltılır) kullanın. Aralarındaki fark kontrol prensibi ile ilgilidir: akışı iki kutuplu olarak değiştirir, kapıdaki voltajı kutupsal olarak değiştirir. Bu nedenle çok fazla güç (onlarca amper) üretmek için küçük bir deklanşör akımı kullanılabilir.

Açıkçası devre direncini devreye ekleyin. Yüksek hassasiyet sayesinde kontrolör çıkışına 10 kOhm'luk bir direnç bağlanır.

Ek genişletme kartları için

Röle ve transistör kurmaya gerek olmadığından, tüm blokları satın alabilirsiniz - genişleme için ödeme yapabilirsiniz. Çeşitli basınç ve voltajların bakımı için gerekli olan Wi-Fi, Bluetooth, ekolayzır, sürücü vb. içerir. Bunlar hem tek renkli dikişlere uygun tek kanallı öğeler hem de çok kanallı öğeler (renkli RGB dikişler için) olabilir.

Program katliamı

Arduino board programlarına sahip kütüphaneler resmi web sitesinden indirilebilir veya internette diğer bilgi kaynaklarında bulunabilir. Yeni başlayan biriyseniz, kendiniz bir çizim programı yazabilirsiniz (çıkış kodu). Elektrikli lanseti toplamak için herhangi bir özel bilgiye ihtiyacınız yoktur.

Sistemi Arduino altında kurma seçenekleri:

  1. Visvitlennya. Sensörün tespiti, odadaki ışığa bağlı olarak ya hemen belirecek ya da güneş batıncaya kadar (artan parlaklıkla) paralel olarak sorunsuz bir şekilde açılacak bir program ayarlamanıza olanak tanır. Bunu etkinleştirmek için Wi-Fi, telefon ve Akıllı Ev sistemine entegrasyonu kullanabilirsiniz.
  2. Koridorun ve Maidans'ın çıkışının aydınlatılması. Arduino, cilt parçalarının (örneğin tahtaların) renklendirilmesiyle parlaklaştırılmasını düzenlemenizi sağlar. Adreslenebilir LED'lerin nesnenin rox'unun algılandığı yerde tutarlı bir şekilde yanması için panele bir rox sensörü ekleyin. Ses yoksa gazı kapatalım.
  3. Hafif müzik. Çıkışta hafif müzik (ekolayzır) oluşturmak için filtreleri hızlandırın ve analog girişe ses sinyallerini uygulayın.
  4. Bilgisayar modernizasyonu. Bu sensörler, işlemcinin sıcaklığına, hacmine ve RAM hacmine bağlı olarak LED'lerin rengini değiştirmenizi sağlar. DMX 512 protokolü test ediliyor.

Arduino çipleri, tek renkli ve çok kanallı (RGB) LED şeritlerin yeteneklerini genişletir. Farklı renkleri karıştırarak, yüz binlerce renk oluşturarak benzersiz efektler yaratabilirsiniz - gün batımı saatinde söndürme, eli sabitlerken periyodik olarak açma/kapama ve çok daha fazlası.

LED şeridin Arduino üzerinden kontrol edilmesi - yumuşak anahtarlama ve karartma devreleri

220.guru

RGB LED'i bilgisayardan USB bağlantı noktası üzerinden kontrol etme

RGB LED'i bilgisayardan kontrol etme

// LED rengini kontrol etmek için 3 PWM bağlantı noktası kullanın

int bluePin = 9;

int yeşilPin = 10;

int kırmızıPin = 11;

// LED'i yakma komutları. Kolyori ve vimknennya

String COLOR_RED = "kırmızı";

String COLOR_BLUE = "mavi";

String COLOR_GREEN = "yeşil";

Dize COLOR_OFF = "kapalı";

//Seri portun başlatılması. Kurulabilir hız 9600 bit/s

Seri.begin(9600);

// RGB LED'imizin çıktısını başlatıyoruz

pinMode(kırmızıPin, ÇIKIŞ);

pinMode(greenPin, ÇIKIŞ);

pinMode(bluePin, ÇIKIŞ);

// Renk değiştirildiğinde komut bilgisayardaki renkten okunur

// PC'de veri olup olmadığını kontrol edin

int check = Serial.available();

// eğer öyleyse, o zaman bir satır olarak kabul edilir

eğer (kontrol et > 0) (

renk = Serial.readString();

// Yukarıdaki açıklamalarla bulunan komutu tekrarlayıp RGB LED için gerekli rengi açıyoruz

if (COLOR_RED.equalsIgnoreCase(renk)) (

setRenk(255, 0, 0);

) else if (COLOR_GREEN.equalsIgnoreCase(renk)) (

setRenk(0, 255, 0);

) else if (COLOR_BLUE.equalsIgnoreCase(renk)) (

setColor(0, 0, 255);

) else if (COLOR_OFF.equalsIgnoreCase(renk)) (

setRenk(0, 0, 0);

) else if(kontrol et > 0)(

// Komut tanınmazsa kullanıcı istemi raporlanır.

Serial.println("Gönderme komutu hatalı! Lütfen gönderin "KIRMIZI" "YEŞİL" "MAVİ" veya "KAPALI"!");

// RGB LED'imizde istenilen rengi açma fonksiyonu

void setColor(int kırmızı, int yeşil, int mavi) (

analogWrite(kırmızıPin, kırmızı);

analogWrite(yeşilPin, yeşil);

analogWrite(bluePin, mavi);

dişli.ru

LED lambaların SPI ve DMX protokollerini kullanarak kontrol edilmesi

Bu makale, piksel renkli açık renkli "Fire to Run" sayfalarını, seramik kaplı "küçük neon" ve flaş modüllerini içeren özel bir seramik kaplı ışık yayan diyot sınıfına adanmıştır. En yaygın RGB şeritleri ve modülleri gibi bunlar da kırmızı, yeşil ve mavi renkli üç renkli LED'lere sahiptir.

Temel fark, LED'lere ek olarak kontrol mikro devrelerinin doğrudan hatta veya modüllerin ortasına monte edilmesidir. Bu, tüm LED'leri aynı anda tedavi etmenin mümkün olmadığını, ancak cilt LED'lerini veya yakındaki birkaç LED'den oluşan bir grubu tedavi etmenin mümkün olduğunu gösterir. Böyle bir gruba piksel denir. Piksel başına LED sayısı dikiş türüne bağlıdır. 12V voltaj beslemeli ışık şeritleri ve modüllerde piksel başına 3 RGB LED bulunur ve 24V beslemeli modüllerde piksel başına 6 LED bulunur. 5V voltajlı LED şeritler ve modüller için kontrol, cilt LED'ini temel alır ve kontrol çipi, RGB LED'in kendi muhafazasına yerleştirilebilir.

Çoğu denetleyici, bağlı sayfanın son satırını ayarlamanıza ve sayfadaki RGB kanallarının sırasını (RGB, RBG, BGR, vb.) seçmenize olanak tanır. Programdaki görevlerin renginin oluşturulan renkle eşleşmesi, kırmızı rengin kırmızı, yeşil rengin yeşil ve mavi rengin mavi olması gerekmektedir.

Piksel denetleyici tarafından üretilen dijital sinyal, sayfaya veya flaş modülüne takılı bir mikro devreye ve dijital sinyali alan, kodunu çözen ve parlaklık ve renk oluşturan özel bir mikro denetleyiciye gider.Çok sayıda LED. Mikrodenetleyicilere genellikle “çip” veya “sürücü” adı verilir. Bu yazıda açıklık getirmek adına onlara “sürücü” adını veriyoruz.

Seçilecek sürücülerin türü LED hatlarının veya flaş modüllerinin parametrelerinde açıkça belirtilir. Kablo veya modül gibi bir denetleyiciyi seçmek ve doğru şekilde kurmak için bu türü bilmek gereklidir.

Daha fazla denetleyici daha fazla sürücüyle çalışabilir. Birbirleriyle çalışan sürücülerin listesi denetleyici, teknik özelliklerinde ve ayrıca güçlü ışık programları oluşturmak için kullanılan denetleyici yazılımında belirtilmiştir. Geliştirilen yazılım ve denetleyicilerle sürekli çalışmalar devam ettiğinden, faydalı sürücü listeleri periyodik olarak güncellenecektir.

Sıkışan sürücüler temelde iki farklı sınıfa ayrılır. Açık renkli çizgilerin, flaş modüllerinin ve “küçük neon”un iki sınıfa ayrılabileceği açıktır.

  • Birinci sınıf (daha geniş ve daha sık kullanılan) - bunlar SPI dijital arayüzünü (Seri Çevre Birim Arayüzü - son çevresel arayüz) kullanan sürücülerdir.
  • Diğeri ise DMX (Dijital Multiplex) dijital protokolünü etkinleştiren sürücülerdir.

Sürücü sınıflarının kırgınlıklarının da kendine göre avantajları var, bunu daha detaylı olarak söyleyebiliriz. Tartışılan protokol türleri hakkındaki rapora bir göz atalım.

Vikoristannya'dan SPI protokolüne.

SPI protokolünü kullanan LED şeritlerin ve modüllerin özelliği, bağlı merceğin tüm ömrü boyunca verileri pikselden piksele tutarlı bir şekilde iletmektir. Kontrol eden dijital dizi, kontrolör tarafından oluşturulur ve ilk piksele beslenir. Bu pikselin sürücüsü, alınan ilk bilgiyi kendisinden "alır" ve kaybolan dijital diziyi bir sonraki piksele aktarır. Başka bir sürücü de bilginin ilk kısmını “keser” ve kaybedileni üçüncü mikro devreye vb. aktarır. Bu aktarım yöntemiyle mikro devrelere adres atamaya gerek yoktur. Adresler özünde pikselin gizli bir sırayla yeniden oluşturulduğu yerdir.

SPI protokolünün kontrolü iki sinyal kablosu (DATA ve CLK) veya yalnızca bir sinyal kablosu (DATA) kullanılarak gerçekleştirilebilir. İki kontrol sinyaline sahip hatlar ve modüller, yüksek döviz kurlarında istikrarlı çalışma ve açıkçası genişletilmiş bilgide daha az gecikme ve daha yüksek güncelleme sıklığı ile karakterize edilir. LED şerit ve modüllerdeki sürücülerin türüne bağlı olarak belirli bir terminale kaç kablo takılıdır. Aşağıda Neoncolor kurulumunda bulunan SPI sürücülerinin ana parametrelerini içeren bir tablo bulunmaktadır.

Sürücü türüTM1804TM1812WS2801WS2811WS2812LPD6803UCS1903TLS3001
Kurulu banyoda VikoristannyaDikişler/modüllerDikişlerModüllerDikişler/modüllerDikişler/modüllerModüllerModüllerModüller
Dizilerin ve modüllerin voltajı12/24V12V5/12V5/12/24V5V5/12/24V5/12V5V
Şeritler için piksel başına RGB LED sayısı1 chi 3 adet.1, 2 chi 3 adet.- 3 parça.1 BİLGİSAYAR.- - -
Keruvanya sinyalleriVERİVERİVERİ,CLKVERİVERİVERİ,CLKVERİVERİ
Vikonanny mikro devreleriKapalı bir binadaKapalı bir binadaKapalı bir binadaKapalı bir binadaLED ile üretilmiştirKapalı bir binadaKapalı bir binadaKapalı bir binada
Sürücü tarafından servis yapılabilecek piksel sayısı1 (3 kanal)4 (12 kanal)1 (3 kanal)1 (3 kanal)1 (3 kanal)1 (3 kanal)1 (3 kanal)1 (3 kanal)
Renk sayısı16 milyon16 milyon16 milyon16 milyon16 milyon32768 16 milyon4096

Yeni sürücülerin piyasaya sürülmesiyle birlikte test edilen mikro devrelerin listesi güncellenecektir.

Aşağıda SPI hattının blok şeması ve denetleyiciye olan bağlantıları verilmiştir.

Şekil 1. İki seramik hatlı (DATA ve CLK) bir SPI LED şeridinin blok şeması

İncir. 2. Bir seramik hatlı (DATA) SPI ışık-LED hattının blok şeması

Vikoristannya protokolü DMX.

DMX kontrolünü kullanan çeşitli LED şerit ve flaş modül tasarımları - tüm modüllere kontrol sinyalinin paralel beslenmesi. Şekil 3'te gösterilen blok şemada görülebileceği gibi. Kontrolör çıkışından gelen dijital sinyal tüm sürücülere aynı anda sağlanır.

Şek. 3. DMX ışık şeridinin blok diyagramı (ADR sinyali yalnızca DMX kanal adresini kaydetmek için kullanılır)

Böyle bir sistemde, bir sürücünün çıktısı tüm bitişik piksellere yanıt vermez. Bilgilerin atandığı sürücüye dağıtılması ve sürücünün kişisel adresini vermesi gerektiği doğrudur. Daha sonra sürücüler yer değiştirirse ve programdaki pikseller değiştirilirse ışık efekti bozulacaktır.

Neoncolor en güncel DMX sürücüleri WS2821'e sahiptir. Adil olmak gerekirse, bu sürücülerin DMX standardını temel alan robotik sistemlerin tam teşekküllü simetrik arayüz özelliğinden ziyade DMX protokolünü kullandıklarına dikkat etmek önemlidir. Bir sinyali iletmek için DATA+ sinyali kullanılır, ancak DATA- sinyali kullanılmaz.

DMX dizileri, modülleri ve “bebek neonları” üretim sırasında kaydedilen DMX adresleriyle birlikte sunulur. Bitimden sonra, dikişin deri kedisinin piksellerinin adreslenmesi (modüllerin kayışı veya “küçük neon” bobini) aynı adreslerle başlar ve kalan piksele kadar sırayla numaralandırılır. Bir hatta birden fazla bobin veya bölüm bağlıysa adresleri yeniden kaydetmeniz gerekecektir. Bu amaçla bağlı olan tüm bölümler veya modüller tamamlanır ve ardından adres girişi tamamlanır. Bu durumda adresler, denetleyiciye en yakın olandan başlayarak bağlı tüm pikseller için sırayla otomatik olarak kaydedilir. Böyle bir kayıt, adresin çoğaltılmasını içerir ve ışık efektlerinin doğru kaydedilmesini sağlar.

DMX adresini kaydetmek için sürücüler ve editörler, DMX-WS2821 gibi özel adres düzenleyicileri kullanır. Adres düzenleyicide DMX K-1000D veya DMX K-8000D gibi bazı piksel kontrolörleri kullanılabilir.

Bu arada ADR adresini ve değerini (ADI, ADIN) yazacağım. Kayıt tamamlandıktan sonra ışık programlarının oluşturulduğu süre boyunca ADI sürücü girişi algılanmaz. Kontrolcünüzün editöre girdiğiniz adrese sahip olmaması ve ADI kablosuna bağlanmak için bir çıkışı olmaması nedeniyle bu kablonun toprak GND kablosuna bağlanması gerekir, bu da yeni bir harici geçiş ve noktaya bağlantıyı engelleyecektir. .

LED pikselleri kontrol etmek için kullanılan SPI ve DMX dijital arayüzlerinde beklenen iyileştirme, her ikisine de olumlu yönler getirecektir.

SPI arayüzünü destekleyen LED şeritlerin ve modüllerin avantajları:

  • Adresi yazmanıza ve tabii ki adres düzenleyiciyi satın almanıza gerek yok;
  • O halde piksel ile kurulumun merkezi dildeki konumu arasında hiçbir bağlantı yoktur. modüllerin veya alt şeritlerin yeniden düzenlenmesi, oluşturulan küçük programın bozulmasına yol açmamalıdır;
  • kontrolör tarafından böyle bir miktarın desteklenmesi ve dikkatli ve net bir şekilde düzenlenmiş kurulum sayesinde bir hattı 1024'ten fazla piksele bağlama imkanı.

DMX arayüzünü destekleyen ışık şeritlerinin, modüllerin ve “küçük neon”un avantajları:

  • Avantajı, DMX konsolları veya MADRIX sistemi gibi standart DMX512 protokolünü desteklemesidir.
  • Bir pikseli görüntülediğinizde sonraki tüm pikseller çalışmaya devam eder, resim geri yüklenmez.

Standart DMX512 protokolüyle donatıldığında, bir DMX veri yoluna maksimum 170 piksel bağlanabilir (3 adreste 170 piksel, bir seferde 510 adres). LED şeritler ve flaş modülleri için özel piksel kontrolörlerinin seçimiyle, miktar kontrolörün tipine bağlıdır ve bu nedenle port başına 1024 piksele kadar eklenir.

Son olarak, birkaç ışık yayan diyot hattını "Ateşten Çalıştırmak" (Şekil 4.) bağlamak için bir şema sunacağız ve sistemi doğru şekilde tasarlamanıza ve kurmanıza yardımcı olacak bazı öneriler vereceğiz.

Şekil 4. Bir dizi açık renkli dikişin bağlanması.

  • Pikselleri bağlarken, çizgiler veya flaş modülleri üzerinde işaretlenmiş oklarla gösterilen doğrudan veri aktarımını takip edin. Oklar doğrudan denetleyiciyi işaret ediyor. Ayrıca dikişe veya modüle uygulanan işarete de odaklanabilirsiniz. Kontrolörün çıkışına bağlanan DI veya DIN işaretli kontaklar - giriş, sonraki piksellere bağlı DO veya DOUT işaretli çıkış - çıkış.
  • İlmeğe hiçbir zaman nominal besleme voltajını aşan bir voltaj uygulamayın; örneğin, 5V çıkış voltajına sahip bir diziyi 12V çıkış voltajına sahip bir kaynağa bağlamak kaçınılmaz olarak dizinin akortunun bozulmasına neden olacaktır.
  • Bağlantı sürenize saygılı olun. Veri girişine ömür boyu voltaj uygulamak veya yaşam hattı bağlantısının polaritesini ayarlamak (artı ve eksi yaşam çizgisi) hattın ayarının bozulmasına neden olabilir.
  • İki veya daha fazla dikişi (dikiş türüne paralel olarak 5 veya 2,5 m) bağlamayın. Dikiş ve "bungee neon" makaralarda sağlanır ve her zaman izin verilen maksimum miktara göre ücretlendirilir. Birkaç hat arka arkaya bağlandığında DATA ve GND kontakları bir hattın çıkışından diğerinin girişine bağlanır ve her hatta yan yana hayat verilir. Çok sayıda dikişin olması için daha sıkı bir iplik gerektiğinden, bundan deri dikişine kadar güçlü bir kablonun çekilmesi gerekir. Bu durumda hattın akım akışının büyük değerlere ulaşabileceğini ve can tellerinde gerilim düşmesine neden olabileceğini unutmayın. Işığın rengini değiştirirseniz piksellerde sorun yaşayabilirsiniz. Dikişin gerginliğinin azalması ve kablonun uzunluğunun azalması nedeniyle yaşam kablosunun retinası standart ışıklı LED dikişlerle aynı şekilde sigortalanacaktır. Bunu öğrenmek için web sitemizdeki kesme ve kurutma hesap makinesini hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Çoğu zaman, ağır hizmet tipi, hayat veren bir alet yerine, cilt dikişi için düşük basınçlı blokların etrafından bükülerek dikişin çok yakınına yerleştirilmesi daha zordur. Böyle bir bağlantıyla ilgili herhangi bir sorun veya stres yoktur.
  • Yüksek mukavemetli bir dizi ve düşük voltajlı bir dizi (5 volt) kullanırken, diziyi her iki uçtan da besleyin. Bu tür dikişlerde dikiş yollarındaki büyük stres ve voltaj düşüşünden dolayı dikişin başındaki ve sonundaki LED'lerin rengi farklılık gösterebilir. Hattın sonunda voltaj eksikliği nedeniyle hatalı LED'ler görünebilir. Bu efektler özellikle tüm LED'lerde statik beyaz renk açıldığında belirgindir. Bu modda dikişe benzer vuruş maksimumdur. Bazı kumandalarda bu etkiyi ortadan kaldırmak için kumanda 5 volt gerilimde çalışırken beyaz renk üzerindeki ışığın parlaklığı otomatik olarak azaltılır.
  • DATA ve CLK kablo hatlarındaki voltaj, kontrol ünitesinin tipine ve kullanım voltajına bağlı değildir. Tüm denetleyicilerde en fazla iki değer ayarlayabilirsiniz – 0 veya 5 volt (TTL seviyeleri). Dikkat ettiğimiz şey, kontrol cihazı ile yaşam hattının aynı çıkış voltajıyla yaşamasının zorunlu olmadığıdır. Örneğin 5 volt gerilimli bir hat ve 12 volt gerilimli bir kontrol cihazı kullanabilirsiniz. Hattın yaşam bloğuna giden çıkış voltajı, bağlı olan hatla eşleşecek ve denetleyicinin yaşam bloğuna giden çıkış voltajı, denetleyiciye bağlı hatla eşleşecek şekilde kafa yapın. Bununla birlikte, kontrolörün voltajı ve hatları farklıdır, yaşamın bir uyku alanını vikoristovat edebilirsiniz.
  • Vikorist, ısıtma sinyallerini kontrolörden hatta iletmek için kullanılan ekranlama kablosudur. Bilgisayar ağı UTP (bükülü çift) için olası kablo. Kontrol cihazı ile hat arasındaki kablonun uzunluğu 10 m'yi geçmemelidir. Sinyali daha uzak bir mesafeye (200 m'ye kadar) iletmeniz gerekiyorsa, dönüştürücüleri kontrol cihazının yan tarafındaki RS485'teki TTL sinyaline bağlayın. Hattın diğer tarafında TTL'de RS485. Sinyali kablo yoluyla iletmek ve almak için Th3010-485 dönüştürücüyü kullanabilirsiniz.
  • Sistemdeki piksel sayısı 1024'ten fazlaysa, aynı sayıda çıkış bağlantı noktasına sahip denetleyicileri seçin. Denetleyici bağlantı noktaları arasında pikselleri adım adım dağıtın.

www.neoncolor.ru

Işık RGB dizelerini denetleyiciye bağlama ve kabloyu uzaktan kumandaya bağlama

En popüler aydınlatma cihazları LED'lerdir: LED lambalar, spot ışıkları veya modüller. Öğelerin siyah renkte, açık renkli dikişlerle bağlandığı bir tasarım istiyorum. Farklı parlaklık ve renklerle titreşirler ve bir RGB kontrol cihazı kullanarak çizgilerin rengini değiştirmenize olanak tanıyan çok sayıda RGB çizgisi (R – kırmızı, G – yeşil, B – mavi) vardır.


Zastosuvannya zengin ahır dikişi

Rengi ve parlaklığı değiştirmenize olanak sağlayan RGB dikiş birçok yerde ve tasarım çözümlerinde kullanılıyor:

  • Odanın temel ve ek aydınlatması. Merkezi lustrium'da aşırı caddeyi soymak ve etnik köken staulusunun deposunun uzaktan kumandası ile perhizin kendi kendine yeten mırıltısı;
  • Yatak odası, koridor ve mutfağa yeterli aydınlatma sağlanacaktır. Modları manuel olarak, bir zamanlayıcıyla veya döner sensörle değiştirebilirsiniz;
  • Mağaza penceresinin aydınlatılması. Işığın gölgesi tasarıma göre seçilir;
  • Bilgisayar modlama. Renk, işlemcinin sıcaklığına ve sıcaklığına bağlı olabilir;
  • Fitolamp. Bu basit ama uygulanamaz bir seçenektir - yalnızca iki renk seçilmiştir: kırmızı ve mavi.

RGB LED şeridin tasarımı

Bir açık şeritte, üzerinde iki ton bulunan koyu bir şerit bulunur ve RGB LED şeritlerde birkaç şerit şerit bulunur. Bu ışıkların arasında sırayla yanan üç LED ve bir akış değişim desteği bulunmaktadır. Devrelerin elemanları SMD - yüzeye monte cihaz (bir yüzeye monte edilen bir aparat) formundadır. Bu tür tasarımlar LED'lerin 0,1 mm boyutuna göre değişiklik göstermektedir.

Renkli LED şeritler SMD5050 veya 5*5mm elemanlara sahiptir. Daha küçük LED'ler yerine tek bir muhafazada üç LED bulunur. Monokrom tasarımlarda bu elemanlar paralel olarak çalıştırılırken, RGB tasarımlarda ise deriler kendi iletken ortamına bağlanarak kendi ışık rengine sahip oluyor. Cilt elemanına PWM denetleyicisi takılı cihazların kurulması önemlidir. Bu tür cihazlarda ikiden fazla tel boru yoktur. Kontrol dijital bir sinyal kullanılarak gerçekleştirilir.

Orijinal RGB çizgilerinin etrafındaki alan RGBW cihazıdır. Koku, zengin kokuya ek olarak ışıkta beyazdır. Daha fazla parlaklık ve daha fazla sayıda ışık çıkışı elde edilmesine yardımcı olurlar.

Keruvannya rengi

Zengin koyu tenlerde ten renginin parlaklığı artar. Burada çok sayıda satış noktasına ulaşabilirsiniz. Tüm LED'ler tam güçte açıldığında dikiş beyaz renkte parlamaya başlar.

Bu amaçla bir RGB denetleyiciye ihtiyaç vardır. Farklı tipte uzaktan kumandalarla donatılabilirler:

  • Dartta Vbudovany veya şarap. Örneğin mağaza vitrinlerinde tutarlı renk düzenlemesine ihtiyaç duyulmayan yerlerde durağandır;
  • IR uzaktan kumanda ile. En basit ve ucuz. Sorun şu ki, böyle bir uzaktan kumanda yalnızca görüş alanı içinde çalışıyor;
  • Radyo uzaktan kumandası ile. Işığın diğer odadan akmasına izin verir, ancak uzaktan kumandayı kaybettiğinizde cihazları değiştirmeniz gerekir;
  • Wi-Fi ve Bluetooth. Ek bir cep telefonu kullanmanızı sağlar. “Akıllı ev” sistemine abone olabilirsiniz.

Tüm dikişlerin rengini aynı anda ayarlamanın yanı sıra, LED'li cihazlar, LED'inin rengini düzenleyen bir PWM kontrol cihazıyla donatılmıştır. Bu tür tasarımların farklı renk efektleri olabilir: renk taşması, ateş, ne yakılacağı, aynalı pano ve diğerleri.


RGB denetleyici

LED şeridin Arduino yardımıyla kontrol edilmesi

Çok çeşitli LED cihazlarını kullanmanın yollarından biri Arduino kartı kullanmaktır. Bu tür programlama kartlarında çeşitli sensörlerin ve çıkış cihazlarının bağlandığı bir mikro denetleyici bulunur. Belirli bir program için bu tür cihazlar LED'lerin rengini ve parlaklığını görüntüler. Birincil RGB şeridine bağlanmak için analog çıkışlarla ve PWM kontrolörleriyle birleştirme için dijital çıkışlarla donatılmıştır.

Canlı RGB Dikişler

En geniş voltaj 12V'dur ancak 24V, 110V ile 220V arasında değişir. Bir gruptaki art arda birleştirilen LED'lerin sayısı sayesinde koku giderilir.

RGB dikişini bağlamadan önce, %20 rezerve bakarak yaşam bloğunun gerekli gerginliğini hesaplamanız gerekir. Bu tür cihazların ömrü, değişen güçte yaşam blokları şeklinde gerçekleşir:

  • 25W'a (2A) kadar. Bu tür cihazlar, bir tabletin veya cep telefonunun prize takılan güç kaynağı ünitesine benzer;
  • 100W'a (9A) kadar. Plastik bir kutuya yerleştirin. Bunları dolaptan veya alçıpan duvarın yakınındaki bir nişten alabilirsiniz;
  • Ponad 100W. Bu cihazlar, soğutucuları imal edilmiş metal bir kasaya sahiptir. Kurulumdan önce erişimi tekrar aktarmak gerekir. Robotlar gürültülü olduğunda, kabindeki zahmetli olanı birkaç küçük robotla değiştirmek daha iyidir.

Işık yayan şeritleri bağlamak için kabloların çaprazlanması

Bu tür cihazları bağlarken yaşam bloğu sırayla satırlara ayrılmalıdır. Bunun nedeni bağlı tellerdeki voltaj düşüşleridir.

Örneğin, I=P/U=72W/12V=6A formülünü kullanarak 5 metrelik RGB SMD5050 şerit, voltaj 12V, gerilim 14,4 W/metre, kablo gerilimi 72 W ve tıngırdamak için 0,5 mm²'lik bir çapraz çubuk yeterlidir . Eğer 10 metrelik gerilimi aşarsanız, voltaj düşüşü 4V olur, bu durumda en az 4 mm'lik bir kiriş seçmeniz gerekir.

Bilgi. Aynı tip istasyon üzerinde bulunan cihazları birbirine bağlamak için yaşam bloklarının çevresinde RGB tekrarlayıcılar bulunmaktadır.

Hatların 5 metreden daha uzun bir mesafe için sırayla bağlanmasına izin verilir. Yaş ilerledikçe eklemlerdeki voltaj artar, parlaklıkta sonuna kadar azalma olur ve ısınma meydana gelir. Bu cihazı faaliyete geçireceğim.


RGB Dikiş Bağlantısı

Tel bağlantıları

Kablo ileten bağlantılara bağlantı için, kabloların bağlanabileceği bir uzantı olan kontak pedleri vardır. Koku iki şekilde tespit edilebilir: lehimleme veya konektörler yoluyla.

Lehimleme telleri

Ek lehimleme için gazı bağlamak için gerekli filamentler, kesiti 0,5 mm'yi geçmeyen yüksek gerilimli oklardır. Uzun süreli bakım yaparsanız kontak sensörleri hasar görebilir.

Vikorist akışı artık nötr değil. Saldırı sırası:

  1. Dikişin üzeri silikon topla kaplıysa tel taşıyan topa zarar vermeden çıkarmak gerekir;
  2. temas yüzeylerini çıkarmak için basıncı 15W'ı geçmeyen bir havya kullanın;
  3. gerekli büyüklükteki dart parçalarını kesin;
  4. yalıtımı 5 mm kadar çıkarın ve kalaylayın;
  5. ısıyla büzüşen tüpün uzunluğunu 25 mm uzunluğa kadar kesin ve dikişin üzerine koyun;
  6. lehim dartları;
  7. Isı tasarruflu tüpü lehimleme alanına yerleştirin ve bir saç kurutma makinesi veya ateşleyici ile ısıtın.

Saygı! Asidi vikorizmle tedavi etmek mümkün değildir - sıvıyı ileten sıvıları tahrip edebilir veya kısa devreye neden olabilir.

Konektörlerle bağlantı

Lehimlemenin yanı sıra özel konnektörler kullanılarak bağlantılar yapılır. Bu daha az güvenilir ancak daha basit ve hızlı bir yöntemdir. Ayrıca dikişi bağlarken ve onarırken, bir şekilde kolay erişilebilir bir yere monte etmek.

Konektörler farklı şekillerde mevcuttur: düz, sarmal, T şeklinde, telli, sınırsız ve sınırsız bağlantı için, tel bölümlerini birbirine bağlamak için.


RGB konektörü

Dikiş onarımı

Birkaç dumanlı çim alanıyla kullanım dışı kaldığınızda, tüm hattı değiştirmenize ve hasarlı alanı değiştirmenize gerek yoktur. İlave kısa, 10-15 mm, küçük dartlar veya uygun konektörler arayın.

Su koruma seviyesi

Hatlar, Dovkill'in hoş olmayan akışları nedeniyle farklı yıkım seviyelerinde titriyor:

  • IP20/IP33. Karanlık. Kuru alanlarda durun ve su esintisinin girişinden kaçının. Buna asılı bir masanın, bilgisayar klavyesinin aydınlatılması veya bir masa lambasının değiştirilmesi de dahildir;
  • IP65. Sadece ön tarafını silikonla kaplayın. Vikorist, süpürgelikleri, mutfaktaki çalışma alanlarını ve esinti olabilecek ancak su girişini engelleyen diğer yerleri aydınlatmak için kullanılır;
  • IP67/IP68. Silikonla kaplayın. Suya yakın olanlar da dahil olmak üzere her akılda Vikorystvoyutsya: yüzme havuzlarında ve akvaryumlarda.

Bir dikişin su geçirmezlik türleri

Zengin renkli RGB ışık hattı, iç mekanınızı çeşitli ışık efektleriyle dekore etmenize olanak tanıyan yeni ve güncel bir aydınlatma türüdür.

Video

elquanta.ru

WS2811: üç renkli RGB LED donanımıyla aydınlatma için mikro devre

Worldsemi'nin WS2811 yongası, LED'lerin stabilize bir akışla işlenmesi için üç kanallı bir sürücüye sahiptir; bu, cilt kanalı boyunca (R kırmızı, G yeşil, B mavi, RGB'ye bağlı olarak) 256 parlaklık derecesi sağlar. Bu makale “WS2811 Sinyal hattı 256 Gri seviye 3 kanal Sabit akım LED sürücü IC” veri sayfasına çevrilmiştir.

WS2811'e bağlı LED'lerin parlaklığı, mikro denetleyici tarafından oluşturulan dijital kodla kontrol edilir. Bu durumda haraç 1 dartlık artışlarla aktarılır. Keruvantın dijital sinyali WS2811 mikro devresinden geçer, böylece bir dizi WS2811 IC'si, kordonun yakınında serüvi deri LED olasılığını ortadan kaldırmak için uzun bir kordon halinde birleştirilebilir.

[WS2811 mikro devrelerinin özellikleri]

Çıkış portunun çalışma voltajı 12V'a kadardır. Voltaj regülatörü VDD etkinleştirilir, böylece voltajı bastırmak için seri olarak bir direnç bağlayarak mikro devreyi 24V'de çalıştırabilirsiniz.256'ya kadar parlaklık seviyesi ayarlayabilirsiniz ve tarama frekansı 400 Hz'den az olmaz. Hat sinyalinde birikmiş parazit olmamasını sağlayacak şekilde giriş veri sinyalinin şeklini güncelleyeceğiz. Yeni hayat açıldığında mikro devreyi sıfırlayan bir sıfırlama cihazı bulunmaktadır. Bir mikro devreden diğerine sinyal, sinyal kablosu aracılığıyla iletilebilir. Sinyalin alınması ve iletilmesi arasındaki herhangi iki nokta, ilave güçlendiricilere ihtiyaç duyulmadan 10 m'den daha uzak bir mesafede tek ve aynı olabilir. 30 fps (30 kare/sn) güncelleme hızına sahip kaskad modeli, düşük hızlarda en az 512 pikseli karede birleştirmenize olanak tanır, yüksek hızda ise en az 1024 pikseli bağlayabilirsiniz c. Veriler 400 ve 800 Kbps'ye (kilobit/sn) varan hızlarda iletilir.

WS2811, odanın ortasında ve dışında ek ışık yayan diyotların (LED) yanı sıra video ekranları veya bilgi panoları kullanılarak dekoratif aydınlatma oluşturmak için kurulabilir.

[Zagalny açıklaması WS2811]

WS2811, LED aydınlatmaya özel 3 çıkış kanalına sahiptir. Mikro devre, sinyali güçlendirme ve formunu güncelleme özelliğine sahip bir dijital veri bağlantı noktasına sahiptir. Mikro devre ayrıca hassas bir dahili jeneratöre ve 12V'a kadar çalışma voltajı için derecelendirilmiş programlanmış bir sabit çıkış devresine sahiptir. Gerilim dalgalanmasını azaltmak için 3 çıkış kanalı, gecikmeli açma fonksiyonuyla ayrılmıştır.

Mikro devre, NZR veri değişim modunu kullanır (Sıfıra dönüşsüz, sıfıra dönmeden kod). Açılış sıfırlamasından sonra, DIN portu harici denetleyiciden veri alır, bu sayede ilk çip ilk 24 bit veriyi toplar ve ardından bunu dahili veri pinine iletir; böylece diğer veriler için form ek olarak güncellenir. güncelleme düğümü Ayrıca, diğer veriler DOUT portu üzerinden doğrudan mikro devre kelepçesine iletilir. Cilt mikro devrelerinden geçtikten sonra böbrek sıvısındaki atım sayısı 24 atım olarak değişir. İletilen veri sinyalinin otomatik güncellenmesi teknolojisi, bir dizi basamaklı mikro devrenin yalnızca iletim hızına ve LED'lerin parlaklığını güncellemek için gerekli frekansa göre ayrılacağı şekilde tasarlanmıştır.

Mikro devreye (24 bit) kilitlenen veriler, LED'lerle kaplı OUTR, OUTG, OUTB çıkış portlarının sinyalini gösterir - PWM (PWM, darbe genişliği modülasyonu), sinyalin yoğunluğu çıkış portlarının darbeleri cilt kanalının parlaklığını biriktirir. Kordondaki tüm mikro devreler, DIN giriş portuna bir sinyal gönderildiğinde, alınan verileri eşzamanlı olarak cilt segmentine zorlar. Sıfırlama sinyali tamamlandıktan sonra yeni veriler tekrar kabul edilecektir. Yeni bir sinyal alınana kadar OUTR, OUTG, OUTB portlarının kontrol sinyalleri devre dışı bırakılır. Mikro devre, 50 µs daha düşük seviyeli bir sıfırlama sinyali aldıktan sonra açık PWM verilerini OUTR, OUTG, OUTB bağlantı noktalarına iletir.

Çoğu zaman, WS2811 mikro devresi doğrudan RGB LED muhafazasına monte edilir (karar, popüler LED hatlarını eşleştirmektir), böyle bir LED'e 5050 RGB LED denir.

WS2811 mikro devresi SOP8 ve DIP8 paketlerinde sağlanır.

Aşağıdaki tablo WS2811 bacaklarının fonksiyonlarını göstermektedir.

Anımsatıcılar Sonuç olarak fonksiyonun açıklaması
1 OUTR Kırmızı LED'in (Kırmızı) parlaklığını değiştirmek için PWM çıkış sinyali.
2 ÇIKIŞ Yeşil LED'in (Yeşil) parlaklığını değiştirmek için PWM çıkış sinyali.
3 ÇIKIŞ Mavi LED'in (Mavi) parlaklığını değiştirmek için PWM sinyali çıkışı.
4 GND Dünya kuruyor, hayat eksiliyor.
5 DOUT Veri sinyaline çıkış (basamaklı mikro devreler için).
6 DİN Veri sinyali girişi.
7 AYARLAMAK Mikro devrelerin çalışması için düşük hız modunun (SET'i VDD'ye bağlama) veya yüksek hız modunun (SET ayağı herhangi bir yere bağlı değilse) kurulumu.
8 VDD Üstelik voltaj hayat veriyor.
Parametre Anımsatıcılar Önem Od. değiştirmek
Gerilim ömrü VDD +6.0 .. +7.0 V
Çıkış voltajı VOUT 12 V
Giriş gerilimi VI -0,5 .. VDD+0,5 V
Çalışma sıcaklığı Üst -25 .. +85 oC
Sıcaklık kaydedildi Tstg -55 .. +150 oC

Not: Pimlerdeki voltaj maksimum değere aşılırsa bu, mikro devreye kalıcı olarak zarar verebilir.

[Elektriksel özellikler]

[Dinamik özellikler]

TA = -20 .. +70oC, VDD = 4,5 .. 5,5V, VSS = 0V, aksi belirtilmedikçe.

Parametre Anımsatıcılar Umova dk. NOM MAKS Od. değiştirmek
Çalışma frekansı Fosc1 - - 400 - KHz
Fosc2 - - 800 - KHz
İletim gecikmesi (sinyal aktivasyon saati) tPLZ CL=15 pF, DIN->DOUT, RL=10 kohm - - 300 ns
Düşme zamanı geldi tTHZ CL=300 pF, ÇIKIŞ/ÇIKIŞ/ÇIKIŞB - - 120 mks
Veri iletim hızı FMAX İyi %50 400 - - kbit/sn
Giriş kapasitesi M.I. - - - 15 pF

[Düşük Hız modu için saatlik aralıklar]

Bu tablo, 0 ve 1 veri bitlerinin ve sıfırlama sinyalinin kodlandığı saat aralıklarını gösterir.

Not: Yüksek hız modunda tüm saat aralıkları 2 kez değişir, aksi takdirde indirimli saat değişmez.

Diyagramlar veri kodlama ve iletim ilkelerini açıklar.

Mikrodenetleyici verileri D1, D2, D3 ve D4 mikro devrelerine gönderir. Mikro devreler bir kordonla bağlanır ve içlerinden geçen veriler (DIN -> DOUT) güncellenir ve birleştirilir. Bu durumda, veri dizisi hemen 24 bit veriye bölünür; bu, tüm mikro devreler için veri dizisinden geçtikten sonra aynı mikro devrenin RES sıfırlama sinyalini takip ettiği anlamına gelir (üç değerlikli darbe mantığı 0 50 μs'den az değildir). Bu kabulden sonra parlaklık seviyesi (yonga başına 24 bit) PWM çıkışları OUTR, OUTG, OUTB'ye iletilir. Eksen, mikro devrenin OUTR, OUTG, OUTB kanallarının parlaklık seviyelerini kodlayan 24 bitlik bir diziden oluşur (en önemli MSB biti önce gelir):

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

[Standart anahtarlama devreleri]

Bu uygulamada, RGB LED'in cilt kanalı, LED'in parlaklığı PWM (PWM) yoğunluğuna göre belirlenen 18,5 mA'lik sabit bir akımla kontrol edilir. Işık kaynağının azaltılmış voltajla sürekli stabilizasyonu nedeniyle LED'ler parlaklıklarını ve renk sıcaklıklarını korur. Yaşam voltajının titreşimlerinin mikro devrelerin çalışmasına akmasını önlemek için, 100 Ohm'un üzerinde bir değere sahip bir seri direnç ve bir blokaj kapasitöründen oluşan filtreleyen lanyardın vikorize edilmesi önerilir. yaklaşık 0,1 uF. Sinyal çıkışını korumak ve sinyalde sıcak bağlantı olasılığını sağlamak için, nominal değeri 33 Ohm olan son direnç açılmalıdır.

Daha önce olduğu gibi, LED'ler stabilize edilmiş 18,5 mA beslemeyle çalıştırılıyor. R1, derecesi 2,7 kOhm olan mikro devrelerin dahili voltaj dengeleyicisinin normal çalışması için kullanılır. Kırmızı LED, aynı voltajda her zaman diğer renkteki LED'lere göre daha az voltaj düşüşüne sahip olacak ve kırmızı LED daha parlak yanacaktır. Bunun nedeni, aşağıdaki formül kullanılarak açıklanabilen ek direnç RR nedeniyle OUTR kanalıdır:

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

Bu VLEDR formülü, kırmızı grubun bir LED'inde (önceden 1,8V..2V) geleneksel bir voltaj düşüşüne sahiptir.

[Bir RGB ışık şeridi nasıl takılır]

Fotoğrafta, GE60RGB2811C modeli, 5 metre uzunluğa sahip, WS2811 yonga teknolojisine (WS2811 su geçirmez LED Şerit) dayalı, öncelikle su geçirmez bir RGB LED şerit gösterilmektedir. Bu nedenle bu dikiş, duvara montaj için bağlantı elemanlarıyla birlikte bir masuraya sarılı olarak sağlanır. Bir dikişi korumak için 5V 18A'lık stabilize bir voltaja ihtiyacınız vardır (güç kaynağı 1 metre başına 18 W). Hattın uçlarına veri girişi (burada dijital sinyal girer ve hayat bağlanabilir) ve ana çıkış (burada dijital sinyal çıkar ve burada hayat da bağlanabilir) için konnektörler takılır. , böylece kutsal dowzhin'in artması için sayfalar tek tek bağlanabilir.


Dikişler ince tekstolitten (çift taraflı tahta) yapılmıştır ve lamine edilmiştir, böylece dikiş istenilen boyutta kesilebilir.

RGB'yi bir ışık şeridi ile kontrol etmek için, bir bilgisayardan USB aracılığıyla veya ek bir SD kart kullanılarak programlanabilen özel denetleyiciler kullanılır. Kontrolör, renklerin müziği gibi davranabilen karmaşık bir otomatik dikiş kontrol algoritması ayarlayabilir; takılı bir mikrofon kullanarak sesi analiz edebilir ve melodiyle birlikte dikişleri renklendirebilir.

Herkese iyi şanslar. Saç kesimi için bir RGB LED Kontrol Cihazını akıllı bir uzaktan kumandaya bağlama fikrinin yeni olmaktan çok uzak olduğunu ve uzun süredir ortalıkta dolaştığını hemen söyleyeceğim. Ancak bu yayında fikrin basitliğini ve uygulama maliyetinin düşük olduğunu vurgulamak istiyorum. Umarım bir kez daha kanalımdan bu küçük fikirlerin hayata geçirilmesiyle ilgili bir video izlersiniz ve ardından metin kısmına gidip bir göz atarsınız, videoda bahsetmediğim birçok şey var orada. Videonun oldukça kısa olmasına rağmen, size kolaylık sağlamak için navigasyonu yazdım.

0:00 - 3:43 - Kontrolörlerin paketini açma ve teori
3:44 - 6:15 - Konektörlerin bağlanması ve işlenmesi
6:16 - 6:45 - Robotun kontrol edilmesi
6:46 - 8:57 - Xiaomi Remote 360'ta LED şeritlerin bağlanması
8:58 - 9:32 - Konsept ve gösterim

RGB LED şeritler için denetleyici -

Denetleyiciyi AliExpress'ten deri, akıllı Xiaomi Remote 360 ​​için satın aldım ve uzun süredir oraya ekledim - etkinliği yaklaşık.

Doktorlar, bu tür denetleyicilerin bir LED şeritle satın alınabileceğini ve Xiaomi Remote 360 ​​ile çalışacak şekilde programlanabileceğini biliyor; bu durumda, IC kanalları renge göre sık sık çakışmaz, şimdilik bu karara sakince öncelik verebilirsiniz Akıllı bir Xiaomi ile yapılmıştır Yeelight LED şerit. Güçlü bir eklenti var ve çeşitli renk çözümleri büyük bir titizlikle sunuluyor ama bu da bir tercih ve memnuniyet meselesi ama yine de benim basit kararım.


Akıllı LED şerit Xiaomi Yeelight - ya da başka

LED şerit için bir denetleyici seçerken, Xiaomi akıllı telefon ekosisteminde bu tür bir robota sahip olduğumuz için, yazılımla desteklenen ve Bluetooth veya Wi-Fi üzerinden çalışan tüm denetleyicileri hemen dahil etmeyi seçeceksiniz.

Daha önce bu LED şeridin üzerinde duran bir Wi-Fi denetleyicim var. Yönlendiricimle çakışıyordu, kutudan çıktığı gibi çarpıktı ve dokunmatik panelin sinyallerine uzun süre yanıt verdi ve çoğu durumda yanıt vermedi, mantıksız Wi-Fi'yi yakaladı ve kendi kendine açıldı. İnternette hiçbir şey yoktu ve programlamasının ne olduğunu ve mevcut sorunun ne olduğunu bilmiyorduk ondan ayrıldıktan sonra benzer bir entegrasyon uygulama fikri aklımıza geldi.


Şimdi doğrudan denetleyiciye gidelim. Bu, RGB Eğrileri gibi renk karışımlarının yanı sıra çiplerle birlikte küçük bir ücrettir. Kart, bir IR sinyali almak için çıkışlar, canlı gücü bağlamak için bir lehimleme konektörü içerir ve üç renk kanalına ve artıya dağıtılır. Her şey küçük beyaz plastik bir kasanın içinde paketlenmiştir. Gerçekten ayrıntıya girmek istemiyorum, sadece mikro devreler hakkında özel bir bilgim yok ve anlamıyorum, bu denetleyicinin robotunu yalnızca Xiaomi akıllı telefon sistemi çerçevesinde anlayabiliyorum, ve benim bağırsaklarım değil.




Denetleyiciyi hatta bağlarken, ne yazık ki satın alırken bağlantı konektörlerine hayran kalmamam ve yeni çıktıkları için küçük sorunlar ortaya çıktı, ancak denetleyicideki konektörü dövme için hızla değiştirdim ve doğal olarak eski kontrolörün bağışçı olduğu ortaya çıktı. Okları düz bir şekilde döndürmek mümkün olabilir ancak kontrolörün hareketli bir şekilde hareket edebilmesi ve farklı bir dikiş uygulayabilmesi gerekli olacaktır. İnce temas noktalarını temizlemek için özel bir striptizci kullanmak ve bunu videoda yaptığım gibi yapmak en iyisidir.


Kabloları sıyırmak için sıyırıcı -

Yani pratikte, ince kablolarla çalışırken LED şerit, henüz görmediğim ısıyla yanan tüplerin anasından daha küçüktür.


Kabloların izolasyonu için ısıyla büzüşen borular.

Bu tür denetleyicilerin uzaktan kumandaları, bir veya başka bir rengi seçmenize ve renk değişim programlarını açmanıza olanak tanıyan tuşların ve düğmelerin varlığı da dahil olmak üzere hemen hemen aynı işlevlere sahiptir. Benim versiyonumda çoğu programlanmış 44 tuşlu bir uzaktan kumanda var. Bu durumda IR sinyallerini farklı denetleyicilerin farklı tuşları üzerinde daha ucuza tekrarlamak mümkün olur. Yani, örneğin, bir denetleyicinin uzaktan kumandasından gelen ve kırmızı rengin açık olduğunu gösteren bir IR sinyali, aynı nedenden dolayı başka bir denetleyicide renk aktarım modunu açabilir. Kokular TV uzaktan kumandasıyla da çelişebilir.


TV çerçevelerini aydınlatan LED şeridine başka bir denetleyici bağladım. Tata'da donör konektöründen herhangi bir parça yoktu; dartları doğrudan bükme şansım oldu.


TV'deki LED şerit masanın etrafında hareket etti, birçok LED'in parçaları akordu bozuldu ve denetleyicinin komutlarına yeterince yanıt vermedi. TV'nin çerçevelerine rötuş yapmak bu sorunu çözdü ve bu konumdaki vurgulama tamamen uygun görünüyor. Gelecekte bunları masaya dikilmiş LED şeritlerle değiştirmeyi planlıyorum.


Artık LED şerit denetleyicisi Xiaomi Remote 360'a bağlı, bu da yalnızca LED şeridi akıllı telefonunuzdan uzaktan kontrol etmenize değil, aynı zamanda wiki'lerle senaryolar ayarlamanıza da olanak tanıyor.

Denetleyiciyi ve akıllı Xiaomi Remote 360'ı bağlamak için mi home eklentisi – cihaz ekleme – uzaktan kumanda eklentisine gidin.


Ardından, alttan, üst üste binen iki uzaktan kumandanın bire bir olduğu ilk simgeyi seçiyoruz - bu, uzaktan kumandadaki her düğmenin ayrı ayrı programlanması gereken basit uzaktan kumanda bağlama modudur.


İlk uzaktan kumandanın resmine tıklayın ➜ artıya tıklayın ➜ butonun adını girin ve daha ileri tıklayın.


Uzaktan kumandadaki programlanan düğmeye basılması gerektiğini belirten bir resim göründükten sonra, işlemi tekrarlıyoruz ve gerekli tüm renkleri programlıyoruz ➜, sağ üst köşedeki düğmeye bastıktan sonra, yeni bir uzaktan kumandanın oluşturulmasını ve kullandığımız düğmeleri onaylıyoruz. programladık.

Olumsuz tarafı, düğmeye basma animasyonunun varlığına dikkat edebilirsiniz - bir tür animasyonlu geçiş anahtarı, hangi cihazın çalıştığını ve hangisinin çalışmadığını, hangisinin uzak ve mümkün olmadığı da dahil olmak üzere anlamanın mümkün olacağı açıklığı için Ona dikkat etmek önemlidir.

Odamdaki çeşitli nesnelerin LED şeritle aydınlatılmasında bu tür nüansları fark ettim. Kendime bu tür çözümleri denememin uygun olmadığını söyleyebilirim. Benzer ve benzer çözümlere eklemeden önce LED şeritleri mutlaka kontrol etmenizi öneririm. Şimdi bir dizi fotoğrafa bakmak ve ortaya çıkan estetiği takdir etmek istiyorum.





İzlediğiniz için teşekkürler, abone olmayı ve videolara yorum yapmayı unutmayın, bir sürü yeni ve harika içerik olacak.

Çalışmıyor