
Tartalomjegyzék:
2025 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2025-01-23 14:48

Ez a projekt egy 160 LED-es sztereó VU-mérő, hangcsatornánként 80 LED-del. Az ATmega328p AVR mikrokontroller körül épül, ugyanaz az Arduino UNO vagy nano belsejében. Ez a VU-mérő reagál a készülék hátulján lévő RCA-aljzatokba csatlakoztatott hangokra, és bármilyen audioerősítőre csatlakoztatható. Az erősítőm előerősítő kimenetén teszteltem, és a szintek rendben vannak, és egy potenciométer segítségével állíthatók.
Ezt a projektet nem nehéz elkészíteni, de nem ajánlom az elektronika kezdőinek, mivel tudnia kell az SMD alkatrészek forrasztását. De nagyon szórakoztató lesz az építése, forrasztása és összerakása, ahogy én!
Ennek az útmutatónak az a célja, hogy megtanítsa, hogyan kell felépíteni ezt a VU-mérőt a projektfájlokból. A hardverrel vagy szoftverrel kapcsolatos összes fájl megtalálható a Github -on, mivel ez a projekt nyílt forráskódú. Nyugodtan módosítsa! A kód is dokumentált (doxygen módszer)!
Kezdjük az építéssel!
Lépés: Az elektronika


Kezdjük a VU-mérő magjának, az elektronikának a felépítésével.
NYÁK -t készítettem az EAGLE segítségével. A fájlok a Githubomon vannak.
Szüksége lesz erre a két NYÁK -ra és néhány alkatrészre. Valójában az anyagjegyzék egy PCB -re vonatkozik, és mivel két audiocsatorna van, két PCB -re és minden komponensre kétszer lesz szüksége.
A BOM -ot (Bill Of Materials) itt érheti el: BOM.
A NYÁK Gerber fájlokat itt érheti el: Gerber.
A PCB -hez le kell gyártania, sok olyan cég létezik, amelyek olcsón meg fogják csinálni, mint például a JLCPCB vagy a PCBWAYS. A PCBWAYS-t személyesen használtam, és felajánlották nekem a táblákat, cserébe néhány kiáltásért/értékelésért a Github-on.
Ha még soha nem rendelt PCB -t, akkor ez nagyon egyszerű, csak le kell pakolnia a fent linkelt Gerber fájlokat egy.zip archívumba, és be kell dobnia kedvenc gyártójának webhelyére. És ez az!
Ha a PCBWAYS használatát választja, egyszerűen megrendelheti a nyomtatott áramköri lapot anélkül, hogy a Gerbers -el zavarná magát, az alábbi linkre kattintva: EASY_ORDER_LINK
Miután megvan az összes szükséges alkatrész, mindent forraszthat, ha követi az alkatrészek nevét a BOM -on és a NYÁK -on.
2. lépés: Mikrokontroller programozás


Miután a két lapot forrasztották, be kell programozni rájuk az ATmega328p mikrokontrollert.
A firmware írásához az atmega32 rendszeren először le kell töltenie a GitHub szoftvermappáját.
Ehhez szüksége lesz egy ilyen AVR programozóra, mint ez az USBASP (megtalálható az Aliexpressen, a bangoodon, az ebay -n, ha rákeres az usbasp -ra …) vagy egyszerűen egy Arduino -ra.
Ha az Arduino -t használja, kövesse ezt az oktatóanyagot: Arduino tuto
Ha AVR programozót használ, kövesse ezt:
Csak a címsorokat adom meg, hogyan kell ezt csinálni a korábban felsorolt ISP programozóval (győződjön meg arról, hogy az illesztőprogramok helyesen vannak -e telepítve, és hasznos információkat találhat erről a Google -on való kereséssel.)
A WinAVR telepítése (Windows esetén) (hogy a számítógép kommunikáljon az ATmega -val a programozó segítségével): Link
Ezután csatlakoztassa a programozót a számítógéphez és a NYÁK -hoz (6 tűs csatlakozó). Vigyázzon, amikor ezt teszi, ha rosszul csatlakoztatja, nyilvánvalóan nem fog működni.
Nyisson meg egy terminált (CMD Windows rendszeren), és írja be:
avrdude -c usbasp -p m328p -B 5 -U flash: w: firmware.hex -U lfuse: w: 0xBF: m -U hfuse: w: 0xD9: m
Kész ! Firmware villogott a mikrokontrollon! (Ha nem sikerül, győződjön meg arról, hogy a megfelelő illesztőprogramok vannak telepítve, a megfelelő ISP programozó név, jó kapcsolat az áramkörön.)
3. lépés: A burkolat elkészítése



A burkolat elkészítéséhez MDF -t és rétegelt lemezt használtam alapanyagként. A fa vágásához és összeszereléséhez szükséges összes tervrajzot ITT találja.
4. lépés: A ház feltöltése



Hozzá kell adnia az USB -csatlakozót, az RCA -csatlakozókat és az edényeket. Az egyik edény a VU-mérő bemeneti erősítésének beállítására szolgál, a másik nem használt, és bármire használható, csak a szoftver módosításával.
Ha ez megtörtént, adja hozzá a PCB -ket, és csatlakoztassa őket a csatlakozókhoz és edényekhez.
Hozzáadtam egy átlátszó akril alsó részt a házhoz, hogy még mindig be tudjon nézni a VU-mérőbe.
5. lépés: Az alumínium előlap gravírozása



Az előlaphoz alumíniumot használtam, és úgy döntöttem, hogy hozzáadom a logómat. Az elektrolízis nevű elektrokémiai módszerrel véstem be. Ezt nagyon könnyű megtenni, és egy kicsit többet megtudhat róla ITT.
Elektromos maszkolószalagot használtam annak a résznek a védelmére, amelyet nem akartam vésni.
6. lépés: Kész



Ne felejtsd el, az összes tervfájl és részlet a Githubomon található ITT!
Ajánlott:
Hogyan készítsünk LED kockát - LED kocka 4x4x4: 3 lépés

Hogyan készítsünk LED kockát | 4x4x4 LED -kocka: A LED -kocka LED -képernyőként tekinthető, amelyben az egyszerű 5 mm -es LED -ek digitális képpontok szerepét töltik be. A LED -kocka lehetővé teszi számunkra, hogy képeket és mintákat hozzunk létre a látásmegmaradás (POV) néven ismert optikai jelenség fogalmának használatával. Így
A legfejlettebb zseblámpa - COB LED, UV LED és lézer belül: 5 lépés (képekkel)

A legfejlettebb zseblámpa - COB LED, UV LED és lézer belseje: Sok olyan zseblámpa van a piacon, amelyek ugyanolyan felhasználásúak és fényerősségükben különböznek egymástól, de még soha nem láttam olyan zseblámpát, amely egynél több fénnyel rendelkezik Ebben a projektben 3 típusú lámpát gyűjtöttem össze egy zseblámpában
Készítsen belső fülhallgatót az Oculus Rift számára csak 160 yen .: 5 lépés

Készítsen belső fülhallgatót az Oculus Rift számára csak 160 yen.: Az Oculus eredeti belső fülű hedaphone -készlete 5800 yen (kb. 50 dollár). Egy olcsó fejhallgatót készítettem ezzel a gömb alakú, rugós terhelésű szondák tesztelő csapjával és belső fülhallgatóval
A Neopixel Ws2812 LED vagy LED STRIP vagy LED gyűrű használata Arduino -val: 4 lépés

A Neopixel Ws2812 LED vagy LED STRIP vagy LED gyűrű használata Arduino -val: Sziasztok, mivel a Neopixel led Strip nagyon népszerűek, és ws2812 led szalagnak is nevezik. Nagyon népszerűek, mert ezekben a LED szalagokban minden egyes ledet külön kezelhetünk, ami azt jelenti, hogy ha azt szeretné, hogy kevés led egy színben világítson
ESP8266 RGB LED STRIP WIFI vezérlés - NODEMCU IR távirányítóként a Wifi -n keresztül vezérelt LED szalaghoz - RGB LED STRIP okostelefon -vezérlés: 4 lépés

ESP8266 RGB LED STRIP WIFI vezérlés | NODEMCU IR távirányítóként a Wifi -n keresztül vezérelt LED szalaghoz | RGB LED STRIP okostelefon -vezérlés: Sziasztok, ebben az oktatóanyagban megtanuljuk, hogyan kell használni a nodemcu -t vagy az esp8266 -ot infravörös távirányítóként az RGB LED -szalag vezérléséhez, és a Nodemcu -t okostelefonon keresztül wifi -n keresztül kell irányítani. Tehát alapvetően okostelefonjával vezérelheti az RGB LED STRIP -et