Tartalomjegyzék:
- Lépés: Anyag és eszközök
- 2. lépés: Aljzat
- 3. lépés: Pinheaderek
- 4. lépés: Pinheaderek folytatása…
- 5. lépés: Ellenállás
- 6. lépés: Kódolás
Videó: A Dawm: 6 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:44
A Dawm a TLC5940 chip kitörési táblája. Ennek a chipnek lehetősége van 16 különböző port pwm -re (impulzusszélesség -modulációra) soros kommunikáción keresztül, például egy arduino mikrokontroller vagy hasonló eszköz segítségével. (Ez hétköznapi nyelven azt jelenti, hogy például 16 LED -et külön -külön fel és le lehet halványítani.) A chip maximális besorolása 17V és 120mA / port. Ez egy ellenállással körülbelül 10 mA -ig állítható be. A TLC5940 egyik szép tulajdonsága, hogy láncba köthető, ami azt jelenti, hogy egy chip csatlakoztatható a következőhöz, és így tovább (500+) pwm porthoz. Mindegyik port egyedileg vezérelhető a mikrovezérlő 5 érintkezőjével. Ez nagyszerű lehetőségeket teremt, például alacsony felbontású képernyők vagy fényminták létrehozását, amelyek teljesen testreszabhatók stb. A motorok és más kimenetek vezérlése is lehetséges. Ebben az utasításban megmutatom, hogyan kell forrasztani a megszakító táblát, és azt is, hogyan kell csatlakoztatni egy arduino és vezérlő LED -ekhez. A PCB -vel ellátott készlet és minden egyéb szükséges dolog megvásárolható a https://blushingboy.org/content/dawm webhelyen, ahol sok más nyílt forráskódú projektet is értékesítenek. A TLC5940 adatlapja itt található az összes specifikációval: https://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf Az arduino -ból történő vezérléshez szükséges könyvtár itt található: https://www.arduino. cc/játszótér/Learning/TLC5940Mivel ez az első Instructable, szívesen kommentálnám …
Lépés: Anyag és eszközök
A befejezéshez szükséges dolgok a következők: A The Dawm (kitörőtábla) elérhető most e-mailben vagy hamarosan innen: https://blushingboy.org/1 Cikkszám: 296-17732-5-ND) vagy hasonló szállító38 női tüskés fejléc (nem szükséges, de megkönnyíti az életet) 1 ellenállás, amelynek mérete az aktuális áramtól függ. (erről bővebben lejjebb) Forrasztópáka -forrasztó
2. lépés: Aljzat
Forrasztja az aljzatot, amely a chipet a helyén tartja. Győződjön meg róla, hogy a "félholdat" a foglalaton és a kártyán lévő grafikát egy vonalba helyezi, hogy útmutatást adjon a chip későbbi elhelyezéséhez. Azt javaslom, hogy először forgassa el két ellentétes sarkot, hogy biztosan jól illeszkedjen a táblához.
3. lépés: Pinheaderek
Forrasztja a női tűhegyet, amely lehetővé teszi a LED -ek egyszerű és gyors csatlakoztatását. Az egyik lehetséges megoldás az lenne, ha a LED -eket vagy a LED -ekhez vezető kábeleket közvetlenül a táblára forrasztanánk, ami tartósabb telepítést eredményez.
4. lépés: Pinheaderek folytatása…
Forraszthat vagy hüvelyes, vagy hüvelyes fejléceket a táblák oldalához. A nő és a férfi közötti döntés a beállítástól függ. Ha a táblákat egymásra akarja rakni, váltson egyet az összes tábla között, minden nővel és egyet a hímekkel stb. A köteg első tábláján női tűs fejléceket kell használni, hogy könnyen csatlakoztatható legyen a mikrokontrollerhez. Ha kábeleket szeretne a táblák között, forraszthatja őket közvetlenül a táblára, vagy forraszthatja a hüvelyes tűfejléceket a könnyebb prototípus -készítés és kísérletezés érdekében.
5. lépés: Ellenállás
Forrasztja az ellenállást a helyére. Nem mindegy, hogy melyik irányba megy. Az ellenállás mérete attól függ, hogy mennyi áramot fog elsüllyeszteni. Például, ha minden porton egy LED -et fog használni, akkor az 1,5 k ohmos ellenállásnak megfelelőnek kell lennie, mivel a LED körülbelül 30 mA áramra készül. Ha azt tervezi, hogy a chipet maximális teljesítményén (120 mA minden porton) használja, akkor 320 ohmos ellenállást kell használnia. Ez a táblázat segít kiszámítani, hogy melyik ellenállás illik a projekthez, amely megtalálható az alábbi adatlapon is:
6. lépés: Kódolás
Most befejezte a tábla forrasztását, és itt az ideje, hogy néhány kóddal vezérelje. Az Arduino játszótéren talál egy TLC5940LED nevű könyvtárat, amely segít a chip vezérlésének minden nehéz részében. Itt megtalálod. https://www.arduino.cc/playground/Learning/TLC5940Töltse le a könyvtárat, és bontsa ki a teljes mappát az arduino/hardware/libraries mappában. Az arduino program újraindítása után látni fogja, hogy a file/sketchbook/example/TLC5940LED alatt talál néhány példát. A fenti példában megtalálja, hogy az arduino melyik vezetékeihez hova kell csatlakoznia. Helyezze a LED-ek hosszabb lábát +5V-ba, a rövidebbet pedig 0-15-ig. Töltsd fel a kódot, és legyél büszke munkádra öt másodpercig, miután elkezdenéd módosítani a kódot és a hardvert, hogy darabokat és biteket adj hozzá, hogy létrehozd saját SAJÁT remekműved. Sok szerencsét!
Ajánlott:
DC - DC feszültség Lépés lekapcsoló mód Buck feszültségátalakító (LM2576/LM2596): 4 lépés
DC-DC feszültség Lépés lekapcsoló üzemmód Buck feszültségátalakító (LM2576/LM2596): A rendkívül hatékony bakkonverter készítése nehéz feladat, és még a tapasztalt mérnököknek is többféle kivitelre van szükségük, hogy a megfelelőt hozzák létre. egy DC-DC áramátalakító, amely csökkenti a feszültséget (miközben növeli
Akusztikus levitáció az Arduino Uno-val Lépésről lépésre (8 lépés): 8 lépés
Akusztikus lebegés az Arduino Uno-val Lépésről lépésre (8 lépés): ultrahangos hangátvivők L298N Dc női adapter tápegység egy egyenáramú tűvel Arduino UNOBreadboard és analóg portok a kód konvertálásához (C ++)
Élő 4G/5G HD videó streamelés DJI drónról alacsony késleltetéssel [3 lépés]: 3 lépés
Élő 4G/5G HD videó streaming a DJI Drone-tól alacsony késleltetéssel [3 lépés]: Az alábbi útmutató segít abban, hogy szinte bármilyen DJI drónról élő HD minőségű videó streameket kapjon. A FlytOS mobilalkalmazás és a FlytNow webes alkalmazás segítségével elindíthatja a videó streamingjét a drónról
Bolt - DIY vezeték nélküli töltő éjszakai óra (6 lépés): 6 lépés (képekkel)
Bolt - DIY vezeték nélküli töltés éjszakai óra (6 lépés): Az induktív töltés (más néven vezeték nélküli töltés vagy vezeték nélküli töltés) a vezeték nélküli áramátvitel egyik típusa. Elektromágneses indukciót használ a hordozható eszközök áramellátásához. A leggyakoribb alkalmazás a Qi vezeték nélküli töltő
4 lépés az akkumulátor belső ellenállásának méréséhez: 4 lépés
4 lépés az akkumulátor belső ellenállásának mérésére: Íme a 4 egyszerű lépés, amelyek segítenek mérni az akkumulátor belső ellenállását