Tartalomjegyzék:

10 sávos LED spektrum -elemző: 11 lépés
10 sávos LED spektrum -elemző: 11 lépés

Videó: 10 sávos LED spektrum -elemző: 11 lépés

Videó: 10 sávos LED spektrum -elemző: 11 lépés
Videó: Modee GU10 led lámpa 5W 6000K 400lm 2024, Július
Anonim
Image
Image

Jó napot, kedves nézők és olvasók. Ma a 10 sávos LED spektrum analizátor teljes szerelési útmutatóját szeretném megmutatni.

1. lépés: A spektrumanalizátor műszaki jellemzőinek rövid áttekintése

1. Az olvasási érték harmincegy hertz és tizenhat kilohertz közötti frekvenciatartományban van.

2. A LED mátrix méretei: tíz sor tíz oszloponként.

3. Lehetséges üzemmódok: pont, pont csúcstartással, vonal, vonal csúcstartással.

4. A spektrumanalizátort egy 12 voltos egyenáramú tápegység táplálja.

5. Az energiafogyasztás a mátrixban használt LED -ektől függ.

6. A bemeneti jel típusa: Lineáris mono.

2. lépés: Linkek a rádiókomponensekhez

Archívum spektrum -elemző fájlokkal:

Projekt az EasyEDA oldalon:

Rádióalkatrész -üzlet:

Mikrochip Atmega 8:

Microchip TL071:

Microchip CD4028:

Sztereó jack aljzat:

DC tápcsatlakozó:

DIP kapcsolók:

10 szegmenses LED modul:

3. lépés: Áramkör tervezése

Ez a 10 sávos LED hangspektrum-elemző két részből áll-egy vezérlő nyomtatott áramkörből és egy LED mátrix nyomtatott áramkörből.

A LED -spektrum -analizátor sémája olyan egységeket tartalmaz, mint egy operációs erősítő, egy vezérlő mikrokontroller, egy bináris -decimális dekódoló, valamint a PNP és NPN tranzisztoros kapcsolók.

A LED mátrix tíz modulból áll. Minden modul tíz különböző színű LED -et tartalmaz.

4. lépés: NYÁK -elrendezés

NYÁK elrendezés
NYÁK elrendezés
NYÁK elrendezés
NYÁK elrendezés
NYÁK elrendezés
NYÁK elrendezés

1. A LED -spektrum -elemző összeszerelésének megkezdéséhez többet kell megtudnia a vezérlő áramkör diagramjáról és a LED -mátrix kapcsolási rajzáról az EasyEDA webhelyen történő regisztrációval, vagy az archívum letöltésével a 2. lépésben.

2. Az EasyEDA weboldalán Gerber fájlokat készítünk a spektrumanalizátor átalakított nyomtatott áramköri lapjairól a gyári további gyártáshoz.

3. Mielőtt a nyomtatott áramköri lap gyártójának hivatalos webhelyére lépne, az EasyEDA fejlesztői környezet rövid információkat tartalmaz a nyomtatott áramköri lapok jellemzőiről és a 10 darab hozzávetőleges költségéről.

4. A nyomtatott áramköri lap gyártójának webhelyéről a JLCPCB fájlok automatikusan letölthetők az EasyEDA Gerber fejlesztői környezetből. Használhat bizonyos Gerber -fájlokat is az archívumból, és manuálisan feltöltheti őket.

5. Ezt követően rendeljen a kijelölt címre, és válassza ki a kívánt szállítási időt.

A nyomtatott áramköri lapokat a gyártó nevével ellátott dobozban szállítjuk. A doboz belsejében a nyomtatott áramköri lapok szépen össze vannak hajtva vákuumcsomagolásban.

5. lépés: Rádiókomponensek telepítése a vezérlő NYÁK -ra

Rádiókomponensek telepítése a vezérlő NYÁK -ra
Rádiókomponensek telepítése a vezérlő NYÁK -ra
Rádiókomponensek telepítése a vezérlő NYÁK -ra
Rádiókomponensek telepítése a vezérlő NYÁK -ra
Rádiókomponensek telepítése a vezérlő NYÁK -ra
Rádiókomponensek telepítése a vezérlő NYÁK -ra

Folytassuk a rádiós alkatrészek telepítését a vezérlő áramkörre.

6. lépés: Rádióelemek telepítése a LED -mátrix NYÁK -jára

Rádióelemek telepítése a LED mátrix NYÁK -jára
Rádióelemek telepítése a LED mátrix NYÁK -jára
Rádióelemek telepítése a LED mátrix NYÁK -jára
Rádióelemek telepítése a LED mátrix NYÁK -jára
Rádióelemek telepítése a LED mátrix NYÁK -jára
Rádióelemek telepítése a LED mátrix NYÁK -jára

Ezután telepítsük a LED mátrix nyomtatott áramköri lapját.

7. lépés: Szoftver és USB AVR programozó

Szoftver és USB AVR programozó
Szoftver és USB AVR programozó
Szoftver és USB AVR programozó
Szoftver és USB AVR programozó
Szoftver és USB AVR programozó
Szoftver és USB AVR programozó
Szoftver és USB AVR programozó
Szoftver és USB AVR programozó

Folytassuk a spektrum analizátor szoftver részével.

Az Atmega 8 mikrokontroller firmware -jének frissítéséhez az Atmel studio 7 -et fogjuk használni.

Az Atmel studio 7 ingyenes teljes verzióját letöltheti a Microchip Technology hivatalos webhelyéről.

https://www.microchip.com/mplab/avr-support/atmel-…

A mikrokontroller számítógéphez való csatlakoztatásához a Pololu USB AVR programozót fogjuk használni.

A Pololu USB egy kompakt és olcsó áramköri programozó AVR-alapú vezérlőkhöz. A programozó virtuális soros porton keresztül emulálja az STK500 -at, így kompatibilis az olyan szabványos szoftverekkel, mint az Atmel studio és az AVR DUDE.

A programozó a mellékelt 6 tűs ISP-kábel segítségével csatlakozik a céleszközhöz. A programozó az A típusú és a Mini B típusú USB -kábellel csatlakozik az USB -porthoz, amely szintén a készlet része.

A programozó teljes működéséhez töltse le az illesztőprogramot a Pololu hivatalos webhelyéről.

https://www.pololu.com/product/1300/resources

A Pololu webhelyen lépjen az Erőforrások fülre, és válassza ki a szükséges fájlokat a Windows operációs rendszer telepítő illesztőprogramjaival és szoftverével.

8. lépés: Mikrokontroller programozás

Mikrokontroller programozás
Mikrokontroller programozás
Mikrokontroller programozás
Mikrokontroller programozás
Mikrokontroller programozás
Mikrokontroller programozás

1. Ezután csatlakoztassa a programozó ISP-kábelét és az 5-tűs csatlakozót a nyomtatott áramköri lap mikrokontrolleréhez csatlakoztatott vezetékekkel, majd csatlakoztassa a programozót a számítógép USB-portjához.

2. A programozás előtt lépjen a Start menübe, válassza ki a kezelőpanelt, majd a megjelenő ablakban válassza ki az eszközkezelőt.

3. Az eszközkezelőben válassza a Portok fület. Itt meg kell nézni, hogy a programozó melyik virtuális porthoz csatlakozik. Esetemben ez a virtuális COM port 3.

4. Ezután térjen vissza a Start menübe, és válassza ki a programozó konfigurációs segédprogramot.

5. A megjelenő ablakban módosítania kell a céleszköz órajelét. Az internetszolgáltató frekvenciájának kevesebbnek kell lennie, mint a cél AVR mikrokontroller órajelének egynegyede.

6. Ezután lépjen az Eszközök fülre, és kattintson a "Cél hozzáadása" gombra. A megjelenő ablakban válassza az „STK500” és a „virtuális COM port 3” lehetőséget.

7. Ezután menjen újra az Eszközök fülre, és nyomja meg az „Eszköz programozása” gombot.

8. A megjelenő ablakban, ahol az eszközök találhatók, válassza az „STK500 COM port 3” lehetőséget. Programozási eszközként válassza az Atmega 8 mikrokontrollert. Ezután jelölje meg az internetszolgáltató programozási felületét.

Az internetszolgáltató frekvenciája az Atmel stúdióban is beállítható, de az Atmel studio felhasználói felületén megadott frekvenciák nem egyeznek a használt programozó tényleges frekvenciáival.

9. Olvassa el a céleszköz feszültségét és aláírását, majd lépjen a Fuse-bits fülre, és kattintson a jelölőnégyzetekre a videóban látható módon. Rögzítse a beállított biztosíték biteket a mikrokontroller memóriájában.

10. Ezután nyissa meg a Memória fület, válassza ki a számítógépen tárolt HEX fájlt, és rögzítse azt a mikrokontroller memóriájában.

9. lépés: Csatlakoztassa a LED mátrix NYÁK -ját és a vezérlő NYÁK -t

Csatlakoztassa a LED mátrix NYÁK -ját és a vezérlő NYÁK -t
Csatlakoztassa a LED mátrix NYÁK -ját és a vezérlő NYÁK -t
Csatlakoztassa a LED mátrix NYÁK -ját és a vezérlő NYÁK -t
Csatlakoztassa a LED mátrix NYÁK -ját és a vezérlő NYÁK -t
Csatlakoztassa a LED mátrix NYÁK -ját és a vezérlő NYÁK -t
Csatlakoztassa a LED mátrix NYÁK -ját és a vezérlő NYÁK -t

A mikrokontroller programozása és az összes rádióalkatrész forrasztása után csatlakoztassuk a LED mátrix nyomtatott áramköri lapját és a vezérlő áramkört.

10. lépés: A 10 sávos LED spektrum -elemző munkája

11. lépés: Az oktatás vége

Köszönöm mindenkinek, hogy megnézte a videót és elolvasta a cikket. Ne felejts el like -olni és iratkozz fel a „Hobby Home Electronics” csatornára. Ossza meg barátaival. Továbbá lesznek még érdekes cikkek és videók.

Ajánlott: