Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: A spektrumanalizátor műszaki jellemzőinek rövid áttekintése
- 2. lépés: Linkek a rádiókomponensekhez
- 3. lépés: Áramkör tervezése
- 4. lépés: NYÁK -elrendezés
- 5. lépés: Rádiókomponensek telepítése a vezérlő NYÁK -ra
- 6. lépés: Rádióelemek telepítése a LED -mátrix NYÁK -jára
- 7. lépés: Szoftver és USB AVR programozó
- 8. lépés: Mikrokontroller programozás
- 9. lépés: Csatlakoztassa a LED mátrix NYÁK -ját és a vezérlő NYÁK -t
- 10. lépés: A 10 sávos LED spektrum -elemző munkája
- 11. lépés: Az oktatás vége
Videó: 10 sávos LED spektrum -elemző: 11 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
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
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
Folytassuk a rádiós alkatrészek telepítését a vezérlő áramkörre.
6. lépés: Rádióelemek telepítése a LED -mátrix NYÁK -jára
Ezután telepítsük a LED mátrix nyomtatott áramköri lapját.
7. lépés: 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
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
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:
Hogyan kell barkácsolni 32 sávos LED audio zenei spektrum elemzőt az Arduino Nano használatával otthon #arduinoproject: 8 lépés
Hogyan készítsünk 32 sávos LED audio zenei spektrum elemzőt az Arduino Nano használatával otthon #arduinoproject: Ma elkészítünk egy 32 sávos LED audió zenei spektrum elemzőt otthon, az Arduino segítségével, amely egyszerre képes megjeleníteni a frekvencia spektrumot és lejátszani a muisc -ot. a 100k -os ellenállás elé kell csatlakoztatni, különben a hangzaj
Minden sávos vevő SI4732 / SI4735 -vel (FM / RDS, AM és SSB) Arduino -val: 3 lépés
Minden sávos vevő SI4732 / SI4735 -vel (FM / RDS, AM és SSB) Arduino -val: Ez egy teljes sávú vevőprojekt. A Si4734 Arduino könyvtárat használja. Ez a könyvtár több mint 20 példát tartalmaz. FM hallgatható RDS, helyi AM (MW) állomás, SW és amatőr rádióállomások (SSB) segítségével. Minden dokumentáció itt
Teljes sávos közvetlen átalakító vevő: 6 lépés
Teljes sávos közvetlen konverziós vevő: a.cikkek {font-size: 110,0%; betűtípus súlya: félkövér; betűtípus: dőlt; szövegdíszítés: nincs; background-color: red;} a.cikkek: lebegés {background-color: black;} Ez az utasítás egy kísérleti " Közvetlen konverzió " a
7 sávos Led Audio Visualizer: 4 lépés (képekkel)
7 sávos Led Audio Visualizer: Ez egy olyan projekt, amely folyamatos analóg jelet vesz fel, általában zenét, és azt használja egy 7 sávos LED -es vizualizátor megvilágítására. Az MSGEQ7 chip segítségével elemzi a zenei jelet, hogy megkapja a frekvencia nagyságát, és leképezze azt a led csíkokra. A LED csíkok
8 sávos Walkman-Pod Thing (Retro-tech): 7 lépés (képekkel)
8 sávos Walkman-Pod Thing (Retro-tech): Ez egy bevallottan őrült projekt, hogy megnézzük, mi történhetett volna, ha a Sony korábban feltalálta a Walkman készüléket, mint ők-és úgy tette, hogy 8 sávos kazettára volt szüksége (a kazetta előtt szalagokat találtak ki). Más szóval, készíthetek egy