Obsah:
- Krok 1: Materiál a nástroje
- Krok 2: Zásuvka
- Krok 3: Pinheaders
- Krok 4: Pinheaders pokračování…
- Krok 5: Rezistor
- Krok 6: Kódování
Video: Dawm: 6 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:24
Dawm je odpočinková deska pro čip TLC5940. Tento čip má možnost pwm (pulzně šířková modulace) 16 různých portů přes sériovou komunikaci například z mikrokontroléru arduino nebo podobného. (To v běžném jazyce znamená, že můžete například individuálně ztlumit 16 LED diod nahoru a dolů) Maximální hodnocení čipu je 17 V a 120 mA / port. To je nastavitelné odporem až na asi 10 mA Jednou z dobrých vlastností TLC5940 je, že je řetězově propojitelný, což znamená, že jeden čip lze připojit k dalšímu a tak dále pro spoustu (500+) portů PWM. Každý z portů je individuálně ovladatelný pouze pomocí 5 pinů z mikrokontroléru. To vytváří velké možnosti, jako je vytváření obrazovek s nízkým rozlišením nebo světelných vzorů, které je plně přizpůsobitelné atd. Je také možné ovládání motorů a dalších výstupů. V tomto Instructable ukážu, jak pájet odlamovací desku a také jak ji připojit k Arduinu a kontrolním LED diodám. Soupravu s deskou plošných spojů a vším potřebným lze zakoupit na adrese https://blushingboy.org/content/dawm, kde se prodává také mnoho dalších projektů s otevřeným zdrojovým kódem. Datasheet pro TLC5940 najdete zde se všemi specifikacemi https://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf Knihovnu pro ovládání z arduina najdete zde https://www.arduino. cc/hřiště/Učení/TLC5940 Jelikož se jedná o můj první instruktáž, rád bych se k ní vyjádřil…
Krok 1: Materiál a nástroje
Vše, co je potřeba k dokončení, je1 The Dawm (breakout board) k dispozici nyní na e-mailu nebo brzy odtud https://blushingboy.org/1 TLC5940 k dispozici jako ukázka z Texas Industry zdarma nebo od Digikey (Digi-Key Číslo dílu 296-17732-5-ND) nebo podobný vendor38 konektor samice (není nutný, ale usnadňuje život) 1 odpor, jehož velikost závisí na proudu, který budete používat. (více o tom níže) Pájecí žehlička
Krok 2: Zásuvka
Pájejte zásuvku, která bude držet čip na místě. Ujistěte se, že jste zarovnali „půlměsíc“na zásuvce a grafiku na kartě, aby vás vedly k tomu, jak čip později vložit. Doporučuji nejprve pájet dva protilehlé rohy, abyste se ujistili, že dobře přiléhají k desce.
Krok 3: Pinheaders
Pájejte zásuvkový konektor, který umožňuje snadné a rychlé připojení k vašim LED diodám. Jedním z možných řešení by zde mohlo být pájení LED diod nebo kabelů vedoucích k LED diodám přímo na desku, což vytvoří trvalejší instalaci.
Krok 4: Pinheaders pokračování…
Na stranu desek připájejte buď samičí nebo samčí kolíkové hlavičky. Rozhodnutí mezi ženou a mužem závisí na vašem nastavení. Pokud chcete skládat desky na sebe, střídejte jednu desku se všemi ženami a jednu se všemi muži a tak dále. První deska ve vašem balíčku se doporučuje mít zásuvkové kolíkové záhlaví pro snadné připojení k mikrokontroléru. Pokud chcete mít kabely mezi deskami, můžete je buď pájet přímo na desku, nebo pájet samičí kolíkové hlavičky pro snazší prototypování a experimentování.
Krok 5: Rezistor
Zapájejte odpor na jeho místo. Nezáleží na tom, kterým směrem jde. Velikost rezistoru závisí na tom, kolik proudu se chystáte potopit. Například pokud budete používat jednu LED na každém portu, odpor 1,5 kOhm by měl být v pořádku, protože LED je vyrobena pro proud asi 30 mA. Pokud plánujete používat čip s maximálním hodnocením (120 mA na každém portu), měli byste použít odpor 320 ohmů. Tato tabulka vám může pomoci vypočítat, který rezistor vyhovuje vašemu projektu, který je také uveden v datovém listu zde
Krok 6: Kódování
Nyní jste hotovi s pájením desky a je čas ji ovládat pomocí nějakého kódu. Na hřišti Arduino najdete knihovnu s názvem TLC5940LED, která vám pomůže se všemi těžkými částmi ovládání čipu. Najdete ho zde. https://www.arduino.cc/playground/Learning/TLC5940 Stáhněte si knihovnu a rozbalte celou složku ve složce arduino/hardware/libraries. Po restartu vašeho programu arduino zjistíte, že pod souborem/skicář/příklady/TLC5940LED najdete několik příkladů. V příkladu nahoře najdete, ke kterým vodičům se kde arduino připojit. Delší nohu LED dejte do +5V a kratší nohu do 0-15. Nahrajte kód a buďte hrdí na svou práci po dobu pěti sekund poté, co byste měli začít upravovat kód a hardware a přidávat kousky a bity, abyste vytvořili vlastní VLASTNÍ mistrovské dílo. Hodně štěstí!
Doporučuje:
Počitadlo kroků - mikro: bit: 12 kroků (s obrázky)
Počitadlo kroků - Micro: Bit: Tento projekt bude počítadlem kroků. K měření našich kroků použijeme snímač akcelerometru, který je zabudovaný v Micro: Bit. Pokaždé, když se Micro: Bit zatřese, přidáme 2 k počtu a zobrazíme ho na obrazovce
Akustická levitace s Arduino Uno krok za krokem (8 kroků): 8 kroků
Akustická levitace s Arduino Uno krok za krokem (8 kroků): Ultrazvukové měniče zvuku L298N Dc samice napájecí zdroj s mužským DC pinem Arduino UNOBreadboard Jak to funguje: Nejprve nahrajete kód do Arduino Uno (je to mikrokontrolér vybavený digitálním a analogové porty pro převod kódu (C ++)
Bolt - Noční hodiny bezdrátového nabíjení DIY (6 kroků): 6 kroků (s obrázky)
Bolt - Noční hodiny bezdrátového nabíjení DIY (6 kroků): Indukční nabíjení (známé také jako bezdrátové nabíjení nebo bezdrátové nabíjení) je druh bezdrátového přenosu energie. Využívá elektromagnetickou indukci k poskytování elektřiny přenosným zařízením. Nejběžnější aplikací je bezdrátové nabíjení Qi
Jak rozebrat počítač pomocí jednoduchých kroků a obrázků: 13 kroků (s obrázky)
Jak rozebrat počítač pomocí jednoduchých kroků a obrázků: Toto je návod, jak rozebrat počítač. Většina základních komponent je modulární a lze je snadno odstranit. Je však důležité, abyste o tom byli organizovaní. To vám pomůže zabránit ztrátě součástí a také při opětovné montáži
Banka přepínaného zatěžovacího odporu s menší velikostí kroku: 5 kroků
Banka přepínaného zatěžovacího odporu s menší velikostí kroku: Banky zatěžovacích odporů jsou vyžadovány pro testování energetických produktů, pro charakterizaci solárních panelů, v testovacích laboratořích a v průmyslových odvětvích. Reostaty zajišťují nepřetržité kolísání odporu zátěže. Jak se však hodnota odporu snižuje, výkon