Kazalo:
- Korak: Material in orodja
- Korak: Vtičnica
- Korak: Pinheaders
- 4. korak: Nadaljevanje pinheaderjev…
- 5. korak: Upor
- 6. korak: Kodiranje
Video: Dawm: 6 korakov
2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:09
Dawm je odklopna plošča za čip TLC5940. Ta čip ima možnost pwm (pulzno širinska modulacija) 16 različnih vrat prek serijske komunikacije, na primer z mikrokrmilnikom arduino ali podobnim. (To v običajnem jeziku pomeni, da lahko na primer posamezno zatemnite 16 LED gor in dol) Največja moč čipa je 17 V in 120 mA / vrata. To je nastavljivo z uporom na približno 10 mA Ena lepa lastnost TLC5940 je, da se lahko poveže z marjeticami, kar pomeni, da je mogoče en čip priključiti na naslednjega in tako naprej za veliko (500+) vrat pwm. Vsako od vrat je mogoče individualno upravljati le z uporabo 5 pinov iz mikrokrmilnika. To ustvarja velike možnosti, kot je ustvarjanje zaslonov z nizko ločljivostjo ali svetlobnih vzorcev, ki jih je mogoče popolnoma prilagoditi itd. Možen je tudi nadzor motorjev in drugih izhodov. V tem navodilu bom pokazal, kako spajkati odklopno ploščo in kako jo povezati z arduinom in krmilnimi LED diodami. Komplet s tiskanim vezjem in vse ostalo, kar je potrebno, lahko kupite na https://blushingboy.org/content/dawm, kjer se prodajajo tudi številni drugi odprtokodni projekti. Podatkovni list za TLC5940 najdete tukaj z vsemi specifikacijami https://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf Knjižnico za upravljanje z arduinom najdete tukaj https://www.arduino. cc/playground/Learning/TLC5940 Ker je to moj prvi Instructable, bi ga rad komentiral …
Korak: Material in orodja
Stvari, ki so potrebne za dokončanje tega, so: 1 The Dawm (odbojna plošča), ki je zdaj na voljo po pošti ali kmalu od tukaj https://blushingboy.org/1 TLC5940 je na voljo kot vzorec brezplačno iz industrije Texas ali iz Digikeyja (Digi-Key Številka dela 296-17732-5-ND) ali podobnega proizvajalca 38 ženskih zatičev (ni nujno, vendar olajša življenje) 1 upor, katerega velikost je odvisna od toka, ki ga boste uporabljali. (več o tem spodaj) Spajkalnik za spajkanje
Korak: Vtičnica
Spajkajte vtičnico, ki bo držala čip na mestu. Ne pozabite poravnati "polmeseca" na vtičnici in grafike na kartici, ki vas bo vodila, kako pozneje vstaviti čip. Priporočam, da najprej spajkate dva nasprotna vogala, da zagotovite, da se dobro prilegata deski.
Korak: Pinheaders
Spajkajte ženski pinheader, ki omogoča enostavno in hitro povezavo z vašimi LED. Ena od možnih rešitev tukaj je lahko spajkanje LED ali kablov, ki gredo do LED neposredno na ploščo, kar bo ustvarilo trajnejšo namestitev.
4. korak: Nadaljevanje pinheaderjev…
Spojite bodisi ženske ali moške glave zatičev ob straneh plošč. Odločitev med samico in samico je odvisna od vaše nastavitve. Če želite plošče zložiti eno na drugo, zamenjajte eno ploščo z vsemi samicami in eno z vsemi samci itd. Priporočamo, da prva plošča v vašem nizu vsebuje ženske vtiče za lažjo povezavo z mikrokrmilnikom. Če želite imeti kable med ploščami, jih lahko spajkate neposredno na ploščo ali spajkate glave ženskih nožic za lažje izdelavo prototipov in eksperimentiranje.
5. korak: Upor
Spajite upor na svojem mestu. Ni važno, v katero smer gre. Velikost upora je odvisna od tega, koliko toka boste potopili. Na primer, če boste uporabljali eno LED na vsakih vratih, bi moral biti 1,5k ohmski upor v redu, saj je LED narejen za tok približno 30 mA. Če nameravate čip uporabljati po njegovi največji moči (120 mA na vsakih vratih), morate uporabiti upor 320 Ohmov. Ta tabela vam lahko pomaga izračunati, kateri upor ustreza vašemu projektu, kar je tudi v podatkovnem listu, ki ga najdete tukaj
6. korak: Kodiranje
Zdaj ste končali s spajkanjem plošče in čas je, da jo nadzirate s kodo. Na igrišču Arduino najdete knjižnico z imenom TLC5940LED, ki vam pomaga pri vseh težkih delih nadzora čipa. Najdete ga tukaj. https://www.arduino.cc/playground/Learning/TLC5940 Prenesite knjižnico in razpakirajte celotno mapo v mapi arduino/hardware/libraries. Po ponovnem zagonu programa arduino boste ugotovili, da boste v datoteki/sketchbook/examples/TLC5940LED našli nekaj primerov. V primeru na vrhu boste našli, katere žice želite priključiti na arduino. Daljši krak LED postavite v +5V, krajši pa v 0-15. Naložite kodo in bodite ponosni na svoje delo pet sekund, potem ko začnete spreminjati kodo in strojno opremo ter dodajate kose in koščke, da ustvarite svojo edinstveno mojstrovino. Vso srečo!
Priporočena:
Števec korakov - mikro: Bit: 12 korakov (s slikami)
Števec korakov - Micro: Bit: Ta projekt bo števec korakov. Za merjenje korakov bomo uporabili senzor pospeška, ki je vgrajen v Micro: Bit. Vsakič, ko se Micro: Bit trese, bomo štetju dodali 2 in ga prikazali na zaslonu
Akustična levitacija z Arduino Uno Korak po korak (8 korakov): 8 korakov
Akustična levitacija z Arduino Uno Korak po korak (8 korakov): ultrazvočni pretvorniki zvoka L298N Dc ženski adapter z napajalnim vtičem za enosmerni tok Arduino UNOBreadboard Kako to deluje: Najprej naložite kodo v Arduino Uno (to je mikrokrmilnik, opremljen z digitalnim in analogna vrata za pretvorbo kode (C ++)
Vijak - Nočna ura za brezžično polnjenje DIY (6 korakov): 6 korakov (s slikami)
Bolt - Nočna ura za brezžično polnjenje DIY (6 korakov): Induktivno polnjenje (znano tudi kot brezžično polnjenje ali brezžično polnjenje) je vrsta brezžičnega prenosa energije. Za zagotavljanje električne energije prenosnim napravam uporablja elektromagnetno indukcijo. Najpogostejša aplikacija je brezžično polnjenje Qi
Merilnik korakov 1. del: Enobarvni zaslon 128x32 in Arduino: 5 korakov
Pedometer 1. del: Enobarvni zaslon 128x32 in Arduino: To je osnovna vadnica, ki uči, kako uporabljati zaslon OLED s svojim Arduinom. Uporabljam zaslon velikosti 128x32, lahko pa uporabite tudi drugačen zaslon z ločljivostjo in po potrebi spremenite ločljivost/koordinate. V tem delu vam bom pokazal, kako
Preklopna obremenitvena banka z manjšo velikostjo korakov: 5 korakov
Preklopna banka odpornikov obremenitve z manjšo velikostjo korakov: Banke uporovnih obremenitev so potrebne za preskušanje energetskih proizvodov, za karakterizacijo sončnih kolektorjev, v preskusnih laboratorijih in v industriji. Reostati zagotavljajo stalno spreminjanje odpornosti na obremenitev. Ker pa se vrednost upora zmanjša, moč