Satura rādītājs:
- 1. darbība: RGB LED moduļa apraksts
- 2. darbība: RGB LED moduļa specifikācija
- 3. darbība: RGB LED eksperimenta materiāli
- 4. darbība. RGB LED moduļa eksperimenta savienošana
- 5. darbība: RGB LED moduļa eksperimenta kods
- 6. darbība: RGB LED moduļa kopsavilkums/atsauksmes
Video: RGB LED izmantošana no 37 sensoru komplekta: 6 soļi
2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:56
Tātad jūs iegājāt un par labu cenu iegādājāties elektrisko sensoru un moduļu komplektu ar nosaukumu "37 sensori" (piemēram, šis šeit vai citi vietnē Amazon), bet nevarat atrast informāciju par moduļiem, lai tos varētu izmantot? Šī pamācību sērija jums palīdzēs ar visiem 37 sensoru komplekta moduļiem. Ir arī citi komplekti, kuros tiek pārdots atšķirīgs moduļu skaits nekā 37, piemēram, 20 moduļu komplekts un 45 moduļu komplekts. Šie sensori/moduļi ir pieejami arī atsevišķos tiešsaistes veikalos atsevišķi.
Šie komplekti ir lieliski piemēroti STEM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas) eksperimentiem un izglītībai.
Moduļi no 37 sensoru komplekta, ko sauc par "RGB LED", ir caurumi un virsmas montāža RGB LED. Tas ir LED ar trim dažādām LED krāsām, kas iekļautas vienā iepakojumā.
(Attēli un informācija tiek izmantota ar 37sensors.com atļauju)
1. darbība: RGB LED moduļa apraksts
LED, kas satur sarkanu, zaļu un zilu izstarotāju, katrs tiek kontrolēts neatkarīgi. Dažiem moduļiem ir strāvas ierobežošanas rezistori, dažiem nav.
Saukts arī: pilnkrāsu LED, trīs krāsu LED, trīskrāsu LED, KY021, KY016.
Komplektos: 37 sensori, 45 sensori (caur caurumu LED).
Komplektos: 20 sensori, 37 sensori, 45 sensori (SMT LED).
2. darbība: RGB LED moduļa specifikācija
LED: vai nu TH, vai SMT 5050
Priekšējā sprieguma kritums sarkans: 2.1V
Priekšējā sprieguma kritums zaļš: 3.2V
Priekšējā sprieguma kritums zils: 3.2
Sarkans: 625 nm
Zaļš: 530 nm
Zils: 465 nm
Izmērs: 20 mm x 15 mm
Dažiem moduļiem ir strāvas ierobežošanas rezistori, dažiem nav. Tipiskā pretestības vērtība ir 120 - 270 omi.
Tapas bieži ir nepareizi marķētas. RGB, BGR, GRB utt.
Šiem moduļiem ir vairāki dažādi avoti. Ne katrs modulis, kas izskatās līdzīgs šeit esošajiem, darbojas tieši tāpat. Pārbaudiet konkrēto moduli, lai atrastu atšķirības funkcijās, sprieguma līmeņos, pinout un neaktīvajos/aktīvajos stāvokļos. Ir konstatēts, ka dažiem moduļiem ir nepareizi marķētas tapas un pat slikti pielodēti komponenti.
3. darbība: RGB LED eksperimenta materiāli
Lai redzētu šī moduļa darbības pamatus, šis eksperiments parāda, kā to savienot ar vienkārši saprotamu mikrokontrollera paneli-sensoru. Dzinējs: MICRO. Nav nepieciešama sarežģīta izstrādes sistēma, jo 32 bitu mikro, kas ir šīs plates daļa, ir iebūvētas visas gudrības.
Citu mikrokontrolleru platformu kods, iespējams, būtu citā valodā/sintaksē, bet pēc formas līdzīgs.
Šeit ir neliels šī eksperimenta sastāvdaļu saraksts:
RGB LED modulis no 37 sensoru komplekta. (Šī eksperimenta avots: CircuitGizmos) Komplekti pieejami arī vietnē Amazon un tiešsaistē daudzās vietās.
Džemperu vadi, no sievietes līdz sievietei "DuPont" stilā. (Šī eksperimenta avots: CircuitGizmos) Šāda veida džemperi ir pieejami arī tiešsaistē.
Mikrokontrolleru padome. (Šī eksperimenta avots: CircuitGizmos)
Lai sazinātos ar plati, izmantojot USB, tiek izmantots dators ar sērijveida termināla lietojumprogrammu. Viena šāda bezmaksas un noderīga programma ir Beagle Term.
Ar visu to jūs varat veikt eksperimentu, lai pārbaudītu RGB LED moduli.
4. darbība. RGB LED moduļa eksperimenta savienošana
Melns vads - kopējā zeme
SEM GND - moduļa zemējums
Sarkanais vads - RedLED elements
SEM P4 - R modulis
Zaļais vads - RedLED elements
SEM P5 - G modulis
Zils vads - RedLED elements
SEM P6 - B modulis
Šim LED cauruma caurumam ir strāvas ierobežošanas rezistors, tāpēc nav nepieciešams ārējs rezistors
5. darbība: RGB LED moduļa eksperimenta kods
Kad dators ir savienots ar darbināmu mikrokontrollera plati, Beagle Term ir logs uz tā, kas notiek uz tāfeles. Jūs varat ievadīt programmas kodu, apskatīt šī koda drukātos rezultātus un pat mijiedarboties, ierakstot informāciju darbojošā programmā. Ievadot rediģēšanu uzvednē ">", jūs savienosit ar iebūvēto redaktoru. Šajā redaktorā jūs ievadīsiet programmas kodu. Ievadīto kodu varat saglabāt, izmantojot taustiņu Control-Q. Jūs varat saglabāt un nekavējoties palaist redaktorā esošo kodu, izmantojot Control-W.
Programmas EDIT funkcijas vadības taustiņi. (Funkciju taustiņi nedarbojas pareizi Bīgla termiņā)
- Control -U - pāriet uz sākuma līniju
- Control-U Control-U-pāriet uz programmas sākumu
- Control -K - pāriet uz līnijas beigām
- Control-K Control-K-Pāriet uz programmas beigām
- Control -P - lapa uz augšu
- Control -L - lapa uz leju
- Vadība-] - dzēst
- Control -N - ievietojiet
- Control -Q - saglabājiet kodu
- Control -W - palaidiet kodu
- Control -R - atrodiet
- Control -G - Atkārtojiet atrašanu
- Control -T - atzīmējiet tekstu
- Control -Y - ielīmējiet tekstu
- ESC - izejiet no redaktora, atsakoties no izmaiņām.
Redaktorā ievadiet šī eksperimenta kodu:
SETPIN 4, DOUT
SETPIN 5, DOUT SETPIN 6, DOUT DO PAUSE 200: PIN (4) = 1: PAUSE 200: PIN (4) = 0 PAUSE 200: PIN (5) = 1: PAUSE 200: PIN (5) = 0 PAUSE 200: PIN (6) = 1: PAUSE 200: PIN (6) = 0 LOOP
Šis testa kods nosaka izejas 4, 5 un 6 tapas un pēc tam katru no šīm izejām nosaka augstu un zemu, lai ieslēgtu un izslēgtu krāsu elementu.
r = 1
g = 1 b = 100 PWM 1, 1000, r, g, b PAUSE 5000 DO for r = 0 to 99 2. SOLIS PWM 1, 1000, r, g, b PAUSE 10 NEXT r PAUSE 5000 for b = 100 to 1 STEP -2 PWM 1, 1000, r, g, b PAUSE 10 NEXT b PAUSE 5000 for g = 0 to 99 2. SOLIS PWM 1, 1000, r, g, b PAUSE 10 NEXT g PAUSE 5000 for r = 100 to 1 STEP - 2 PWM 1, 1000, r, g, b PAUSE 10 NEXT r PAUSE 5000 b = no 0 līdz 99 2. SOLIS PWM 1, 1000, r, g, b PAUSE 10 NEXT b PAUSE 5000 for g = 100 to 1 -2. PWM 1, 1000, r, g, b PAUSE 10 NEXT g PAUSE 5000 LOOP
Šis testa kods izmanto PWM, lai modeļos lēnām palielinātu/samazinātu R, G un B kanālu izvadi. Starp izmaiņām ir 5 sekunžu aizkave.
PWM izejas var vadīt caur cietvielu releju (skatiet releja lapu) vai FET, lai vadītu 5V vai 12V RGB LED sloksnes.
6. darbība: RGB LED moduļa kopsavilkums/atsauksmes
Ja jums ir papildu informācija par šāda veida moduļa specifikācijām vai darbību, lūdzu, komentējiet šeit, un es pievienošu attiecīgo informāciju. Ja zināt moduli, kas ir līdzīgs, bet, iespējams, pieejams atsevišķi vai citā moduļu komplektā, lūdzu, miniet to.
Komentāru apgabals būtu arī laba vieta, kur iekļaut nelielu parauga kodu citām mikrokontrolleru platformām, ja esat eksperimentējis ar šo moduli. vai apmeklējiet 37 sensorus un 37 sensoru dokumentus.
Ieteicams:
Kitronik izgudrotāju komplekta izmantošana ar Adafruit CLUE: 4 soļi (ar attēliem)
Kitronik izgudrotāju komplekta izmantošana ar Adafruit CLUE: Kitronik izgudrotāju komplekts BBC micro: bit ir lielisks ievads mikrokontrolleriem ar elektroniku, izmantojot maizes dēli. Šī komplekta versija ir paredzēta lietošanai ar lēto BBC micro: bit. Detalizēta mācību grāmata, kas nāk
Analogo sensoru izmantošana ar ESP8266: 5 soļi
Analogo sensoru izmantošana ar ESP8266: Analoga-ciparu pārveidotājs (ADC, A/D, A-D vai A-to-D) ir sistēma, kas pārveido analogo signālu par ciparu signālu. A/D pārveidotāji tulko analogos elektriskos signālus datu apstrādes nolūkos. Ar produktiem, kas atbilst veiktspējai, jaudai
Kompleksās mākslas sensoru plates izmantošana tīru datu kontrolei, izmantojot WiFi: 4 soļi (ar attēliem)
Kompleksās mākslas sensoru plates izmantošana tīru datu kontrolei, izmantojot WiFi: vai esat kādreiz vēlējies eksperimentēt ar žestu kontroli? Likt lietām kustēties ar rokas vicināšanu? Kontrolēt mūziku ar rokas pagriezienu? Šī pamācība parādīs, kā! Kompleksa mākslas sensoru panelis (complexarts.net) ir daudzpusīgs mikro
LED matricas uzstādīšana vecā elektronikas korpusā - nepieciešams komplekta iegāde: 3 soļi (ar attēliem)
LED matricas uzstādīšana vecā elektronikas korpusā - nepieciešams komplekta iegāde: LED displejs, kas tiek kontrolēts no Windows datora, izmantojot Bluetooth un LED difūzijas paņēmienus Daži piemēri par pikseļu mākslu un animācijām, kas darbojas LED displejā PIXEL Guts komplekta saturs Šajā instrukcijā mēs ll
Temperatūras, lietus ūdens un vibrācijas sensoru izmantošana Arduino, lai aizsargātu dzelzceļus: 8 soļi (ar attēliem)
Temperatūras, lietus ūdens un vibrācijas sensoru izmantošana Arduino, lai aizsargātu dzelzceļus: Mūsdienu sabiedrībā dzelzceļa pasažieru skaita pieaugums nozīmē, ka dzelzceļa uzņēmumiem ir jādara vairāk, lai optimizētu tīklus, lai neatpaliktu no pieprasījuma. Šajā projektā mēs nelielā mērogā parādīsim, kā temperatūras, lietus ūdens un vibrācijas sensori darbojas