Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Lyhyt yleiskatsaus spektrianalysaattorin teknisistä ominaisuuksista
- Vaihe 2: Linkit radiokomponentteihin
- Vaihe 3: Piirin suunnittelu
- Vaihe 4: Piirilevyasettelu
- Vaihe 5: Radio -osien asennus ohjauspiirilevyyn
- Vaihe 6: Radio -osien asennus LED -matriisin piirilevyyn
- Vaihe 7: Ohjelmisto ja USB AVR -ohjelmoija
- Vaihe 8: Mikro -ohjaimen ohjelmointi
- Vaihe 9: Liitä LED -matriisin piirilevy ja ohjauspiirilevy
- Vaihe 10: 10 -kaistaisen Led -spektrianalysaattorin työ
- Vaihe 11: Ohjeen loppu
Video: 10 -kaistainen LED -spektrianalysaattori: 11 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:00
Hyvää iltapäivää, rakkaat katsojat ja lukijat. Tänään haluan näyttää sinulle 10 -kaistaisen LED -spektrianalysaattorin täydellisen asennusoppaan.
Vaihe 1: Lyhyt yleiskatsaus spektrianalysaattorin teknisistä ominaisuuksista
1. Lukuarvo on taajuusalueella kolmekymmentäyksi hertsiä kuusitoista kilohertsiin.
2. Led -matriisin mitat: kymmenen riviä kymmentä saraketta kohden.
3. Mahdolliset toimintatavat: piste, piste, jossa on huippupito, viiva, viiva, jolla on huippu pito.
4. Spektrianalysaattori saa virtansa 12 voltin tasavirtalähteestä.
5. virrankulutus riippuu matriisissa käytetyistä LEDeistä.
6. tulosignaalin tyyppi: Lineaarinen mono.
Vaihe 2: Linkit radiokomponentteihin
Arkisto spektrianalysaattoritiedostojen linkillä:
Hanke EasyEDA -sivulla:
Radio -osien kauppa:
Mikrosiru Atmega 8:
Mikrosiru TL071:
Mikrosiru CD4028:
Stereopistokeliitäntä:
DC -virtaliitin:
DIP -kytkimet:
10 segmentin LED -moduuli:
Vaihe 3: Piirin suunnittelu
Tämä 10-kaistainen LED-äänispektrianalysaattori koostuu kahdesta osasta-ohjauspiirilevystä ja LED-matriisi-piirilevystä.
LED -spektrianalysaattorin kaavio sisältää sellaisia yksiköitä kuin operaatiovahvistin, ohjausmikro -ohjain, binäärinen desimaalidekooderi sekä PNP- ja NPN -transistorikytkimet.
LED -matriisi koostuu kymmenestä moduulista. Jokaisessa moduulissa on kymmenen eri väriä.
Vaihe 4: Piirilevyasettelu
1. Led -spektrianalysaattorin kokoamisen aloittamiseksi sinun on selvitettävä lisää ohjauspiirikaaviosta ja LED -matriisin kytkentäkaaviosta rekisteröitymällä EasyEDA -verkkosivustolle tai lataamalla arkisto vaiheen 2 linkin kautta.
2. EasyEDA -verkkosivustolla luomme Gerber -tiedostoja spektrianalysaattorin muunnetuista piirilevyistä jatkotuotantoa varten tehtaalla.
3. Ennen painettu piirilevyvalmistajan viralliselle verkkosivustolle siirtymistä EasyEDA -kehitysympäristö näyttää meille lyhyet tiedot piirilevyjen ominaisuuksista ja arvioidut kustannukset 10 kappaletta.
4. JLCPCB -tiedostot voidaan ladata automaattisesti piirilevyvalmistajan verkkosivustolta EasyEDA Gerber -kehitysympäristön kautta. Voit myös käyttää tiettyjä Gerber -tiedostoja arkistosta ja ladata ne manuaalisesti.
5. Sen jälkeen tee tilaus osoitettuun osoitteeseen ja valitse haluamasi toimitusaika.
Piirilevyt toimitetaan laatikossa, jossa on valmistajan nimi. Laatikon sisällä painetut piirilevyt on taitettu siististi tyhjiöpakkaukseen.
Vaihe 5: Radio -osien asennus ohjauspiirilevyyn
Siirrytään radio -osien asentamiseen ohjauspiirilevyyn.
Vaihe 6: Radio -osien asennus LED -matriisin piirilevyyn
Asenna seuraavaksi LED -matriisin painettu piirilevy.
Vaihe 7: Ohjelmisto ja USB AVR -ohjelmoija
Siirrytään spektrianalysaattorin ohjelmisto -osaan.
Päivitämme Atmega 8 -mikro -ohjaimen laiteohjelmiston käyttämällä Atmel studio 7: tä.
Voit ladata Atmel studio 7: n ilmaisen täysversion viralliselta Microchip Technology -sivustolta.
https://www.microchip.com/mplab/avr-support/atmel-…
Liittääksesi mikro -ohjaimen tietokoneeseen käytämme Pololu USB AVR -ohjelmoijaa.
Pololu USB on kompakti ja edullinen piirin sisäinen ohjelmoija AVR-pohjaisille ohjaimille. Ohjelmoija emuloi STK500: ta virtuaalisen sarjaportin kautta, mikä tekee siitä yhteensopivan vakio -ohjelmiston, kuten Atmel studio ja AVR DUDE, kanssa.
Ohjelmoija on yhdistetty kohdelaitteeseen mukana toimitetulla 6-nastaisella ISP-kaapelilla. Ohjelmoija on liitetty USB -porttiin USB Type A - Mini B -kaapelilla, joka sisältyy myös sarjaan.
Jotta ohjelmoija toimisi täydellisesti, lataa ohjain Pololun viralliselta verkkosivustolta.
https://www.pololu.com/product/1300/resources
Siirry Pololu -verkkosivustolla Resurssit -välilehteen ja valitse tarvittavat tiedostot Windows -käyttöjärjestelmän asennusohjaimilla ja ohjelmistolla.
Vaihe 8: Mikro -ohjaimen ohjelmointi
1. Kytke seuraavaksi ohjelmoijan ISP-kaapeli ja 5-nastainen liitin johtoihin, jotka on kytketty piirilevyn mikrokontrolleriin, ja kytke sitten ohjelmoija tietokoneen USB-porttiin.
2. Ennen ohjelmointia siirry Käynnistä -valikkoon, valitse ohjauspaneeli ja valitse sitten laitehallinta avautuvasta ikkunasta.
3. valitse laitehallinnassa Portit -välilehti. Tässä sinun on tarkasteltava mihin virtuaaliporttiin ohjelmoija on kytketty. Minun tapauksessani tämä on virtuaalinen COM -portti 3.
4. Palaa seuraavaksi Käynnistä -valikkoon ja valitse ohjelmointityökalu.
5. avautuvassa ikkunassa sinun on muutettava kohdelaitteen kellotaajuutta. Internet -palveluntarjoajan taajuuden tulisi olla alle neljännes AVR -mikrokontrollerin kellotaajuudesta.
6. Siirry seuraavaksi Työkalut -välilehteen ja napsauta Lisää kohde. Valitse avautuvasta ikkunasta STK500 ja virtuaalinen COM -portti 3.
7. Siirry sitten Työkalut -välilehteen ja paina 'Laitteen ohjelmointi'.
8. Valitse näkyviin tulevassa ikkunassa työkalujen sijainti”STK500 COM -portti 3”. Ohjelmointilaitteena valitse Atmega 8 -mikro -ohjain. Ilmoita seuraavaksi Internet -palveluntarjoajan ohjelmointirajapinta.
Internet -palveluntarjoajan taajuus voidaan asettaa myös Atmel studiossa, mutta Atmel studio -käyttöliittymässä määritellyt taajuudet eivät vastaa käytetyn ohjelmoijan todellisia taajuuksia.
9. Lue kohdelaitteen jännite ja allekirjoitus, jonka jälkeen siirry Sulake-bitit-välilehdelle ja napsauta valintaruutuja videon mukaisesti. Tallenna asetetut sulakebitit mikro-ohjaimen muistiin.
10. Avaa seuraavaksi Muisti -välilehti ja valitse tietokoneeseen tallennettu HEX -tiedosto ja tallenna se myös mikro -ohjaimen muistiin.
Vaihe 9: Liitä LED -matriisin piirilevy ja ohjauspiirilevy
Kun olet ohjelmoinut mikro -ohjaimen ja juottanut kaikki radiokomponentit, kytketään LED -matriisin painettu piirilevy ja ohjauspiirilevy.
Vaihe 10: 10 -kaistaisen Led -spektrianalysaattorin työ
Vaihe 11: Ohjeen loppu
Kiitos kaikille videon katsomisesta ja artikkelin lukemisesta. Muista tykätä siitä ja tilata "Hobby Home Electronics" -kanava. Jaa se ystävien kanssa. Lisäksi siellä on vielä enemmän mielenkiintoisia artikkeleita ja videoita.
Suositeltava:
Akustinen levitaatio Arduino Unon kanssa Askel askeleelta (8 vaihetta): 8 vaihetta
Akustinen levitaatio Arduino Unon kanssa Askel askeleelta (8 vaihetta): ultraäänikaiuttimet L298N DC-naarasadapterin virtalähde urospuolisella dc-nastalla ja analogiset portit koodin muuntamiseksi (C ++)
4G/5G HD -videon suoratoisto DJI Dronesta alhaisella latenssilla [3 vaihetta]: 3 vaihetta
4G/5G HD -videon suoratoisto DJI Dronesta alhaisella latenssilla [3 vaihetta]: Seuraava opas auttaa sinua saamaan live-HD-videovirtoja lähes mistä tahansa DJI-dronesta. FlytOS -mobiilisovelluksen ja FlytNow -verkkosovelluksen avulla voit aloittaa videon suoratoiston droonilta
Pultti - DIY -langaton latauskello (6 vaihetta): 6 vaihetta (kuvilla)
Pultti - DIY -langaton latausyökello (6 vaihetta): Induktiiviset lataukset (tunnetaan myös nimellä langaton lataus tai langaton lataus) on langattoman voimansiirron tyyppi. Se käyttää sähkömagneettista induktiota sähkön tuottamiseen kannettaville laitteille. Yleisin sovellus on langaton Qi -latauslaite
Neopixel Ws2812 LED- tai LED -nauhan tai LED -renkaan käyttö Arduinon kanssa: 4 vaihetta
Kuinka käyttää Neopixel Ws2812 LED- tai LED -nauhaa tai LED -rengasta Arduinon kanssa: Hei kaverit, koska Neopixel -led -nauha ovat erittäin suosittuja, ja sitä kutsutaan myös nimellä ws2812 led -nauha. Ne ovat erittäin suosittuja, koska näissä led -nauhoissa voimme käsitellä jokaista lediä erikseen, mikä tarkoittaa, että jos haluat, että muutamat ledit hehkuvat yhdellä värillä
ESP8266 RGB LED STRIP WIFI -ohjaus - NODEMCU IR -kaukosäätimenä LED -nauhalle, jota ohjataan Wifin kautta - RGB LED STRIP -älypuhelimen ohjaus: 4 vaihetta
ESP8266 RGB LED STRIP WIFI -ohjaus | NODEMCU IR -kaukosäätimenä LED -nauhalle, jota ohjataan Wifin kautta | RGB LED STRIP -älypuhelimen ohjaus: Hei kaverit tässä opetusohjelmassa opimme käyttämään nodemcu- tai esp8266 -laitetta IR -kaukosäätimenä RGB -LED -nauhan ohjaamiseen ja Nodemcu ohjataan älypuhelimella wifi -yhteyden kautta. Joten periaatteessa voit ohjata RGB -LED -nauhaa älypuhelimellasi