Obsah:
- Krok 1: Stručný prehľad technických vlastností spektrálneho analyzátora
- Krok 2: Odkazy na rádiové komponenty
- Krok 3: Návrh obvodu
- Krok 4: Rozloženie DPS
- Krok 5: Inštalácia rádiových komponentov na riadiacu dosku plošných spojov
- Krok 6: Inštalácia rádiových komponentov na dosku plošných spojov LED Matrix
- Krok 7: Softvér a programátor USB AVR
- Krok 8: Programovanie mikrokontroléra
- Krok 9: Pripojte PCB LED Matrix a riadiacu PCB
- Krok 10: Práca 10 -pásmového analyzátora LED spektra
- Krok 11: Koniec pokynu
Video: 10 -pásmový analyzátor spektra LED: 11 krokov
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:56
Dobré popoludnie, milí diváci a čitatelia. Dnes vám chcem ukázať kompletnú montážnu príručku 10 -pásmového analyzátora spektra LED.
Krok 1: Stručný prehľad technických vlastností spektrálneho analyzátora
1. Čítaná hodnota je vo frekvenčnom rozsahu od tridsaťjeden hertzov do šestnásť kilohertzov.
2. Rozmery matice LED: desať riadkov na desať stĺpcov.
3. Možné prevádzkové režimy: bodka, bodka s podržaním špičky, čiara, čiara so špičkou.
4. Spektrálny analyzátor je napájaný dvanásťvoltovým zdrojom jednosmerného prúdu.
5. Spotreba energie závisí od diód LED použitých v matici.
6. Typ vstupného signálu: Lineárny mono.
Krok 2: Odkazy na rádiové komponenty
Odkaz na archív so súbormi analyzátora spektra:
Projekt na stránke EasyEDA:
Obchod s časťami pre rádio:
Microchip Atmega 8:
Mikročip TL071:
Microchip CD4028:
Konektor stereo konektora:
Napájací konektor DC:
Prepínače DIP:
10 -segmentový LED modul:
Krok 3: Návrh obvodu
Tento 10-pásmový analyzátor zvukového spektra LED sa skladá z dvoch častí-riadiacej dosky s plošnými spojmi a dosky s plošnými spojmi s LED maticou.
Schéma analyzátora spektra LED obsahuje jednotky ako operačný zosilňovač, riadiaci mikrokontrolér, binárny až desatinný dekodér a tranzistorové spínače PNP a NPN.
LED matica sa skladá z desiatich modulov. Každý modul obsahuje desať LED diód rôznych farieb.
Krok 4: Rozloženie DPS
1. Aby ste mohli začať zostavovať analyzátor spektra LED, musíte sa dozvedieť viac o schéme riadiaceho obvodu a schéme zapojenia matice LED registráciou na webovej stránke EasyEDA alebo stiahnutím archívu podľa odkazu v kroku 2.
2. Na webovej stránke EasyEDA vytvárame súbory Gerber z prevedených dosiek plošných spojov analyzátora spektra na ďalšiu výrobu v továrni.
3. Pred návštevou oficiálnych webových stránok výrobcu dosiek plošných spojov nám vývojové prostredie EasyEDA ukazuje stručné informácie o vlastnostiach dosiek s plošnými spojmi a približných nákladoch na 10 kusov.
4. Na webovú stránku výrobcu dosky s plošnými spojmi je možné súbory JLCPCB automaticky sťahovať prostredníctvom vývojového prostredia EasyEDA Gerber. Môžete tiež použiť konkrétne súbory Gerber z archívu a nahrať ich ručne.
5. Potom urobte objednávku na určenej adrese a zvoľte preferovaný čas dodania.
Dosky s plošnými spojmi sa dodávajú v škatuli s názvom výrobcu. Vo vnútri škatule sú dosky s plošnými spojmi úhľadne zložené vo vákuovom balení.
Krok 5: Inštalácia rádiových komponentov na riadiacu dosku plošných spojov
Pokračujme v inštalácii rádiových komponentov na dosku riadiaceho obvodu.
Krok 6: Inštalácia rádiových komponentov na dosku plošných spojov LED Matrix
Ďalej nainštalujeme dosku s plošnými spojmi matice LED.
Krok 7: Softvér a programátor USB AVR
Prejdeme k softvérovej časti spektrálneho analyzátora.
Na aktualizáciu firmvéru mikrokontroléra Atmega 8 použijeme Atmel studio 7.
Bezplatnú plnú verziu Atmel studio 7 si môžete stiahnuť z oficiálneho webu Microchip Technology.
https://www.microchip.com/mplab/avr-support/atmel-…
Na pripojenie mikrokontroléra k počítaču použijeme programátor Pololu USB AVR.
Pololu USB je kompaktný a lacný obvodový programátor pre regulátory na báze AVR. Programátor emuluje STK500 prostredníctvom virtuálneho sériového portu, vďaka čomu je kompatibilný so štandardným softvérom, ako sú Atmel studio a AVR DUDE.
Programátor je k cieľovému zariadeniu pripojený pomocou dodávaného 6-kolíkového kábla ISP. Programátor je k portu USB pripojený pomocou kábla USB typu A až Mini B, ktorý je tiež súčasťou súpravy.
Pre plnú prevádzku programátora si stiahnite ovládač z oficiálnej webovej stránky Pololu.
https://www.pololu.com/product/1300/resources
Na webovej stránke Pololu prejdite na kartu Prostriedky a vyberte potrebné súbory s inštalačnými ovládačmi a softvérom pre operačný systém Windows.
Krok 8: Programovanie mikrokontroléra
1. Ďalej prepojte kábel ISP programátora a 5-pólový konektor s vodičmi pripojenými k mikrokontroléru na doske s plošnými spojmi a potom pripojte programátor k portu USB vo vašom počítači.
2. Pred programovaním prejdite do ponuky Štart, vyberte ovládací panel a v zobrazenom okne vyberte správcu zariadení.
3. V správcovi zariadení vyberte kartu Porty. Tu sa musíte pozrieť na to, ku ktorému virtuálnemu portu je programátor pripojený. V mojom prípade je to virtuálny COM port 3.
4. Ďalej sa vráťte do ponuky Štart a vyberte obslužný program konfigurácie programátora.
5. V zobrazenom okne musíte zmeniť taktovaciu frekvenciu cieľového zariadenia. Frekvencia ISP by mala byť menšia ako štvrtina hodinovej frekvencie cieľového mikrokontroléra AVR.
6. Ďalej prejdite na kartu Nástroje a kliknite na položku Pridať cieľ. V zobrazenom okne vyberte „STK500“a „virtuálny port COM 3“.
7. Potom znova prejdite na kartu Nástroje a kliknite na položku Programovanie zariadenia.
8. V zobrazenom okne, kde sú nástroje, vyberte „STK500 COM port 3“. Ako zariadenie na programovanie vyberte mikrokontrolér Atmega 8. Ďalej zadajte programovacie rozhranie ISP.
Frekvenciu ISP je možné nastaviť aj v programe Atmel studio, ale frekvencie uvedené v používateľskom rozhraní Atmel Studio sa nezhodujú so skutočnými frekvenciami použitého programátora.
9. Prečítajte si napätie a podpis cieľového zariadenia, potom prejdite na kartu Fuse-bits a kliknite na začiarkavacie políčka, ako je znázornené na videu. Zaznamenajte nastavené poistkové bity do pamäte mikrokontroléra.
10. Ďalej otvorte kartu Pamäť a vyberte súbor HEX uložený v počítači a tiež ho zaznamenajte do pamäte mikrokontroléra.
Krok 9: Pripojte PCB LED Matrix a riadiacu PCB
Po naprogramovaní mikrokontroléra a spájkovaní všetkých rádiových komponentov spojme dosku plošných spojov matice LED a dosku riadiaceho obvodu.
Krok 10: Práca 10 -pásmového analyzátora LED spektra
Krok 11: Koniec pokynu
Ďakujem vám všetkým za sledovanie videa a prečítanie článku. Nezabudnite sa im to páčiť a prihláste sa na odber kanála „Hobby Home Electronics“. Podeľte sa o to s priateľmi. Ďalej bude k dispozícii ešte viac zaujímavých článkov a videí.
Odporúča:
Ako vyrobiť analyzátor LED zvukového spektra: 7 krokov (s obrázkami)
Ako vytvoriť analyzátor zvukového spektra LED: Analyzátor zvukového spektra LED generuje nádherný svetelný vzor podľa intenzity hudby. Na trhu je k dispozícii množstvo súprav diétneho LED hudobného spektra, ale tu urobíme LED zvukové spektrum Analyzátor využívajúci NeoPixe
Super veľký analyzátor akrylového spektra: 7 krokov (s obrázkami)
Super dimenzovaný analyzátor akrylového spektra: Prečo by ste sa mali pozerať na tie malé led displeje alebo na tie malé LCD, ak to dokážete vo veľkom? Toto je podrobný popis, ako vytvoriť vlastný analyzátor spektra s obrovskou veľkosťou. Použitie akrylových dlaždíc a led pásy na vybudovanie miestnosti plniacej svetlo
Analyzátor zvukového spektra (merač VU): 6 krokov
Analyzátor zvukového spektra (merač VU): Čo je to hudba? Z technického hľadiska je hudba v zásade signál s rôznym napätím a frekvenciou. Audio Spectrum Analyzer je zariadenie, ktoré zobrazuje úroveň napätia konkrétnej frekvencie. Je to nástroj používaný hlavne na miestach, ako je
Analyzátor zvukového spektra Breadboard MSP430: 6 krokov
MSP430 Breadboard Audio Spectrum Analyzer: Tento projekt je založený na mikrofóne a vyžaduje minimálne externé komponenty. Používajú sa 2 mincové bunky LR44, aby som mohol celú štruktúru pracovať v medziach 170 dvojbodového mini breadboardu. ADC10, TimerA prerušenie prebudenia LPM, TimerA PWM
Analyzátor RGB matrice + spektra: 10 krokov (s obrázkami)
Analyzátor spektra RGB Matrix +: Milujem LED diódy? Ja tiež! Preto vám v tomto návode ukážem, ako vytvoriť úžasnú maticu RGB LED, ktorá sa dá jednoducho zmeniť na spektrálny analyzátor kliknutím na tlačidlo. Po prečítaní „Ak si myslíte, že si to tento návod zaslúžil, hlasujte