![RGB liides Arduinoga TinkerCadis: 4 sammu RGB liides Arduinoga TinkerCadis: 4 sammu](https://i.howwhatproduce.com/images/008/image-22151-j.webp)
2025 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2025-01-23 14:40
![Liidese RGB juhtis Arduinoga TinkerCadis Liidese RGB juhtis Arduinoga TinkerCadis](https://i.howwhatproduce.com/images/008/image-22151-1-j.webp)
Selles õpetuses saate teada Arduino RGB juhitud liideste kohta. RGB -led koosneb kolmest erinevast LED -ist, nimest võite arvata, et need LED -id on punased, rohelised ja sinised. Neid värve segades saame palju muid värve. Arduino'l on analoogkirjutusfunktsioon, mis aitab meil saada erinevaid värve Arduino RGB -le.
Samm: RGB LED -i skeem
![RGB LED -skeem RGB LED -skeem](https://i.howwhatproduce.com/images/008/image-22151-2-j.webp)
![RGB LED -skeem RGB LED -skeem](https://i.howwhatproduce.com/images/008/image-22151-3-j.webp)
Tegelikult on kahte tüüpi RGB -LED -e; ühine katood ja üks ühine anood. Ühise katoodiga RGB LED on kõigi LEDide katood ühine ja anname PWM signaale ledide anoodile, samas kui tavalises anoodis RGB led on kõigi LEDide anood ühine ja me anname PWM signaale katoodile ledid.
See, mida kavatseme kasutada, on tavaline katood RGB. Niisiis, me ühendame ühise tihvti Arduino GND -ga ja ülejäänud kolme juhtmestiku Arduino PWM -tihvtidega. Märkus. RGB -d lihtsalt vaadates ei saa tavalise katoodi ja tavalise anoodi tüübi vahel vahet teha, sest mõlemad näevad välja sama. Peate ühendama, et näha, kas see on tavaline katood või tavaline anood. RGB -juhtidel on üks suur edumaa kui teistel. Tavalises katoodkorpuses ühendatakse see GND -ga ja tavalises anoodkorpuses; see ühendatakse 5V pingega.
2. samm: vooluahela skeem
![Lülitusskeem Lülitusskeem](https://i.howwhatproduce.com/images/008/image-22151-4-j.webp)
Ühendage RGB-LED-i katood, mis on RGB pikem tihvt, Arduino GND-ga ja ülejäänud kolm tihvti 220-oomiste takistite kaudu Arduino tihvtiga 3, 4, 5. Takistid takistavad liigse voolu voolamist läbi RGB LED -i.
Kui kasutate tavalist RGB -anoodi, ühendage pikk juhe Arduino 5V -ga.
Märkus. Kui teil on mõni muu Arduino, veenduge, et kasutate selle Arduino PWM -tihvte. PWM -tihvtidel on ~ märk.
3. samm: töö
RGB LED -i sees on veel kolm LED -i. Nii et nende LED -ide heledust muutes saame palju muid värve. RGB LED -i heleduse muutmiseks saame kasutada Arduino PWM -tihvte. PWM -tihvtid annavad RGB -le signaali erinevatest töötsüklitest, mille tulemuseks on erinevate värvide saamine.
Allpool olev RGB värviratas aitab teil valida Arduino RGB LED -i jaoks erinevaid värve.
4. samm: kood
Huvitavate projektide jaoks võtke minuga ühendust:
Youtube:
Facebooki leht:
Instagram: https://instagram.com/official_techeor? Igshid = uc8l…
Soovitan:
LM35 temperatuurianduri liides Arduinoga: 4 sammu
![LM35 temperatuurianduri liides Arduinoga: 4 sammu LM35 temperatuurianduri liides Arduinoga: 4 sammu](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-677-j.webp)
LM35 temperatuurianduri liides Arduinoga: Termomeetrid on kasulikud seadmed, mida kasutatakse temperatuuri mõõtmiseks pikka aega. Selles projektis oleme valmistanud Arduino -põhise digitaalse termomeetri, et kuvada LCD -ekraanil praegust ümbritseva õhu temperatuuri ja temperatuuri muutusi. Seda saab selgitada
LCD -liides Arduinoga Tinkercadis: 5 sammu
![LCD -liides Arduinoga Tinkercadis: 5 sammu LCD -liides Arduinoga Tinkercadis: 5 sammu](https://i.howwhatproduce.com/images/006/image-17286-j.webp)
LCD liides Arduinoga Tinkercadis: Selle artikli kood on kirjutatud LCD -de jaoks, mis kasutavad standardset Hitachi HD44780 draiverit. Kui teie LCD -ekraanil on 16 tihvti, on sellel tõenäoliselt Hitachi HD44780 draiver. Neid kuvasid saab ühendada kas 4 -bitises või 8 -bitises režiimis. LCD juhtmestik 4
Valgusandur (fotoresistor) Arduinoga Tinkercadis: 5 sammu (piltidega)
![Valgusandur (fotoresistor) Arduinoga Tinkercadis: 5 sammu (piltidega) Valgusandur (fotoresistor) Arduinoga Tinkercadis: 5 sammu (piltidega)](https://i.howwhatproduce.com/images/011/image-31555-j.webp)
Valgusandur (fototakisti) Arduinoga Tinkercadis: õpime lugema fototakisti, valgustundlikku muutuva takistiga tüüpi, kasutades Arduino analoogsisendit. Seda nimetatakse ka LDR-iks (valgusest sõltuv takisti). Siiani olete juba õppinud Arduino analoogväljundiga LED-e juhtima ja
RGB LED -värvide segamine Arduinoga Tinkercadis: 5 sammu (piltidega)
![RGB LED -värvide segamine Arduinoga Tinkercadis: 5 sammu (piltidega) RGB LED -värvide segamine Arduinoga Tinkercadis: 5 sammu (piltidega)](https://i.howwhatproduce.com/images/011/image-31559-j.webp)
RGB LED -värvide segamine Arduinoga Tinkercadis: õpime, kuidas juhtida mitmevärvilisi LED -e, kasutades Arduino analoogväljundeid. Ühendame Arduino Unoga RGB LED -i ja koostame lihtsa programmi selle värvi muutmiseks. Saate seda virtuaalselt jälgida, kasutades Tinkercadi ahelaid. Saate seda isegi vaadata
Arduino Lux Meter - liides OPT3001 Arduinoga: 4 sammu
![Arduino Lux Meter - liides OPT3001 Arduinoga: 4 sammu Arduino Lux Meter - liides OPT3001 Arduinoga: 4 sammu](https://i.howwhatproduce.com/images/011/image-31839-j.webp)
Arduino Lux Meter - liides OPT3001 Arduinoga: seisame üldiselt silmitsi olukorraga, kus peame mõõtma valguse intensiivsust. Nii otsustasin teha väikese projekti, mis aitab meil seda probleemi lahendada. See projekt illustreerib, kuidas saame kasutada OPT3001 koos Arduinoga Lux -mõõtjana. Selles projektis on mul