Sisukord:
- 1. etapp: lühike ülevaade spektraalanalüsaatori tehnilistest omadustest
- 2. samm: lingid raadiokomponentidele
- 3. samm: vooluahela kujundus
- 4. samm: trükkplaatide paigutus
- Samm: raadiokomponentide paigaldamine juhtplaadile
- 6. samm: raadiokomponentide paigaldamine LED -maatriksi trükkplaadile
- Samm 7: Tarkvara ja USB AVR programmeerija
- 8. samm: mikrokontrolleri programmeerimine
- 9. samm: ühendage LED -maatriksi trükkplaat ja juhtplaat
- 10. samm: 10 -ribalise LED -spektraalanalüsaatori töö
- 11. samm: juhendamise lõpp
Video: 10 riba LED -spektri analüsaator: 11 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:46
Tere pärastlõunal, kallid vaatajad ja lugejad. Täna tahan teile näidata 10 -ribalise LED -spektraalanalüsaatori täielikku koostamisjuhendit.
1. etapp: lühike ülevaade spektraalanalüsaatori tehnilistest omadustest
1. Näidu väärtus on sagedusvahemikus kolmkümmend üks herts kuni kuusteist kiloherts.
2. LED -maatriksi mõõtmed: kümme rida kümne veeru kohta.
3. Võimalikud töörežiimid: punkt, täpp tipuga hoidmisega, joon, tippjoonega joon.
4. Spektrianalüsaator töötab 12 -voldise alalisvoolu toiteallikaga.
5. Energiatarve sõltub maatriksis kasutatavatest valgusdioodidest.
6. Sisendsignaali tüüp: Lineaarne mono.
2. samm: lingid raadiokomponentidele
Arhiiv spektrinalüsaatori failidega:
Projekt EasyEDA lehel:
Raadioosade pood:
Mikrokiip Atmega 8:
Mikrokiip TL071:
Mikrokiip CD4028:
Stereopistikupesa:
Alalisvoolu toitepistik:
DIP -lülitid:
10 segmendi LED -moodul:
3. samm: vooluahela kujundus
See 10-ribaline LED-helispektri analüsaator koosneb kahest osast-juhttrükkplaadist ja LED-maatriksi trükkplaadist.
LED -spektraalanalüsaatori skeem sisaldab selliseid üksusi nagu operatsioonivõimendi, juhtmikrokontroller, binaarne kuni kümnendkohaline dekooder ning PNP ja NPN transistorlülitid.
LED -maatriks koosneb kümnest moodulist. Igas moodulis on kümme erinevat värvi LED -i.
4. samm: trükkplaatide paigutus
1. LED -spektraalanalüsaatori kokkupaneku alustamiseks peate lisateavet juhtimisahela skeemi ja LED -maatriksi lülitusskeemi kohta registreerima EasyEDA veebisaidil või alla laadima arhiivi, järgides 2. sammu linki.
2. EasyEDA veebisaidil loome Gerberi failid spektrianalüsaatori konverteeritud trükkplaatidelt tehases edasiseks tootmiseks.
3. Enne trükkplaatide tootja ametlikule veebisaidile minekut näitab EasyEDA arenduskeskkond meile lühikest teavet trükkplaatide omaduste kohta ja ligikaudse maksumuse 10 tükki kohta.
4. Trükkplaadi tootja veebisaidilt saab JLCPCB -faile automaatselt alla laadida EasyEDA Gerberi arenduskeskkonna kaudu. Samuti saate arhiivist kasutada konkreetseid Gerberi faile ja need käsitsi üles laadida.
5. Seejärel esitage tellimus määratud aadressile ja valige eelistatud tarneaeg.
Trükkplaadid tarnitakse karbis koos tootja nimega. Karbi sees on trükkplaadid korralikult kokku pandud vaakumpakendis.
Samm: raadiokomponentide paigaldamine juhtplaadile
Jätkame raadiokomponentide paigaldamisega juhtplaadile.
6. samm: raadiokomponentide paigaldamine LED -maatriksi trükkplaadile
Järgmisena paigaldame LED -maatriksi trükkplaadi.
Samm 7: Tarkvara ja USB AVR programmeerija
Jätkame spektrinalüsaatori tarkvaraosaga.
Mikrokontrolleri Atmega 8 püsivara uuendamiseks kasutame Atmel studio 7.
Atmel studio 7 tasuta täisversiooni saate alla laadida Microchip Technology ametlikult veebisaidilt.
https://www.microchip.com/mplab/avr-support/atmel-…
Mikrokontrolleri arvutiga ühendamiseks kasutame Pololu USB AVR programmeerijat.
Pololu USB on kompaktne ja odav AVR-põhiste kontrollerite programmeerija. Programmeerija emuleerib STK500 virtuaalse jadapordi kaudu, mis muudab selle ühilduvaks tavalise tarkvaraga nagu Atmel stuudio ja AVR DUDE.
Programmeerija on sihtseadmega ühendatud kaasasoleva 6-kontaktilise ISP-kaabli abil. Programmeerija ühendatakse USB -pordiga A -tüüpi USB -kaabli kaudu Mini -B -kaabliga, mis on samuti komplektis.
Programmeerija täielikuks toimimiseks laadige draiver alla Pololu ametlikult veebisaidilt.
https://www.pololu.com/product/1300/resources
Minge Pololu veebisaidil vahekaardile Ressursid ja valige vajalikud failid koos Windowsi operatsioonisüsteemi installidraiverite ja tarkvaraga.
8. samm: mikrokontrolleri programmeerimine
1. Seejärel ühendage programmeerija ISP-kaabel ja 5-kontaktiline pistik juhtmetega, mis on ühendatud trükkplaadi mikrokontrolleriga, ja seejärel ühendage programmeerija arvuti USB-porti.
2. Enne programmeerimist minge menüüsse Start, valige juhtpaneel ja seejärel kuvatavas aknas seadmehaldur.
3. Valige seadmehalduris sakk Ports. Siin peate vaatama, millise virtuaalse pordiga programmeerija on ühendatud. Minu puhul on see virtuaalne COM -port 3.
4. Seejärel minge tagasi menüüsse Start ja valige programmeerija konfiguratsiooniutiliit.
5. Ilmuvas aknas peate muutma sihtseadme taktsagedust. Interneti -teenuse pakkuja sagedus peaks olema väiksem kui veerand sihtmärgi AVR -mikrokontrolleri taktsagedusest.
6. Seejärel minge vahekaardile Tööriistad ja klõpsake nuppu „Lisa sihtmärk”. Valige kuvatavas aknas „STK500” ja „virtuaalne COM -port 3”.
7. Seejärel minge uuesti vahekaardile Tööriistad ja vajutage "Seadme programmeerimine".
8. Valige kuvatavas aknas tööriistade asukoht „STK500 COM port 3”. Programmeerimisseadmena valige Atmega 8 mikrokontroller. Seejärel märkige ISP programmeerimisliides.
Interneti -teenuse pakkuja sagedust saab seadistada ka Atmel stuudios, kuid Atmel stuudio kasutajaliideses määratud sagedused ei ühti kasutatud programmeerija tegelike sagedustega.
9. Lugege sihtseadme pinget ja allkirja, seejärel minge vahekaardile Fuse-bits ja klõpsake märkeruute, nagu on näidatud videos. Salvestage seadistatud kaitsmeotsikud mikrokontrolleri mällu.
10. Seejärel avage vahekaart Mälu ja valige arvutisse salvestatud HEX -fail ning salvestage see ka mikrokontrolleri mällu.
9. samm: ühendage LED -maatriksi trükkplaat ja juhtplaat
Pärast mikrokontrolleri programmeerimist ja kõigi raadiokomponentide jootmist ühendame LED -maatriksi trükkplaadi ja juhtplaadi.
10. samm: 10 -ribalise LED -spektraalanalüsaatori töö
11. samm: juhendamise lõpp
Tänan teid kõiki video vaatamise ja artikli lugemise eest. Ärge unustage seda meeldida ja tellida kanal „Hobby Home Electronics”. Jagage seda sõpradega. Edasi on veelgi huvitavamaid artikleid ja videoid.
Soovitan:
Kaherealine WiFi -analüsaator: 6 sammu (piltidega)
Kaherealine WiFi -analüsaator: need juhendid näitavad, kuidas kasutada Seeedstudio Wio terminali 2,4 GHz ja 5 GHz kaheribalise WiFi -analüsaatori tegemiseks
DIY FFT helispektri analüsaator: 3 sammu
DIY FFT helispektri analüsaator: FFT spektrianalüsaator on katseseade, mis kasutab spektri analüüsi tegemiseks Fourier 'analüüsi ja digitaalse signaalitöötluse tehnikaid. Fourier 'analüüsi kasutades on võimalik näiteks pideva aja domeeni üks väärtus teisendada
DIY LED -riba: kuidas lõigata, ühendada, jootma ja toita LED -riba: 3 sammu (piltidega)
DIY LED -riba: kuidas lõigata, ühendada, jootma ja toita LED -riba: algajate juhend LED -riba abil oma valgusprojektide tegemiseks. Paindlik, usaldusväärne ja hõlpsasti kasutatav LED -ribad on parim valik erinevate rakenduste jaoks. lihtsa siseruumides asuva 60 LED/m LED -riba paigaldamise põhitõed, kuid
ESP8266 RGB LED -riba WIFI juhtimine - NODEMCU IR -kaugjuhtimispuldina LED -riba jaoks, mida juhitakse Wifi kaudu - RGB LED STRIP nutitelefoni juhtimine: 4 sammu
ESP8266 RGB LED -riba WIFI juhtimine | NODEMCU IR -kaugjuhtimispuldina LED -riba jaoks, mida juhitakse Wifi kaudu | RGB LED STRIP nutitelefoni juhtimine: Tere poisid, selles õpetuses õpime, kuidas kasutada nodemcu või esp8266 IR -kaugjuhtimispuldina, et juhtida RGB LED -riba ja Nodemcu saab juhtida nutitelefoniga WiFi kaudu. Nii et põhimõtteliselt saate oma nutitelefoniga juhtida RGB LED -riba
LED -neopikselribade helitugevuse analüsaator: 4 sammu
LED Neopixel Strip helitugevuse analüsaator: mul oli varuks Neopixeli riba ja ma arvasin, et oleks lahe teha oma helisüsteemi jaoks spektraalanalüsaator. Ma eeldan, et olete arduino arenduskeskkonnaga tuttav, kui mitte, siis on palju õpetusi seal. Märkus: See