INHOUDSOPGAWE:
- Stap 1: Kort oorsig van die tegniese kenmerke van die spektrumanaliseerder
- Stap 2: Skakels na radiokomponente
- Stap 3: Kringontwerp
- Stap 4: PCB -uitleg
- Stap 5: Installasie van radiokomponente op die beheer -PCB
- Stap 6: Installering van radiokomponente op die PCB van die LED Matrix
- Stap 7: Sagteware en USB AVR -programmeerder
- Stap 8: Microcontroller -programmering
- Stap 9: Verbind die PCB van die LED Matrix en die Control PCB
- Stap 10: Die werk van die 10 Band Led Spectrum Analyzer
- Stap 11: Einde van die instruksie
Video: 10 Band Led Spectrum Analyzer: 11 stappe
2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:24
Goeie middag, liewe kykers en lesers. Vandag wil ek u die volledige monteergids vir die 10 -band LED -spektrumanaliseerder wys.
Stap 1: Kort oorsig van die tegniese kenmerke van die spektrumanaliseerder
1. Die leeswaarde is in die frekwensiebereik van een-en-dertig hertz tot sestien kilohertz.
2. Afmetings van die LED -matriks: tien rye per tien kolomme.
3. Moontlike werkswyses: punt, kolletjie met piekvastheid, lyn, lyn met piekvastheid.
4. Die spektrumanaliseerder word aangedryf deur 'n twaalf volt DC kragbron.
5. Die kragverbruik hang af van die LED's wat in die matriks gebruik word.
6. Soort insetsein: Lineêre mono.
Stap 2: Skakels na radiokomponente
Argief met spektrumanaliseerder lêers skakel:
Projek op die EasyEDA -bladsy:
Radioonderdele winkel:
Microchip Atmega 8:
Mikroskyfie TL071:
Mikroskyf CD4028:
Stereo -aansluiting:
GS -aansluiting:
DIP -skakelaars:
10 -segment LED -module:
Stap 3: Kringontwerp
Hierdie 10-band LED-klankspektrum-ontleder bestaan uit twee dele-'n bedrukte printplaat en 'n LED matriks-printplaat.
Die skema van die LED -spektrumanaliseerder bevat eenhede soos 'n operasionele versterker, 'n kontrolemikrokontroleerder, 'n binêre tot desimale dekodeerder, en PNP- en NPN -transistor skakelaars.
Die LED -matriks bestaan uit tien modules. Elke module bevat tien LED's van verskillende kleure.
Stap 4: PCB -uitleg
1. Om die LED -spektrumanaliseerder te begin saamstel, moet u meer te wete kom oor die beheerkringdiagram en die kringdiagram van die LED -matriks deur te registreer op die EasyEDA -webwerf of deur die argief af te laai volgens die skakel in stap 2.
2. Op die EasyEDA -webwerf maak ons Gerber -lêers uit die omskakelde printplate van spektrumanaliseerder vir verdere produksie in die fabriek.
3. Voordat ons na die amptelike webwerf van die vervaardiger van die printplaat gaan, wys die EasyEDA -ontwikkelingsomgewing ons kort inligting oor die kenmerke van die printplate en 'n geskatte koste van 10 stukke.
4. Op die webwerf van die vervaardiger van die JLCPCB -drukplaat kan die lêers outomaties afgelaai word deur die EasyEDA Gerber -ontwikkelingsomgewing. U kan ook spesifieke Gerber -lêers uit die argief gebruik en dit met die hand oplaai.
5. Plaas daarna 'n bestelling op die aangewese adres en kies die gewenste afleweringstyd.
Die printplate word in 'n boks gelewer met die naam van die vervaardiger. Binne die boks is die gedrukte stroombane netjies gevou in 'n vakuumverpakking.
Stap 5: Installasie van radiokomponente op die beheer -PCB
Kom ons gaan voort met die installering van radiokomponente op die stuurbord.
Stap 6: Installering van radiokomponente op die PCB van die LED Matrix
Laat ons dan die printplaat van die LED -matriks installeer.
Stap 7: Sagteware en USB AVR -programmeerder
Kom ons gaan na die sagtewaregedeelte van die spektrumanaliseerder.
Om die firmware van die Atmega 8 -mikrobeheerder op te gradeer, gebruik ons die Atmel studio 7.
U kan die gratis volledige weergawe van Atmel studio 7 aflaai van die amptelike webwerf van Microchip Technology.
https://www.microchip.com/mplab/avr-support/atmel-…
Om die mikrobeheerder aan te sluit op die rekenaar, gebruik ons die Pololu USB AVR programmeerder.
Pololu USB is 'n kompakte en goedkoop kringprogrammeerder vir AVR-gebaseerde beheerders. Die programmeerder navolg STK500 deur 'n virtuele seriële poort, wat dit verenigbaar maak met standaard sagteware soos Atmel studio en AVR DUDE.
Die programmeerder is met die meegeleverde 6-pins ISP-kabel aan die doeltoestel gekoppel. Die programmeerder is gekoppel aan die USB -poort via 'n USB Type A na Mini B -kabel, wat ook by die kit ingesluit is.
Laai die bestuurder af van die Pololu amptelike webwerf vir die volle werking van die programmeerder.
https://www.pololu.com/product/1300/resources
Gaan op die Pololu -webwerf na die blad Resources en kies die nodige lêers met installasiebestuurders en sagteware vir die Windows -bedryfstelsel.
Stap 8: Microcontroller -programmering
1. Koppel vervolgens die ISP-kabel van die programmeerder en die 5-pins-aansluiting met drade wat aan die mikrobeheerder op die printplaat gekoppel is, en koppel die programmeerder dan aan die USB-poort van u rekenaar.
2. Voor die programmering, gaan na die Start -kieslys, kies die bedieningspaneel en kies dan die apparaatbestuurder in die venster wat verskyn.
3. Kies die oortjie -oortjie in die toestelbestuurder. Hier moet u kyk na watter virtuele poort die programmeerder gekoppel is. In my geval is dit virtuele COM -poort 3.
4. Gaan dan terug na die Start -kieslys en kies die programmeerder -konfigurasiehulpprogram.
5. In die venster wat verskyn, moet u die klokfrekwensie van die teikenapparaat verander. ISP -frekwensie moet minder as 'n kwart van die klokfrekwensie van die doel -AVR -mikrobeheerder wees.
6. Gaan dan na die oortjie Tools en klik op 'Add target'. Kies 'STK500' en 'die virtuele COM -poort 3' in die venster wat verskyn.
7. Gaan dan weer na die oortjie Gereedskap en druk 'Programmeer die toestel'.
8. Kies 'STK500 COM -poort 3' in die venster wat verskyn, waar die gereedskap is. As 'n toestel vir die programmering, kies die Atmega 8 -mikrobeheerder. Dui vervolgens die ISP -programmeerkoppelvlak aan.
Die ISP -frekwensie kan ook in Atmel studio ingestel word, maar die frekwensies wat in die Atmel studio -gebruikerskoppelvlak gespesifiseer word, stem nie ooreen met die werklike frekwensies van die programmeerder wat gebruik word nie.
9. Lees die spanning en handtekening van die teikenapparaat, waarna u na die Fuse-bits-oortjie gaan en klik op die blokkies soos in die video getoon. Teken die ingestelde lontstukkies op in die geheue van die mikrobeheerder.
10. Maak dan die geheue -oortjie oop en kies die HEX -lêer wat op die rekenaar gestoor is, en teken dit ook in die geheue van die mikrobeheerder op.
Stap 9: Verbind die PCB van die LED Matrix en die Control PCB
Nadat ons die mikrokontroleerder geprogrammeer het en al die radiokomponente gesoldeer het, verbind ons die printplaat van die LED -matriks met die stuurbord.
Stap 10: Die werk van die 10 Band Led Spectrum Analyzer
Stap 11: Einde van die instruksie
Dankie almal dat julle die video gekyk en die artikel gelees het. Moenie vergeet om daarvan te hou nie en teken in op die kanaal "Hobby Home Electronics". Deel dit met vriende. Verder sal daar nog meer interessante artikels en video's wees.
Aanbeveel:
Hoe om 'n LED Audio Spectrum Analyzer te maak: 7 stappe (met foto's)
Hoe om 'n LED Audio Spectrum Analyzer te maak: LED Audio Spectrum Analyzer genereer die pragtige beligtingspatroon volgens die intensiteit van musiek. Daar is baie DIY LED Music Spectrum kits beskikbaar in die mark, maar hier gaan ons 'n LED Audio Spectrum maak Ontleder wat NeoPixe gebruik
DIY FFT Audio Spectrum Analyzer: 3 stappe
DIY FFT Audio Spectrum Analyzer: FFT spektrumanaliseerder is 'n toetstoerusting wat Fourier -analise en tegnieke vir digitale seinverwerking gebruik om spektrumanalise te verskaf. Deur Fourier -analise te gebruik, is dit moontlik dat een waarde in byvoorbeeld die deurlopende tyddomein konverteer word
Dancing Fountain: Arduino With MSGEQ7 Spectrum Analyzer: 8 Stappe
Dancing Fountain: Arduino With MSGEQ7 Spectrum Analyzer: Die ontvangs van 'n klanksignaal en omskakeling in visuele of meganiese reaksie is baie interessant. In hierdie projek sal ons 'n Arduino Mega gebruik om aan 'n spektrumanaliseerder MSGEQ7 gekoppel te word wat die ingang -klanksein neem en die band uitvoer
RGB 10 Band Led Spectrum Analyzer: 16 stappe
RGB 10 Band Led Spectrum Analyzer: Goeie middag, liewe kykers en lesers. Ek wys u vandag 'n wysiging van 'n tien-band spektrumanaliseerder met RGB LED's
DIY Arduino Audio Signal Spectrum Analyzer: 3 stappe
DIY Arduino Audio Signal Spectrum Analyzer: Dit is 'n baie eenvoudige klankontleder met veranderlike visuele modusse