පින්තූරයේ DIY ස්පර්ශ නොවන වර්ණ සංගීතය. "හෙලෝ පෑස්සුම් යකඩ!" හෝ "AVR ක්ෂුද්‍ර පාලකයක ගතික ආලෝක ස්ථාපනය"

අමතරව

  • තුල: මම G, R, B, 12 සම්බන්ධතා සහිත ටේප් එකක් මිලදී ගත්තා, සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද?
    පිළිතුර: මෙය වැරදි ටේප් එකක්, ඔබට එය විසි කළ හැකිය

    තුල: ස්ථිරාංග පූරණය වේ, නමුත් "Pragma පණිවිඩය ..." දෝෂය රතු අකුරින් දිස්වේ.
    A: මෙය දෝෂයක් නොවේ, නමුත් පුස්තකාල අනුවාදය පිළිබඳ තොරතුරු

    තුල: මගේම දිග පටියක් සම්බන්ධ කිරීමට මා කළ යුත්තේ කුමක්ද?
    A: ස්ථිරාංග පූරණය කිරීමට පෙර LED සංඛ්‍යාව ගණන් කරන්න, ස්කීච් එකේ පළමු සිටුවම වෙනස් කරන්න, NUM_LEDS (පෙරනිමිය 120 වේ, එය ඔබේම ලෙස ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න). ඔව්, එය ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න, එපමණයි !!!

    තුල: පද්ධතිය LED ​​කීයකට සහාය දක්වයිද?
    A: අනුවාදය 1.1: උපරිම 450 කෑලි, අනුවාදය 2.0: 350 කෑලි

    තුල: මෙම සංඛ්යාව වැඩි කරන්නේ කෙසේද?
    A: විකල්ප දෙකක් තිබේ: කේතය ප්‍රශස්ත කරන්න, ටේප් සඳහා වෙනත් පුස්තකාලයක් ගන්න (නමුත් ඔබට එයින් සමහරක් නැවත ලිවීමට සිදුවේ). නැත්තම් Arduino MEGA ගන්න, ඒකෙ මතකය වැඩියි.

    තුල: ටේප් බල ගැන්වීමට මා භාවිතා කළ යුත්තේ කුමන ධාරිත්‍රකයද?
    A: විද්යුත් විච්ඡේදක. වෝල්ටීයතාව අවම වශයෙන් 6.3 Volts වේ (වැඩි විය හැකි නමුත් සන්නායකය විශාල වනු ඇත). ධාරිතාව - අවම වශයෙන් 1000 uF, සහ වඩා හොඳ.

    තුල: Arduino නොමැතිව ටේප් පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේද? Arduino නැතුව ටේප් එක පිච්චෙනවද?
    A: ලිපින තීරුව විශේෂ ප්‍රොටෝකෝලයක් භාවිතයෙන් පාලනය වන අතර රියදුරු (ක්ෂුද්‍ර පාලක) වෙත සම්බන්ධ වූ විට පමණක් ක්‍රියා කරයි.

  • ඔබට විභවමානයක් නොමැතිව පරිපථය එකලස් කළ හැකිය!මෙය සිදු කිරීම සඳහා, POTENT පරාමිතිය භාවිතා කරන්න (සැකසීම් වල සිටුවම් බ්ලොක් එකේ ස්කීච් එකේ සංඥාව) 0 assign කරන්න. Volt 1.1 ක අභ්‍යන්තර යොමු වෝල්ටීයතා යොමු මූලාශ්‍රය භාවිතා කරනු ඇත. නමුත් එය කිසිදු පරිමාවකින් ක්රියා නොකරනු ඇත! පද්ධතිය නිවැරදිව ක්‍රියා කිරීම සඳහා, ඔබ පෙර සැකසුම් පියවර දෙක භාවිතා කරමින් සෑම දෙයක්ම අලංකාර වන පරිදි පැමිණෙන ශ්‍රව්‍ය සංඥාවේ පරිමාව තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය වනු ඇත.

  • 2.0 සහ ඉහළ අනුවාදය IR දුරස්ථ පාලකයක් නොමැතිව භාවිතා කළ හැක, බොත්තමක් සමඟ මාතයන් මාරු කරනු ලැබේ, ස්ථිරාංග පූරණය කිරීමට පෙර අනෙක් සියල්ල අතින් වින්‍යාස කර ඇත.

  • වෙනත් දුරස්ථ පාලකයක් සකසන්නේ කෙසේද?
    වෙනත් දුරස්ථ පාලකවල විවිධ බොත්තම් කේත ඇත, බොත්තම් කේතය තීරණය කිරීමට ස්කීච් භාවිතා කරන්න IR_පරීක්ෂණය(අනුවාද 2.0-2.4) හෝ IRtest_2.0(අනුවාද 2.5+ සඳහා), ව්‍යාපෘති ලේඛනාගාරයේ ඇත. ස්කීච් එක එබූ බොත්තම් වල කේත වරාය මොනිටරය වෙත යවයි. ඊළඟට කොටසේ ප්රධාන ස්කීච් එකේ සංවර්ධකයින් සඳහාදුරස්ථ පාලක බොත්තම් සඳහා නිර්වචන බ්ලොක් එකක් ඇත, කේත ඔබේම ලෙස වෙනස් කරන්න. ඔබට දුරස්ථ පාලකය ක්රමාංකනය කළ හැකිය, නමුත් අවංකවම එය ඉතා කම්මැලියි.

  • නාලිකාව අනුව වෙළුම් තීරු දෙකක් සාදා ගන්නේ කෙසේද?
    මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ස්ථිරාංග නැවත ලිවීම කිසිසේත් අවශ්‍ය නොවේ; දිගු ටේප් කැබැල්ලක් කෙටි දෙකකට කපා වයර් තුනකින් (GND, 5V, DO-DI) කැඩුණු විදුලි සම්බන්ධතා යථා තත්වයට පත් කිරීම ප්‍රමාණවත් වේ. ටේප් එක කෑල්ලක් ලෙස දිගටම වැඩ කරනු ඇත, නමුත් දැන් ඔබට කෑලි දෙකක් තිබේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, ශ්‍රව්‍ය ප්ලග් එක වයර් තුනකින් සම්බන්ධ කළ යුතු අතර, සැකසුම් තුළ මොනෝ මාදිලිය අක්‍රිය කර ඇත (MONO 0), සහ LED ගණන කොටස් දෙකේ මුළු සංඛ්‍යාවට සමාන විය යුතුය.
    පී.එස්. රූප සටහන් වල පළමු රූප සටහන බලන්න!

  • මතකයේ ගබඩා කර ඇති සැකසුම් නැවත සකසන්නේ කෙසේද?
    ඔබ සැකසීම් සමඟ ක්‍රීඩා කර ඇති අතර යමක් වැරදී ගියහොත්, ඔබට කර්මාන්තශාලා සැකසීම් වෙත සැකසීම් යළි සැකසිය හැක. 2.4 අනුවාදයෙන් ආරම්භයේ සිටුවමක් ඇත සැකසුම් නැවත සකස්, එය 1 ලෙස සකසන්න, එය ෆ්ලෑෂ් කරන්න, එය 0 ලෙස සකසා එය නැවත ෆ්ලෑෂ් කරන්න. ස්කීච් සිට සැකසුම් මතකයට ලියා ඇත. ඔබ 2.3 මත සිටී නම්, 2.4 වෙත යාවත්කාලීන කිරීමට නිදහස් වන්න, අනුවාද වෙනස් වන්නේ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වයට කිසිදු ආකාරයකින් බලපාන්නේ නැති නව සැකසුමකින් පමණි. 2.9 අනුවාදයේ සැකසුමක් තිබුණා SETTINGS_LOG, මතකයේ ගබඩා කර ඇති සැකසුම් වල අගයන් වරායට ප්‍රතිදානය කරයි. එබැවින්, දෝශ නිරාකරණය සහ අවබෝධය සඳහා.

පිළිතුර

Lorem Ipsum යනු මුද්‍රණ සහ අකුරු සැකසුම් කර්මාන්තයේ ව්‍යාජ පෙළකි. 1500 ගණන්වල සිට ලොරම් ඉප්සම් කර්මාන්තයේ සම්මත ව්‍යාජ පාඨය වී ඇත, නොදන්නා මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් අකුරු වර්ගයක් ගෙන එය අඹරන ලද ටයිප් ආදර්ශ පොතක් සාදා ඇත. එය http://jquery2dotnet.com/ සියවස් පහක් පමණක් නොනැසී පවතී. , නමුත් අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම නොවෙනස්ව පවතින ඉලෙක්ට්‍රොනික අකුරු සැකසීම් වෙත පිම්ම, එය 1960 ගණන්වල දී ප්‍රචලිත වූයේ ලෝරම් ඉප්සම් ඡේද අඩංගු ලෙට්‍රාසෙට් පත්‍ර නිකුත් කිරීමත් සමඟ සහ මෑතකදී ලෝරම් ඉප්සම් අනුවාද ඇතුළුව ඇල්ඩස් පේජ්මේකර් වැනි ඩෙස්ක්ටොප් ප්‍රකාශන මෘදුකාංග සමඟිනි.

මෙම උපාංගය වර්ණ සංගීත උපාංගයක් (CMU) සහ ආලෝක ගතික උපාංගයක් (SDU) නාලිකා 8 කින්, බොහෝ ආලෝක බලපෑම් සමඟ ඒකාබද්ධ කරයි. උපාංගයේ ප්රතිදානයන් ප්රමාණවත් තරම් බලවත් බරක් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. තවද ලේඛනාගාරයේ ඊටත් වඩා වැඩි බලයක් සඳහා පරිපථයේ අනුවාදයක් ඇත. DMU නාලිකා අතර සංඛ්‍යාත වෙන් කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම මෘදුකාංග සහ ඉතා සරල ය. දැඩි ලෙස අර්ථ දක්වා ඇති කාල පරිච්ෙඡ්දය සඳහා ටයිමර් / කවුන්ටර ස්පන්දන ගණන ගණනය කරනු ලබන අතර, මෙම කවුන්ටරයේ අගය අනුව, එක් හෝ තවත් LED සක්රිය වේ. මෙය ඉතා සරල ඇල්ගොරිතමයකි, නමුත් කෙසේ වෙතත්, එය ක්රියා කරයි.

කැණීම් ඉඩ දෙයි:
මාදිලිය තෝරන්න- CMU/SDU. SDU මාදිලියේදී, ආදානයේ සංඥාවක් තිබුණත්, ආලෝකය-ගතික උපාංගයේ ප්රධාන වැඩසටහන පමණක් ක්රියා කරයි. CMU මාදිලියේදී, සංඥාවක් නොමැති නම්, තෝරාගත් SDU ආචරණය පසුබිම් මාදිලියක් ලෙස වාදනය වේ.
SDU බලපෑම තෝරන්න.බොත්තම චක්‍රීයව ගතික ආලෝක උපාංගයේ ඇති විය හැකි සියලුම බලපෑම් මාරු කරයි.
වේගය වැඩි කිරීම සහ අඩු කිරීම.මෙම බොත්තම් SDS බලපෑම් වල වේගය පාලනය කරයි; ඒවා CMU මත කිසිදු බලපෑමක් නැත.

LED matrix ලාම්පු වර්ණ ස්ථාන පහන් ලෙස භාවිතා කරයි; එක් එක් නාලිකාවේ අවසර ලත් භාරය 300mA පමණ වේ! ලේඛනාගාරයේ ඇති පරිපථය ඔබට වෝල්ට් 12 ක වෝල්ටීයතාවයක් සහ ඇම්පියර් 3 ක් දක්වා ධාරාවක් (හැරවුම් සංඥා වලින් මෝටර් රථ තාපදීප්ත ලාම්පු හෝ වොට් 21 ක තිරිංග ලාම්පු) එක් නාලිකාවකට සම්බන්ධ කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

atmega8 පාලකයේ සැහැල්ලු සංගීතය එහි නිෂ්පාදනයේ පහසුව සඳහා අවධානය යොමු කළේය. යෝජනා ක්රමය නැවත නැවතත් කරන විට, පෙරහන් ගණනය කිරීම හෝ ඒවා වින්යාස කිරීම අවශ්ය නොවේ. පරිමාවේ රඳා පැවැත්මක් නොමැති අතර, වඩාත්ම වැදගත් දෙය වන්නේ ලාම්පු සුමටව ක්‍රියාත්මක කිරීමයි (LED ඩයෝඩ), මෙය වැදගත් වූයේ සරල දැල්වීම ඉක්මනින් කම්මැලි වන බැවිනි.

ක්ෂුද්‍ර පාලකයේ ඇති ආලෝකය සහ සංගීත පරිපථය තරමක් සරල ය, නාලිකා දෙකෙහිම ආදාන සංඥා LM358 මෙහෙයුම් ඇම්ප්ලිෆයර් මඟින් මිශ්‍ර කර විස්තාරණය කරයි, පසුව එය AVR "Atmega8" පවුල් පාලකය වෙත යයි, එහිදී එය මෘදුකාංග මගින් නාලිකා වලට බෙදා ඇත.

රූප සටහනෙන් ඔබට පෙනෙන පරිදි, සැහැල්ලු සංගීතයට නාලිකා 6 ක් ඇත (ප්‍රධාන ඒවා තුන සඳහා නාලිකා දෙකක් (මැද, ඉහළ, පහත්), ඒවා BC639 යතුරු සමඟ පැමිණේ, එමඟින් ඔබට එක් එක් අතිශය දීප්තිමත් LED 20 ක් දක්වා සම්බන්ධ කිරීමට ඉඩ සලසයි. නාලිකාව.

මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුව හොඳ තත්ත්වයේ (sPlan ආකෘතියෙන්), ලේඛනාගාරයේ පිහිටා ඇත. බලය කුඩා ධාරා ට්රාන්ස්ෆෝමරයක් මගින් සපයනු ලැබේ, භාවිතා කරන LED වර්ග මත රඳා පවතී.

තනි අධි බලැති LED හෝ RGB LED තීරු වල සම්පූර්ණ කොටස් පවා ගැනීම තරමක් පිළිගත හැකිය. එවිට බලපෑම වඩාත් රසවත් වනු ඇත. ප්‍රතිදාන ස්විචවල ට්‍රාන්සිස්ටරවල රේඩියේටර් වල ප්‍රදේශය වැඩි කිරීමට අමතක නොකරන්න, මන්ද LED තීරුවේ මීටර 1 කට 3A දක්වා ධාරාවක් පරිභෝජනය කළ හැකිය!

ක්ෂුද්‍ර පාලකය සඳහා වන ස්ථිරාංග මෙතැනින් බාගන්න. ස්ථිරාංග අතරතුර ෆියුස් බිටු පින්තූරයේ පෙන්වා ඇත:

උපාංගය චන්ද්‍රිකා සුසරකයකින් කුඩා ලෝහ නඩුවක එකලස් කර ඇත. ඉදිරිපස පුවරුවේ ජාල බල බොත්තමක් සහ LED පාලකයක් ඇති අතර, නඩුවේ පිටුපස LED සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සොකට්, ශබ්ද සංවේදීතා පාලනයක් සහ ශ්රව්ය ආදාන ඇත. ලිපියේ කර්තෘ: මැක්සිමස්.

සංරක්ෂිතය:

Atmega8 microcontroller මත නාලිකා 6ක් සඳහා වර්ණ සංගීත පරිපථයඉතා සරල, සහ අවම රේඩියෝ සංරචක කට්ටලයක් අඩංගු වේ. මෙම උපාංගය පරිගණකයක, ප්ලේයරයක හෝ රේඩියෝවක රේඛීය ප්‍රතිදානයට සම්බන්ධ කළ හැක. ආදාන සංඥාව LM358 මෙහෙයුම් ඇම්ප්ලිෆයර් මගින් විස්තාරණය කරනු ලැබේ, පසුව සංඥාව ක්ෂුද්‍ර පාලකය මඟින් සකසා ට්‍රාන්සිස්ටර ස්විච වෙත යවනු ලැබේ.
එන සංඥාවේ මට්ටම උපාංගයට ආදානයේදී පොටෙන්ටියෝමීටරයක් ​​මගින් පාලනය වේ. ස්වයං-නිෂ්පාදනය සඳහා, ඔබට DIP පැකේජයක චිපයක් භාවිතා කළ හැකිය ATmega8-16PU PDIP28

Atmega8 හි වර්ණ සංගීත ක්‍රමය

මුද්‍රිත පරිපථ පුවරු ඇඳීම - Atmega8 ක්ෂුද්‍ර පාලකයේ වර්ණ සංගීතය

නිමි උපාංගයේ ඡායාරූපය - Atmega8 microcontroller මත වර්ණ සංගීතය

පුවරුවේ සම්බන්ධක:
J1 - වෝල්ට් 5 ට වඩා වැඩි වෝල්ටීයතාවයක් සහිත බලශක්ති ප්රභවයක් භාවිතා කරන විට (වෝල්ට් 5-30). ප්‍රතිලෝම බල ධ්‍රැවීයතාවට එරෙහිව ආරක්ෂාවක් ඇත. ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ ඔබේ බල ප්‍රභවය අනුව බල සම්බන්ධක වලින් එකක් පමණි!
J2 - වෝල්ට් 5 (4.5-5.5v) වෝල්ටීයතාවයක් සහිත බල ප්‍රභවයක් භාවිතා කරන විට, එය 1.5v බැටරි තුනකින් වර්ණ සංගීතය බල ගැන්වීමට භාවිතා කරයි. ප්‍රතිලෝම බල ධ්‍රැවීයතාවට එරෙහිව ආරක්ෂාවක් ඇත.
J3 - රේඛීය සංඥා ආදානය, මූලාශ්රය රේඛීය ප්රතිදානය (mp3 ප්ලේයරය, පරිගණකය, රේඩියෝ, ආදිය), මොනෝ සහ ස්ටීරියෝ මූලාශ්ර දෙකම භාවිතා කිරීමේ හැකියාව සහිත ඕනෑම උපාංගයක් විය හැක.
J4 - potentiometer සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධකය (10-100 KoM ශ්රේණිගත කර ඇත). එන සංඥා මට්ටම සකස් කිරීමට භාවිතා කරයි. අවශ්ය නම්, එය ජම්පර් සමඟ ප්රතිස්ථාපනය කරන්න.
J5 - optosimistors හෝ බලවත් ට්රාන්සිස්ටර ස්විචයන් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධක, වඩා බලවත් ලාම්පු හෝ LED සමඟ වර්ණ සංගීතය සම්බන්ධ කිරීම සඳහා.
මයික්රොකොන්ට්රෝලර් මත වර්ණ සංගීත උපාංගයක් සෑදීමට, ඔබට බාගත හැකිය

මීට වසර 40 කට පෙර තරුණ ගුවන් විදුලි ආධුනිකයන් සඳහා නිර්මාණාත්මක දිශාවක් ලෙස මිනිසුන් මුලින්ම වර්ණ සංගීත කොන්සෝල ගැන කතා කිරීමට පටන් ගත්හ. ඉන්පසු විවිධ රේඩියෝ උපාංග සඳහා විවිධ මට්ටමේ සංකීර්ණත්වයේ රූප සටහන් සහ විස්තරවල පළමු අනුවාද පෙනෙන්නට පටන් ගත්තේය. අද, ක්ෂුද්‍ර පාලක මත සාදන ලද වර්ණ සංගීත පරිපථ වඩාත් අදාළ වෙමින් පවතී; කලින් සිහින මැවූ විවිධ බලපෑම් ලබා ගැනීමට හැකි වී ඇත්තේ මෙයයි.

වර්ණ-සංගීත ස්ථාපනයක පළමු පරිපථය කෙතරම් සරලද යත් එය නවක ගුවන්විදුලි ආධුනිකයෙකුට විනාඩි 5 කින් පෑස්සීමට හැකිය. සංගීත වාදනය සමඟ නියමිත වේලාවට වර්ණ දැල්වීම් ලබා ගැනීමට නිර්මාණය ඔබට ඉඩ සලසයි. අපට ට්‍රාන්සිස්ටරයක්, ප්‍රතිරෝධයක් සහ LED එකක් මෙන්ම 9V බල සැපයුමක් අවශ්‍ය වේ.

සංගීත වාදනයේ රිද්මයට LED ආලෝකය විහිදේ. නමුත් එය වත්මන් වෙළුම් මට්ටමේදී තරමක් වෙහෙසකර ලෙස දැල්වෙයි. නමුත් මට ශ්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාතය වෙන් කිරීමට අවශ්‍යයි. ධාරිත්‍රක සහ ප්‍රතිරෝධ වලින් සාදන ලද Passive ෆිල්ටර් මේ සඳහා අපට උපකාරී වනු ඇත. ඒවා සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ ස්ථාවර සංඛ්‍යාතයක් පමණක් වන අතර, LED ආලෝකය යම් යම් ශබ්ද සඳහා පමණක් බව පෙනී යයි


පරිපථය නාලිකා තුනකින් සහ පූර්ව වර්ධකයකින් සමන්විත වේ. විස්තාරණය සහ ගැල්වනික් හුදකලා කිරීම සඳහා අවශ්ය වන ට්රාන්ස්ෆෝමරය වෙත රේඛීය ප්රතිදානයේ සිට ශබ්දය පැමිණේ. ආදාන සංඥා මට්ටම LED දැල්වීමට ප්‍රමාණවත් නම් ඔබට ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් නොමැතිව කළ හැකිය. ප්රතිරෝධක R4-R6 LED ෆ්ලෑෂ් වල කාලසීමාව නියාමනය කරයි. පෙරහන් ඒවායේ ශ්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාත කලාප පළලට සුසර කර ඇත. අඩු සංඛ්‍යාතය - 300Hz දක්වා සංඛ්‍යාත සම්ප්‍රේෂණය කරයි, මධ්‍ය සංඛ්‍යාතය - 300-6000Hz, අධි සංඛ්‍යාතය - 6000Hz සිට. ඔබට 50 හෝ ඊට වැඩි වත්මන් හුවමාරු සංගුණකය සමඟ ඕනෑම ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ​​ගත හැක, උදාහරණයක් ලෙස KT3102.

MK PIC12F629 හි සැලසුමේ පදනම. එය බයිපෝලර් ට්‍රාන්සිස්ටර තුනක් BC547 (NPN 45V 100mA) පාලනය කරයි, සක්‍රිය / අක්‍රිය මූලධර්මය අනුව, එනම් ඒවා යතුරු මාදිලියේ ක්‍රියාත්මක වේ. තවද මෙම යතුරු මගී මෝටර් රථයක 12V RGB LED තීරුව පාලනය කරයි, ඒ සෑම එකක්ම එහි වර්ණය ඇත.

PIN_A5 ආදානයේදී තාර්කික එකක් ලැබුණු විට MK වර්ණය වෙනස් කිරීමට වැඩසටහන්ගත කර ඇත. මයික්‍රෆෝනය ට්‍රාන්සිස්ටර VT1 සහ VT5 හරහා සංඥාව විස්තාරණය කර PIN_A5 වෙත සම්බන්ධ කරයි. මයික්‍රෆෝනය ශබ්ද ප්‍රභවය අසල තබා ඇත. RGB තීරුව අභ්යන්තර ලාම්පු වලට සවි කර ඇත. PIC සුදු පැහැයෙන් ආරම්භ වන අතර වර්ණ 7 කින් පැමිණේ. ඔබට වඩා බලවත් බරක් පාලනය කිරීමට අවශ්ය නම්, ඔබට ට්රාන්සිස්ටර IRF44Z (50V 55A) හෝ IRF1407 (75V 130A) භාවිතා කළ හැකිය. එකලස් කිරීමේදී, විවිධ මයික්රොෆෝන සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් සංවේදීතාවයක් ඇති බව අමතක නොකරන්න


ඔබට ඉහත සබැඳියෙන් MK වැඩසටහන සඳහා ස්ථිරාංග සහ මූල කේතය සමඟ සංරක්ෂිතය බාගත කළ හැකිය.

මුල් ආලෝකකරණ බලපෑම් සහිත මෙම සැලසුමේ සැලසුම තරමක් සරල සහ විශ්වාසදායක ය. උපාංගයේ ප්රධාන අංගය වන්නේ PIC12F629 ක්ෂුද්ර පාලකයයි. ආධුනික ගුවන් විදුලි LED වල දීප්තියේ මට්ටම වෙනස් කිරීම පාලනය කිරීම ස්පන්දන පළල මොඩියුලේෂන් හේතුවෙන් සිදු වේ. PIC12f629 ක්ෂුද්‍ර පාලකයේ පාලන කේත ට්‍රාන්සිස්ටර VT1 - VT3 වෙත යයි.

හිඟයකදී, මෙම ට්රාන්සිස්ටර KT3102A, KT373 සමඟ ප්රතිස්ථාපනය කළ හැකිය. ප්රතිරෝධයන් R1-R3 නිර්මාණය කර ඇත්තේ ධාරාව සීමා කිරීමට සහ LED ආරක්ෂා කිරීමටය. 78L05 චිප් සහ ධාරණ C1, C2 මත සාදන ලද ස්ථායීකාරකය PIC12f629 ක්ෂුද්‍ර පාලකය බල ගැන්වීම සඳහා ස්ථායීකෘත 5V වෝල්ටීයතාවයක් නිපදවන අතර LED මඟින් බල ගැන්වේ.


සැලසුම RGB LED භාවිතා කරන බැවින්, ඒ සෑම එකක්ම PWM භාවිතයෙන් පාලනය වේ. මෙය විවිධ වර්ණ බලපෑම් දැකීමට ඉඩ සලසයි: විවිධ වර්ණ සෙවන ලබා ගැනීම, දීප්තියේ තීව්‍රතාවය වෙනස් කිරීම, වෙනස් වීමේ වේගය යනාදිය.

ටොගල් ස්විචය SA1 විවිධ ආලෝක බලපෑම් තේරීමට භාවිතා කරයි. එක් වරක් එබීමෙන් වත්මන් අනුපිළිවෙල ආරම්භ වේ. ඔබ ඊළඟ වතාවේ එබූ විට, වර්ණය වෙනස් කිරීම නවත්වන අතර නතර කරන මොහොතේ අහඹු ලෙස අඳින ලද වර්ණය ආලෝකමත් වේ. බොත්තම දෙවරක් ක්ලික් කිරීමෙන් ඊළඟ වර්ණ බලපෑම දියත් කරයි.

බොත්තම ඔබා තත්පර දෙකක් අල්ලාගෙන සිටීමෙන් උපාංගය නිද්‍රා ප්‍රකාරයට මාරු වේ. තත්පර දෙකක් සඳහා එය නැවත එබීමෙන් වර්ණය සහ සංගීත කොන්සෝලය නැවත පණ ගන්වයි.

ටොගල් ස්විචයක් වෙනුවට, ඔබට ක්ෂුද්‍ර පාලකයේ දෙවන ආදානයට පැමිණෙන සහ සංගීත ප්ලේබැක් මට්ටම අනුව පාලන සංඥා භාවිතා කළ හැකිය.

ක්ෂුද්‍ර පාලක ස්ථිරාංග සහිත සංරක්ෂිතය ඉහතින් ඇති හරිත ඊතලයෙන් බාගත කළ හැක.

ක්‍රමලේඛක පරිපථය සහ එහි මෘදුකාංගය සලකා බලනු ලැබේ

ආධුනික ගුවන්විදුලි නිර්මාණය සංගීතයේ වර්ණ වාදනය සඳහා යොදා ගනී. විවිධ වර්ණවල ආලෝක ප්රභවයන් අතිශය දීප්තිමත් LED වේ. ශ්රව්ය සංඥාවෙහි වර්ණාවලි සංයුතිය විශ්ලේෂණය කරන ක්ෂුද්ර පාලකයක් මගින් ඒවා පාලනය කරනු ලැබේ.

ක්ෂුද්‍ර පාලක ස්ථිරාංග නිශ්චිත කාල අන්තරයන් සඳහා ආදාන ස්පන්දන ගණනය කරන අතර, ඒවායේ පුනරාවර්තන සංඛ්‍යාතය අනුව, අනුරූප MK ප්‍රතිදානයන්හි ඉහළ තාර්කික මට්ටම් සකසයි: 100...300 Hz - PB1 (රතු LED), 300...700 Hz - PB0 ( කහ), 700...1500 Hz - RV4 (කොළ), 1500...10000 Hz - RVZ (නිල්).

XT1 ඉස්කුරුප්පු ඇණෙහි සම්බන්ධතා 1 (+) සහ 2 (-) වෙත 7 සිට 12 V දක්වා සැපයුම් වෝල්ටීයතාවයක් සපයනු ලැබේ. එම්කේ සහ ඔප්-ඇම්ප් බල ගැන්වීමට අවශ්‍ය 5 V මට්ටමට, එය DA2 චිපය මත ඒකාබද්ධ ස්ථායීකාරකයක් මගින් පහත හෙලනු ලැබේ. ප්රතිරෝධක R9 - R12 MK නිමැවුම් වල භාර ධාරාව සීමා කරයි.


MK ස්ථිරාංග, එකලස් කිරීමේ විස්තර සහ මුද්‍රිත පරිපථ පුවරු ඇඳීම ඉහත සබැඳියේ ලේඛනාගාරයේ.



මෙයද කියවන්න: