DIY LED කියුබ් 4x4x4 රූප සටහන. LED කියුබ්

කියුබ්? මෙය එහි පරිමාව පුරා පිහිටා ඇති LED සහිත ඝනකයකි. තවද එක් එක් LED (වර්ණ ගැන්විය හැක) වෙන වෙනම පාලනය වේ. LED ඝනකයක් භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට විවිධ ආලෝක සංදර්ශන සහ සජීවිකරණ නිර්මාණය කළ හැකිය. LED ඝනකයට දැනටමත් වැඩසටහන්ගත කර ඇති විවිධ ආලෝක සජීවිකරණ පෙන්විය හැක. ත්‍රිමාණ LED කැටවල සංකීර්ණ පරිපථවල විවිධ ත්‍රිමාණ වචන සහ ශිලා ලේඛන පවා ප්‍රදර්ශනය කළ හැකිය. සරලව කිවහොත්, LED ඝනකයක් අවශ්‍යයෙන්ම පරිමාමිතික මොනිටරයකි, අඩු විභේදනයකින් පමණක් වන අතර එමඟින් ඔබට අවකාශීය ව්‍යුහයන් සහ ග්‍රැෆික්ස් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ඉඩ සලසයි. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම විසඳුම වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා සුදුසු නොවේ, නමුත් සංදර්ශන සහ ඉදිරිපත් කිරීම් සැලසුම් කිරීම, විනෝදාස්වාදය සහ ප්රදර්ශන, ප්රචාරණය සහ සැලසුම් කිරීම සඳහා හොඳින් භාවිතා කළ හැකිය. මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙකුට එවැනි LED ඝනකයක් තැනීමට අවශ්‍ය වූ නමුත් සෑම කෙනෙකුටම ක්ෂුද්‍ර පාලකයක් මිලදී ගැනීමට අවස්ථාවක් නොතිබූ අතර ඇත්ත වශයෙන්ම සෑම කෙනෙකුම වැඩසටහන් කරන්නේ කෙසේදැයි නොදනී. එබැවින්, මෙන්න ඉතා සරල පරිපථ සැලසුම් විකල්පයක්:

LED ඝනකයේ යෝජිත අනුවාදය වැඩසටහන්කරණය අවශ්ය නොවේ, පරිපථය සරල වන අතර සියලුම කොටස් වලට ප්රවේශ විය හැකිය. තවද CD4020 චිපය වැඩසටහන්ගත කළ හැකි කැට තරම්ම හොඳ සංයුතියක් සපයයි. විස්තරයක් සහිත ඝනකයේ භාවිතා වන කොටස් ලැයිස්තුවක් මෙන්න:

1)KR1006VI1 (NE555)


ක්ෂුද්‍ර පරිපථයට ට්‍රාන්සිස්ටර 20 ක්, ප්‍රතිරෝධක 15 ක්, ඩයෝඩ 2 ක් පමණ ඇතුළත් වේ. ප්රතිදාන ධාරාව 200 mA වේ, වත්මන් පරිභෝජනය ආසන්න වශයෙන් 3 mA වැඩි වේ. වෝල්ටීයතාව 4.5 සිට 18 දක්වා වෝල්ටීයතාවය. ටයිමරයේ නිරවද්යතාව සැපයුම් වෝල්ටීයතාවයේ වෙනස්කම් මත රඳා නොපවතින අතර ගණනය කළ අගයෙන් 1% ට වඩා වැඩි නොවේ.

2) K561IE16 (CD4020, MC14020)


මෙය 14-bit ද්විමය බෙදුම් කවුන්ටරයකි.


3) LED - ඔබේ රසයට, 27 pcs;
4) ප්රතිරෝධක 33K;
5) ධාරිත්රක 10uF;
6) අගුල් සහිත ක්ෂුද්ර ස්විචය (විකල්ප);
7) ක්රෝනා 9V;
8) ක්ෂුද්ර පරිපථ සඳහා පැනල් (විකල්ප).

ඉතින්, අපි ෆයිබර්ග්ලාස් මත LED ඝනකයේ මුද්රිත පරිපථ පුවරුවක් ඇඳගෙන එය ෆෙරික් ක්ලෝරයිඩ් තුළ ගිල්වන්නෙමු.

මේ අතර, අපගේ පුවරුව කැටයම් කර ඇත, අපි වඩාත්ම දුෂ්කර කොටස සමඟ කටයුතු කරමු - LED කියුබයම. LED සඳහා ප්ලයිවුඩ් හෝ ඝන කාඩ්බෝඩ් වල සිදුරු විදින අතර ඒවා එහි ඇතුල් කරමු. දැන් අපි සියලුම කැතෝඩ (සෘණ) දක්ෂිණාවර්තව නැමී ඒවා පෑස්සෙමු. අපි වයර් මැද LED එකට පාස්සනවා.


අපි LED ඝනකයේ ඉතිරි මහල් එකම ආකාරයකින් සාදන්නෙමු.


දැන් අපි ඒවා එකට පෑස්සීමට අවශ්යයි. මේ වතාවේ පමණක් අපි LED ඇනෝඩ (ප්ලස්) පාස්සන්නෙමු.


අපි අන්තිම තුන්වන තට්ටුව පාස්සනවා. සූදානම් !!)))


අපි දැනටමත් කැටයම් කර ඇති පුවරුව ගෙන සිදුරු විදිනවා. මුලින්ම අපි ජම්පර් මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුවට පාස්සන්න, පසුව කොටස්.


අවසාන වශයෙන්, අවසාන ස්පර්ශය - කියුබ් පෑස්සුම් කරන්න.


දැන් අපි 9V සම්බන්ධ කර ප්රතිඵලය බලා සිටින්න. Hurray - එය ක්රියා කරයි:


නමුත් ඔබ පරිපථයේ බල සැපයුම 12V දක්වා වැඩි කළහොත්, CD4020 ක්ෂුද්‍ර පරිපථය දැවී යා හැක. මම 9V ඔටුන්න ස්ථාපනය කළේ එබැවිනි. මෙය එහි වාසි ඇත: ඔබ සමඟ ඝනකයක් රැගෙන යා හැකිය, එය පිටවීමක් අවශ්ය නොවේ, සහ ක්ෂුද්ර පරිපථය දැවී නොයනු ඇත. නමුත් අවාසි ද ඇත - ඔබට වරින් වර බැටරිය වෙනස් කිරීමට සිදුවේ. මම මගේ LED කියුබ් එකට කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක් හැදුවා. සහ මම අවසන් කළේ මෙයයි:

[)eNiS විසින් සපයන ලද ද්රව්ය සහ ඡායාරූප.

LED CUBE ලිපිය සාකච්ඡා කරන්න

මම 4x4x4 න්‍යාසයක් සහිත 3D LED කියුබ් ව්‍යාපෘතියක් ඉදිරිපත් කරමි.

LED 64 ක් 4x4x4 පැති සහිත ඝනකයක් සාදයි, එය Atmel Atmega16 ක්ෂුද්‍ර පාලකයක් මගින් පාලනය වේ. සෑම එකක්ම තමන්ගේම අතථ්‍ය ලිපිනයක් ඇති අතර ක්ෂුද්‍ර පාලකයකින් තනි තනිව පාලනය කළ හැකි අතර එමඟින් කෙනෙකුට පුදුමාකාර බලපෑම් ලබා ගත හැකිය.

කියුබ් ක්‍රියාත්මක වන වීඩියෝව පහතින් බලන්න:

ඉතින්, අපි පටන් ගනිමු ...

පියවර 1. අපට අවශ්ය කුමක්ද?

පළමු දෙය නම් LED 64ම එකට පෑස්සීමට ඉවසීමයි;)

ගුවන්විදුලි සංරචක ලැයිස්තුව:
පාන් පුවරුව (හෝ කැටයම් කළ මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුව)
Microcontroller Atmel AVR Atmega16
Atmega16 වැඩසටහන්කරු
LED 64 ක්
2 තත්ව LED. මම රතු සහ කොළ භාවිතා කළා. (විකල්ප)
Chip Max232 rs-232 හෝ ඊට සමාන
LED සඳහා 16x ප්රතිරෝධක. (ඕම් 100-400)
තත්ත්ව LED සඳහා 2x 470 ohm ප්රතිරෝධක
1x ප්රතිරෝධක 10kOhm
4x ප්රතිරෝධක 2.2kOhm
4x NPN ට්‍රාන්සිස්ටරය BC338 (KT645, KT646, KT660B ගෘහස්ථ ප්‍රතිසම) හෝ වෙනත් ධාරාව 250 mA දක්වා ඔරොත්තු දෙයි
1x 10uF ධාරිත්‍රකය
1x 1000uF ධාරිත්‍රකය
6x 0.1uF සෙරමික් ධාරිත්‍රකය
2x 22pF සෙරමික් ධාරිත්‍රකය
1x ක්වාර්ට්ස් 14.7456 MHz
2x බොත්තම්
බල සැපයුම් සුවිචය
12V බල සම්බන්ධකය
බල සම්බන්ධකය 5V

පියවර 2: මල්ටිප්ලෙක්සිං

එතරම් පාලන පින් නොමැති නම් LED 64 ක් පාලනය කරන්නේ කෙසේද? Multiplexing!

ඔබ එක් එක් LED වල ඇනෝඩයට පාලක පින් එකක් සම්බන්ධ කරන්නේ නම්, එය ප්රායෝගික නොවන අතර, එය ඉතා ලස්සන පෙනුමක් නොලැබේ. මෙම ගැටළුව මඟහරවා ගැනීමට එක් ක්‍රමයක් නම්, ඝනකය ස්ථර 4කට බෙදීමයි, ඒ සෑම එකක්ම 4x4=16 LEDs ඇත.

සිරස් තීරු වල LED වලට පොදු ඇනෝඩයක් ඇත (+)
තිරස් තලවල LED වලට පොදු කැතෝඩයක් ඇත (-)

දැන්, ඔබට ඝනකයේ ඉහළ වම් කෙළවරේ (0,0,3) LED දැල්වීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ ඉහළ ස්ථරයට GND(-) සහ වම් කෙළවරේ තීරුවට Vcc(+) යෙදිය යුතුය. ඝනකය.

ඔබට එක් LED එකක් හෝ සම්පූර්ණ ස්ථරයක් ආලෝකවත් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, මෙය විශිෂ්ට ලෙස ක්‍රියා කරයි ...

කෙසේ වෙතත්, ඔබ ඉදිරිපස (3,3,0) සිට පහළ දකුණු කෙළවරේ ආලෝකය කිරීමට අවශ්ය නම්, ගැටළු මතු වේ. මම පහල ලේයර් එකට GND ද, ඉදිරිපස වම් ස්පීකරයට Vcc ද යෙදූ විට, මම ඉදිරිපස (3,3,3) ඉහළ දකුණේ LED සහ පිටුපස (0,0,0) පහළ වම් LED එක ද දැල්වීමි. තනි LED පාලන රේඛා 64 ක් භාවිතා නොකර මෙම ගැටළුව මඟහරවා ගත නොහැකි බව පෙනේ.

නමුත් ඔබට එකවර එක් ස්ථරයක් පමණක් ආලෝකමත් කළ හැකි අතර එය ඉතා ඉක්මනින් කළ හැකිය, එවිට ඇසට ස්ථර අතර මාරුවීමේ කාලය හඳුනා ගැනීමට කාලය නොමැත. මෙම බලපෑම හැඳින්වේ

සෑම ස්ථරයක්ම පික්සල 4x4=16 (LED) රූපයක් වන අතර, අපි ඉක්මනින් ස්ථර මාරු කළහොත්, අපට 4x4x4 3D ඝනකයක් ලැබේ!

පියවර 3. කියුබ් සඳහා අච්චුවක් නිර්මාණය කිරීම

කිසිදු උපාංගයක් නොමැතිව LED 64 ක පරිමාමිතික ඝනකයක් පෑස්සීමට අපහසු වනු ඇත. එබැවින්, පහත සඳහන් මෙවලම් සහ උපාංග භාවිතා කිරීමෙන් අපි අපගේ කාර්යය පහසු කරමු:

මුලින්ම ලී වලින් 4x4 ටෙම්ප්ලේට් එකක් හදමු.

නිසා කියුබ් ජාලය සමඟ ඕනෑවට වඩා අවුල් වීමට මට අවශ්‍ය නොවීය, එබැවින් මම හැකි නම්, කියුබ් ජාලයේ පදනම ලෙස LED ඊයම් භාවිතා කිරීමට තීරණය කළෙමි. LED පාදවල දිග මත පදනම්ව සැකිලි ජාලයේ රේඛාවල දුර ප්රමාණය තෝරාගෙන ඇත. මට 25 මි.මී. එම. එවැනි ජාලයක් සමඟ, කිසිවක් ගොඩනැගීමට හෝ කැපීමට අවශ්ය නොවේ.

එබැවින්, ක්රියා අනුපිළිවෙල:
- ප්ලයිවුඩ් කැබැල්ලක් සොයාගෙන කපන්න
- එය මත 4x4 දැලිසක් අඳින්න
- awl හෝ වෙනත් මෙවලමක් සමඟ සියලුම මංසන්ධිවල indentation කරන්න
- LED කුහරය තුළ විශ්වාසයෙන් සිටින පරිදි සරඹයක් සොයා ගන්න, ඒ සමඟම, ඔබට එය පසුව පහසුවෙන් ඇද ගත හැකිය
- අච්චුවේ සිදුරු 16 ක් හාරන්න

කියුබ් සඳහා අච්චුව සූදානම්!

පියවර 4: LED ස්ථර ඉදිකිරීම

ඉතින්, අපි LED ස්ථර 4 බැගින් පාස්සන්න, එක් එක් 16, පසුව සියලු ස්ථර 4 එක පරිමාමිතික ඝනකයක් බවට පාස්සන්න.

LED එක ස්ථරයක් (4x4) සෑදීමේ ක්‍රියාවලිය පහත පරිදි වේ:
- LED ඔබෙන් දුරම පැති 2 ක සිදුරුවලට ඇතුළු කර ඒවා එකට පාස්සන්න
- ඊළඟ පේළිය සඳහා LED ඇතුළු කරන්න, ඒවා පෑස්සුම් කරන්න
- මේ වගේ කෑලි 16ක සම්පූර්ණ matrix එක පුරවන්න
- ඉදිරිපස, සම්බන්ධතාවයක් නොමැති තැන, සම්බන්ධක මංසන්ධි එකතු කරන්න
- ඉතිරි ස්ථර සඳහා ක්රියා පටිපාටිය 3 වතාවක් නැවත කරන්න.

පියවර 5: කියුබ් තැනීම

ස්ථර හතරම සූදානම්, ඉතිරිව ඇත්තේ ඒවා එක ඝනකයකට පෑස්සීමට පමණි.

අච්චුව මත පළමු ස්ථරය උඩු යටිකුරු කරන්න. මෙය ඝනකයේ ඉහළ ස්ථරය වනු ඇත.

පළමු ස්ථරයේ දෙවන ස්ථරය තබා ඒවා ඉතා නිවැරදිව පෙළගස්වන්න. ඔබට පරිපූර්ණ ඝනකයක් ලැබෙන පරිදි ස්ථර අතර දුර 25mm තබා ගන්න. කැතෝඩ අතර දුර මෙයයි.
සෑම දෙයක්ම පෙළගැස්වූ පසු (තෙවන අත් ජිග් එකක් භාවිතා කරන්න), පළමු ස්ථරයේ කෙළවරේ ඇනෝඩය දෙවන ස්ථරයේ කෙළවරේ ඇනෝඩයට පෑස්සන්න. සහ එසේ සියලු කොන් 4 මත.

සියලුම ස්ථර සෑම මානයකින්ම එකිනෙක පෙළගස්වා ඇති බව දෙවරක් පරීක්ෂා කරන්න. මෙය එසේ නොවේ නම්, නැමෙන්න හෝ නැවත විකුණන්න. මෙයින් පසු, ඉතිරි LED 12 පෑස්සුම් කරන්න.

ඉතිරි 2 ස්ථර සඳහා ක්රියා පටිපාටිය නැවත කරන්න.

පියවර 6. වත්මන් සීමාකාරී ප්රතිරෝධක තෝරාගැනීම

AVR ක්ෂුද්‍ර පාලකයේ සම්පූර්ණ ධාරාව 200 mA ඉක්මවිය නොහැක. එම. 200/16 අපට LED එකකට 12 mA ලබා දෙයි.

මම 220 ohm ප්රතිරෝධක භාවිතා කළා. එය LED ​​එකකට 12 mA පමණක් විය.

පියවර 7. පරිපථ නිර්මාණය

ඝනකය පාලනය කිරීම සඳහා වන පාලක පරිපථය ඉහත රූපයේ දැක්වේ.

RS-232 වෛකල්පිත වන අතර එය මඟ හැරිය හැක (IC2).

පියවර 8. LED ඝනකයට MK ඇමිණීම

මම හිතන්නේ පැහැදිලි කිරීමට අවශ්‍ය නැත, සියල්ල පින්තූරවල පෙන්වා ඇත.

පියවර 9. MK හි වැඩසටහන, සම්පාදනය සහ ස්ථිරාංග

අපේ ඝනකය සූදානම්, මෘදුකාංග කොටස පමණක් ඉතිරිව ඇත.
ඔබට මගේ වැඩසටහන භාවිතා කළ හැකිය, එය ඔබම ලියන්න, හෝ මගේ වැඩසටහන අතිරේක බලපෑම් සමඟ අතිරේක කරන්න.

ඔබට ATMega16 වෙනුවට ATMega32 භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබට makefile හි ඇති සැකසුම් වෙනස් කර නැවත සම්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත.

MK ස්ථිරාංග ෆ්ලෑෂ් කිරීමට, මම ක්‍රමලේඛකයෙකු ද භාවිතා කළෙමි.

එබැවින්, පළමුව ඔබ ක්‍රමලේඛකයා ක්ෂුද්‍ර පාලකයට සම්බන්ධ කළ යුතුය. ක්‍රමලේඛකයා කියුබ් පුවරුවට සහ පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන්න.
කණ්ඩායම: avrdude -c usbtiny -p m16

අපගේ ඝනකය නැවත ආරම්භ කර ආරම්භ කිරීමට සිදුවනු ඇත. MCU ක්‍රියාත්මක වන්නේ 1 MHz වැනි ඉතා අඩු සංඛ්‍යාතයකින් සාදන ලද ඔරලෝසු උත්පාදක යන්ත්‍රය භාවිතා කරමිනි. GPIO ports JTAG විසින් අල්ලාගෙන ඇති නිසා සමහර LED ක්‍රියා නොකරනු ඇත.

බාහිර ඔරලෝසු උත්පාදක යන්ත්රයක් සම්බන්ධ කර JTAG අක්රිය කිරීමට, ඔබ ෆියුස් නැවත ලිවිය යුතුය:
ඇතුල් කරන්න: avrdude -c usbtiny -p m16 -U lfuse:w:0xef:m
ඉන්පසු: avrdude -c usbtiny -p m16 -U hfuse:w:0xc9:m

එච්චරයි, මෙයින් පසු, අපගේ LED කියුබ් සාමාන්‍ය මාදිලියෙන් ආරම්භ විය යුතුය!

පහතින් ඔබට ස්ථිරාංග, මූලාශ්‍ර සහ මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුව LAY ආකෘතියෙන් බාගත හැකිය

විකිරණ මූලද්රව්ය ලැයිස්තුව

තනතුරු ටයිප් කරන්න නිකාය ප්රමාණය සටහනසාප්පු යන්නමගේ notepad එක
IC1 MK AVR 8-bit

ATmega16

1 Notepad වෙත
IC2 RS-232 අතුරුමුහුණත IC

MAX232

1 Notepad වෙත
IC3 රේඛීය නියාමකය

LM7805CT

1 7805T Notepad වෙත
Q2-Q5 බයිපෝලර් ට්‍රාන්සිස්ටරය

BC338

4 KT645, KT646, KT660B Notepad වෙත
LED1, LED2 ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩය

AL307V

1 Notepad වෙත
ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩය

AL307B

1 Notepad වෙත
ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩය 64 කියුබ් Notepad වෙත
C1-C5 ධාරිත්රකය0.1 μF6 Notepad වෙත
C9 10 μF1 Notepad වෙත
C10 විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකය1000 μF1 Notepad වෙත
ධාරිත්රකය22 pF2 සෙරමික් Notepad වෙත
R1-R16 ප්රතිරෝධක100-400 ඕම්16 LED එකකට 12 mA Notepad වෙත
R17 ප්රතිරෝධක

10 kOhm

1 Notepad වෙත
R18-R21 ප්රතිරෝධක

LED සැරසිලි මූර්ති වැඩ කරන්නේ කෙසේද? එය ඔබම එකලස් කළ හැකිද? ඔබට LED කීයක් අවශ්‍යද සහ ඒවාට අමතරව ඔබට අවශ්‍ය මොනවාද? මෙම සියලු ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු මෙම ලිපියෙන් ඔබට සොයාගත හැකිය.

LED කියුබ් - ස්වයං-එකලස් කිරීම සඳහා ඔබට අවශ්ය දේ

ඔබ DIY ව්‍යාපෘතිවල යෙදී සිටින්නේ නම් හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ සමඟ ටින්කර් කිරීමට කැමති නම්, ඔබේම දෑතින් LED ඝනකයක් එකලස් කිරීමට උත්සාහ කරන්න. පළමුව ඔබ ප්රමාණ තීරණය කළ යුතුය. උපාංගය ක්‍රියා කරන ආකාරය ඔබ තේරුම් ගත් පසු, ඔබට වැඩි LED හෝ අඩු LED සමඟ පරිපථය උත්ශ්‍රේණි කළ හැක.

දියෝඩ 8 ක් සඳහා මුහුණු සහිත LED ඝනකයක්

LED 8ක පැත්තක් සහිත ඝනකයක උදාහරණය භාවිතා කර මෙය ක්‍රියා කරන ආකාරය බලමු. මෙම ඝනකය ආරම්භකයින් සඳහා බිය උපදවන නමුත්, ඔබ ද්රව්ය අධ්යයනය කිරීමේදී ප්රවේශම් සහගත නම්, ඔබ එය පහසුවෙන්ම ප්රගුණ කරනු ඇත.

LED කියුබ් 8x8x8 එකලස් කිරීම සඳහා ඔබට අවශ්‍ය වනු ඇත:

  • LED 512 (උදාහරණයක් ලෙස 5mm);
  • මාරු රෙජිස්ටර් STP16CPS05MTR - 5 pcs.;
  • පාලනය සඳහා microcontroller, Arduino Uno හෝ වෙනත් ඕනෑම පුවරුවක් බලන්න;
  • පද්ධති වැඩසටහන්කරණය සඳහා පරිගණකය;

පරිපථයේ මෙහෙයුම් මූලධර්මය

කුඩා 5mm වර්ගයේ LED 20mA නොසැලකිය හැකි ධාරාවක් අඳින්න, නමුත් ඔබ ඒවායින් බොහොමයක් ආලෝකමත් කරනු ඇත. 12V සහ 2A බල සැපයුමක් මේ සඳහා පරිපූර්ණයි.

ඔබට බොහෝ අල්ෙපෙනති සහිත ක්ෂුද්‍ර පාලකයක් (MK) සොයා ගැනීමට අපහසු නිසා ඔබට සියලුම LED 512 තනි තනිව සම්බන්ධ කිරීමට නොහැකි වනු ඇත. බොහෝ විට, 8 සිට 64 දක්වා කකුල් ගණනාවක් සහිත අවස්ථාවන්හිදී ආකෘති ඇත. ස්වභාවිකවම, ඔබට කකුල් විශාල සංඛ්යාවක් සමඟ විකල්ප සොයාගත හැකිය.

මෙතරම් LED සම්බන්ධ කරන්නේ කෙසේද? මූලික! මාරු ලේඛනයක් යනු තොරතුරු සමාන්තර සිට අනුක්‍රමික සහ අනෙක් අතට - අනුක්‍රමික සිට සමාන්තර දක්වා පරිවර්තනය කළ හැකි චිපයකි. අනුක්‍රමික සමාන්තර බවට පරිවර්තනය කිරීමෙන්, රෙජිස්ටර් ධාරිතාව අනුව ඔබට එක් සිග්නල් පින් එකකින් සිග්නල් පින් 8ක් හෝ වැඩි ගණනක් ලැබෙනු ඇත.

පහත දැක්වෙන්නේ මාරුවීම් ලේඛනයක ක්‍රියාකාරී මූලධර්මය නිරූපණය කරන රූප සටහනකි.

ඔබ අනුක්‍රමික දත්ත ආදානයට බිට් අගයක්, එනම් ශුන්‍ය හෝ එකක් සපයන විට, එය ඔරලෝසු ඔරලෝසුවේ සංඥාවේ මායිම දිගේ සමාන්තර ප්‍රතිදාන අංක 0 ට සම්ප්‍රේෂණය වේ (ඩිජිටල් ඉලෙක්ට්‍රොනික් වල අංකනය ආරම්භ වන්නේ බිංදුවෙන් බව අමතක කරන්න එපා).

පළමු මොහොතේ එකක් තිබුනේ නම්, පසුව ඔරලෝසු ස්පන්දන තුනක් ඇතුළත ඔබ ආදානය ශුන්‍ය විභවයකට සකසන්නේ නම්, මෙහි ප්‍රති result ලයක් ලෙස ඔබට “0001” ආදාන තත්වය ලැබෙනු ඇත. ඔබට මෙය Q0-Q3 රේඛාවල රූප සටහනෙහි දැකිය හැකිය - මේවා සමාන්තර ප්‍රතිදානයේ බිටු හතරකි.

LED ඝනකයක් තැනීමේදී මෙම දැනුම භාවිතා කරන්නේ කෙසේද? කාරණය නම් ඔබට සාමාන්‍ය මාරු ලේඛනයක් භාවිතා කළ හැකි නමුත් LED තිර සඳහා විශේෂිත ධාවකයක් භාවිතා කළ හැකිය - STP16CPS05MTR. එය එකම මූලධර්මය මත ක්රියා කරයි.

LED සම්බන්ධ කරන්නේ කෙසේද?

ඇත්ත වශයෙන්ම, ධාවකයක් භාවිතයෙන් LED විශාල සංඛ්යාවක් සම්බන්ධ කිරීම සම්බන්ධ ගැටළු සම්පූර්ණයෙන්ම විසඳන්නේ නැත. LED 512 ක් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා, ඔබට එවැනි ධාවක 32 ක් අවශ්ය වනු ඇත, සහ ක්ෂුද්ර පාලකයෙන් ඊටත් වඩා පාලන කකුල්.

එබැවින් අපි වෙනත් මාර්ගයකට ගොස් LED පේළි සහ තීරු බවට ඒකාබද්ධ කරමු, එවිට අපට ද්විමාන අනුකෘතියක් ලැබේ. අයිස් කැටය අක්ෂ තුනම අල්ලා ගනී. LED කණ්ඩායම් වලට ඒකාබද්ධ කර ඇති 8x8x8 LED ඝනකයක් ඒකාබද්ධ කිරීමේ අදහස අවසන් කිරීමෙන් පසු, අපට පහත නිගමනයට පැමිණිය හැකිය:

LED (මහල්) ස්ථර පොදු ඇනෝඩයක් (කැතෝඩයක්) සහිත පරිපථවලට සහ තීරු පොදු කැතෝඩයක් (හෝ ඇනෝඩය, බිම මත කැතෝඩ ඒකාබද්ධ කර ඇත්නම්) පරිපථවලට ඒකාබද්ධ කරන්න.

එවැනි සැලසුමක් පාලනය කිරීම සඳහා ඔබට තීරුවකට පාලක අල්ෙපෙනති 8 x 8 = 16 ක් අවශ්‍ය වන අතර, එක් එක් මහල සඳහා එකක්, මුළු මහල් 8 ක් ද ඇත. සමස්තයක් වශයෙන්, ඔබට පාලන නාලිකා 24 ක් අවශ්‍ය වේ.

Input block එකට microcontroller එකේ pin තුනකින් සංඥාවක් ලැබෙනවා.

අවශ්‍ය LED ​​දැල්වීම සඳහා, උදාහරණයක් ලෙස, පළමු මහලේ, තෙවන පේළියේ පළමු මහලේ පිහිටා ඇති අතර, ඔබ තීරු අංක 3 ට අඩුවක් ද, මහලේ අංක 1 ට ප්ලස් එකක් ද යෙදිය යුතුය. ඔබ තට්ටු එකලස් කර ඇත්නම් මෙය සත්‍ය වේ. පොදු ඇනෝඩයක්, සහ තීරු - කැතෝඩයක්. එය අනෙක් අතට නම්, පාලන වෝල්ටීයතා ඒ අනුව ප්රතිලෝම කළ යුතුය.

LED ඝනකයක් පෑස්සීමට ඔබට පහසු කිරීම සඳහා, ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ:

LED වල ඝනකයක් නිවැරදිව වැඩ කිරීම සඳහා, ඔබ එය පොදු කැතෝඩයක් සහිත ස්ථරවල සහ ඇනෝඩයක් සහිත තීරු සමඟ එය එකලස් කළ යුතුය. පහත දැක්වෙන අනුපිළිවෙලෙහි ආදානය ලෙස රූප සටහනේ දක්වා ඇති දේ Arduino pins වෙත සම්බන්ධ කරන්න:

Arduino පින් අංකය. දාමයේ නම
2 එල්.ඊ.
3 SDI
5 CLK

මට එවැනි කුසලතා නොමැති නම් කුමක් කළ යුතුද?

ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ පිළිබඳ ඔබේ හැකියාවන් සහ දැනුම ගැන ඔබට විශ්වාසයක් නොමැති නම්, නමුත් ඔබේ ඩෙස්ක්ටොප් සඳහා එවැනි සැරසිලි අවශ්ය නම්, ඔබට සූදානම් කළ ඝනකයක් මිලදී ගත හැකිය. සරල ඉලෙක්ට්රොනික අත්කම් සෑදීමට කැමති අය සඳහා, 4x4x4 දාර සහිත විශිෂ්ට සරල විකල්ප තිබේ.


මුහුණේ ප්රමාණය 4 ඩයෝඩ සහිත කියුබ්

එකලස් කිරීම සඳහා සූදානම් කළ කට්ටල ගුවන්විදුලි සංරචක සහිත වෙළඳසැල් වල මෙන්ම Aliexpress හි විශාල තේරීමක් ද මිලදී ගත හැකිය.

එවැනි ඝනකයක් එකලස් කිරීම නවක ගුවන්විදුලි ආධුනිකයාගේ පෑස්සුම් කුසලතා, නිරවද්යතාව, නිරවද්යතාව සහ සම්බන්ධතා වල ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කරනු ඇත. ක්ෂුද්‍ර පාලක සමඟ වැඩ කිරීමේ කුසලතා වැඩිදුර ව්‍යාපෘති සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇති අතර Arduino ආධාරයෙන් ඔබට සරල සෙල්ලම් බඩු වැඩසටහන් කිරීමට ඉගෙන ගත හැකිය, මෙන්ම එදිනෙදා ජීවිතය සහ නිෂ්පාදනය සඳහා ස්වයංක්‍රීය මෙවලම්.

අවාසනාවකට මෙන්, Arduino ක්‍රමලේඛන භාෂාවේ සුවිශේෂතා නිසා - ස්කීච්, කාර්ය සාධනය සම්බන්ධයෙන් යම් සීමාවන් ඇත, නමුත් මාව විශ්වාස කරන්න, ඔබ මෙම වේදිකාවේ හැකියාවන්ගේ සිවිලිමට පහර දුන් විට, බොහෝ දුරට “පිරිසිදු” MK සමඟ වැඩ ප්‍රගුණ කිරීම සිදුවනු ඇත. ඔබට සැලකිය යුතු දුෂ්කරතා ඇති නොකරයි.

ව්‍යාපෘතිය ඩොලර් 15ක් පමණ වැය වන 4x4x4 LED ඝනකයක් සැලසුම් කිරීමට යෝජනා කරයි.

ඝනකයේ හරිත LED 64 ක් භාවිතා කරන අතර ඒවා ස්ථර 4 ක් සහ තීරු 16 ක් සාදයි. කියුබ් එක පාලනය කරන්නේ Arduino භාවිතයෙන්. Arduino Uno සඳහා වැඩසටහනක උදාහරණයක් ලබා දී ඇත, එය සම්පූර්ණ අරාවෙන් එක් එක් LED පාලනය ක්‍රියාත්මක කරයි.

ව්යාපෘතිය සඳහා අවශ්ය කොටස්

  • 64 LED
  • ඕම් 100කට ප්‍රතිරෝධක 4ක්
  • desoldering සඳහා සම්බන්ධක
  • කොන්දොස්තරවරුන්
  • විකුණුම සඳහා සංවර්ධන මණ්ඩලය
  • පෙට්ටිය
  • 9V බල සැපයුම
  • Arduino Uno

ඔබට ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි මෙවලම් පහත ඡායාරූපයෙහි දැක්වේ.

LED ඝනකයේ පදනම සැකසීම

ඔබට ලබා දී ඇති ස්කීච් භාවිතා කළ හැකිය. එය මුද්‍රණය කර කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක අලවන්න. මුද්රණය කරන විට, සැබෑ ප්රමාණය සහ තිරස් දිශානතිය සකසා ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරන්න. නෝඩල් ස්ථානවල සිදුරු සෑදීමට පැන්සලක් භාවිතා කරන්න. LED සකස් කළ සිදුරුවලට හොඳින් ගැලපේදැයි පරීක්ෂා කරන්න.

LED ඝනකයක් එකලස් කිරීම

LED 64ක් ගෙන ඒවා AA බැටරියකට සම්බන්ධ කිරීමෙන් ඒවායේ ක්‍රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කරන්න. මෙය ඇත්ත වශයෙන්ම කම්මැලි ක්රියා පටිපාටියකි, නමුත් එය අවශ්ය වේ. එසේ නොමැති නම්, එක් වැඩ නොකරන LED එකක් පසුව ගැටළු රාශියක් ඇති කළ හැකිය. මුද්‍රණයේ ඇති ඊතල අනුව LED 16 කුහරවල තබන්න. රතු ඊතල ප්ලස් (ඇනෝඩය), නිල් ඊතල සෘණ (කැතෝඩය) ට අනුරූප වේ. සියලුම ඇනෝඩ එකට සම්බන්ධ කරන්න. ඊට පසු, පෙට්ටිය පෙරළා LED පිටතට තල්ලු කරන්න. එකතු කරන ලද ස්ථරයට හානි නොවන පරිදි ප්රවේශමෙන් පිටතට තල්ලු කරන්න. සෑම. පළමු ස්ථරය සූදානම්. ඒ හා සමානව, අපි තවත් ස්ථර තුනක් සාදන්නෙමු. ඉන්පසුව අපි නිදහස් කැතෝඩ භාවිතයෙන් ලැබෙන ස්ථර හතර සම්බන්ධ කරමු. මධ්‍යයේ සිට පරිධිය දෙසට ගමන් කරන සම්බන්ධතා සම්බන්ධ කිරීමට මම ඔබට උපදෙස් දෙමි. LED ඝනකය අවශ්ය හැඩය ගැනීමට පටන් ගනී!

LED කියුබ් ස්ථාපනය

මාර්කර් භාවිතයෙන් පාන් පුවරුවේ සලකුණු කරන්න. සලකුණු කරන ලද සෘජුකෝණාස්රය ඔබේ කියුබය සවිකර ඇති පෙට්ටියට වඩා තරමක් කුඩා විය යුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න. සලකුණු කිරීමෙන් පසු, අනාගත දාරයේ රේඛාව දිගේ කුඩා වලක් සාදා පාන් පුවරුවේ දාර ප්රවේශමෙන් කඩා දමන්න. ඝනකයක් සඳහා ඔබේ පෙට්ටියේ මුදුනේ සිදුරු 20 ක් සිදුරු කරන්න. බ්‍රෙඩ්බෝඩ් එකේ අනුරූප සිදුරු භාවිතයෙන් ඔබට විදුම් ස්ථාන සලකුණු කළ හැකිය.

LED ඝනකය සම්බන්ධ කිරීම

පළමුව, Arduino Uno හි ඩිජිටල් සහ ඇනලොග් අල්ෙපෙනති වලට ගැලපෙන පරිදි ඔබේ සම්බන්ධක තීරුව කොටස් තුනකට බෙදන්න. කොටුවේ ඇති ඔබේ මවු පුවරුවේ ඩිජිටල් යෙදවුම් (පේළි) සඳහා වයර් 16ක් ඉවත් කර ස්ථාපනය කරන්න. 100 Ohm ප්‍රතිරෝධක භාවිතයෙන් ඇනලොග් ආදාන වලින් වයර් 4 සම්බන්ධ කරන්න. දැන් සම්බන්ධක රේල් තුනට වයර්වල කෙළවර සම්බන්ධ කිරීමට ඉදිරියට යන්න. අක්ෂ තුනක් ඔස්සේ LED පාලනය කිරීමට හැකි වන පරිදි සම්බන්ධතාවය ක්රියාත්මක වේ. තීරු X සහ Y අක්ෂවලට අනුරූප වේ, ප්ලස්, ස්ථර හතරට ස්තුතිවන්ත වන්න, අපට Z ඛණ්ඩාංකය ලැබේ, ඔබ LED ඝනකයේ කෙළවරේ සිට පහළට බැලුවහොත්, පළමු චතුරස්රය නම් කිරීම (1, 1) ට අනුරූප වේ. මේ අනුව, සෑම LED එකක්ම සමාන ක්රමයක් භාවිතයෙන් ආරම්භ කළ හැක. අපි උදාහරණයක් බලමු. ඉහත පින්තූරය දෙස බලා LED A(1,4) සොයා ගන්න. "A" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ මෙය පළමු ස්ථර වලින් එකක් වන අතර "(1,4)" X=1, Y=4 ඛණ්ඩාංකවලට අනුරූප වේ.

සම්බන්ධතා රූප සටහන

පේළි/තීරු

ස්ථර

[ස්ථර සඳහා කටු]

Arduino සඳහා බල සැපයුම සම්බන්ධ කිරීම

පුවරුව බල ගැන්වීම සඳහා, ඔබට වෙනම 9 වෝල්ට්, 1 ඇම්පියර් ඇඩප්ටරයක් ​​භාවිතා කළ හැකිය. ඔබට ක්‍රෝනා බැටරියක් සඳහා ඇඩැප්ටරයක් ​​භාවිතා කළ හැකි අතර එයින් එය බල ගැන්විය හැකිය. ඕනෑම ආකාරයකින්, ඔබ විදුලි රැහැන සඳහා තවත් සිදුරක් සෑදිය යුතුය. ඔබ සිදුර සාදන විට, එහි විශාලත්වය සම්බන්ධකයට වඩා තරමක් විශාල බවට වග බලා ගන්න.

පොදුවේ ගත් කල, මෙයින් පසු ඔබට ඉතිරිව ඇත්තේ සටහන Arduino වෙත උඩුගත කර ප්‍රති result ලය භුක්ති විඳීම පමණි:

ඔබේ කැටය සූදානම්!

එකලස් කරන ලද 4x4x4 LED ඝනකයේ වීඩියෝව

මෙම ලිපියෙන් විස්තර කරන්නේ 5 x 5 x 5 LED ඝනකයක් එකලස් කිරීම, එය Arduino භාවිතයෙන් පාලනය වන අතර සම්පූර්ණ ව්‍යුහයම මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුවක පිහිටා ඇත.

LED ඝනකයේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ වීඩියෝව:

කියුබ් සංවර්ධනය සහ ද්රව්ය

මම LED කියුබ් ප්‍රොජෙක්ට් ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා, ප්‍රධානම ප්‍රශ්නය තමයි, අල්පයින් ගණනකින් LED ගොඩක් එලවන එක. බොහෝ ව්‍යාපෘති මේ සඳහා මාරු රෙජිස්ටර් භාවිතා කර ඇත. ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ගැටළුව වන්නේ සියලුම බිටු මාරු කිරීමට ගතවන කාලය සහ ඒ නිසා ඇතිවන ගැටළු ය. මම එයට අකමැති වූ අතර මගේම රූප සටහනක් ඇඳීමට මම තීරණය කළෙමි.

5-bit සමාන්තර ආදානයක සිට LED ධාවනය කරන 25-bit සමාන්තර ප්‍රතිදානයකට ද්විමය සංඥාව පරිවර්තනය කිරීම සඳහා මම රේඛා 3-8 බැගින් වූ විකේතක 5ක් භාවිතා කරමි (demultiplexers ලෙසද හැඳින්වේ). මෙම විකේතකවල විශේෂ ලක්ෂණයක් වන්නේ එකවර රේඛා 25න් එකක පමණක් සංඥා මට්ටම ඉහළ මට්ටමක පැවතිය හැකි වීමයි. Arduino 01010 (ද්වීය පද්ධතියේ 10) හි පින් පහක් තිබේ නම්, විකේතකයින් මෙම සංඥාව ලබාගෙන එය ඔවුන්ගේ 10 වන පින් එකට ප්‍රතිදානය කරයි. සංඛ්‍යා 0-24 සමඟින් ඒවායින් 25ක් ඇත.

පරිපථය ඝනකයේ එක් එක් තලයේ කැතෝඩවල NPN ට්‍රාන්සිස්ටර ද භාවිතා කරයි.
කම්හලේ නිෂ්පාදනය කරන ලද විශේෂ මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුවක් මත ඝනකය එකලස් කර ඇති අතර එමඟින් වැඩි වයර් මග හැරී ඇත. සම්පූර්ණ ව්යාපෘතිය ඩොලර් 100 ක් විය.

මුලින්ම ඔබේ විකේතකයින් එක පින් එකකට ඉහල සංඥා මට්ටමක් සහ අනෙක් සියල්ලටම අඩු සංඥාවක් ලබා දෙන බවට වග බලා ගන්න. එක් පින් එකකට අඩු සංඥා මට්ටමක් සහ අනෙක් සියල්ලටම ඉහළ සංඥාවක් ලබා දෙන ක්ෂුද්‍ර පරිපථ ඇත.

රූප සටහනේ සහ වගුවේ මූලික රූප සටහන්

කියුබ් එකලස් කිරීම

පළමු පියවර වන්නේ LED වලින් ඝනකයක් සෑදීමයි. මම ඉතා කෙටි ඊයම් සහිත ලාභ LED මිලදී ගත් අතර අමතර වයර් භාවිතා කිරීමට සිදු විය.

මම පුවරුවේ මිලිමීටර් 5 ක් සිදුරු කළෙමි, ඒවා අතර සෙන්ටිමීටර 2.5 ක දුරක් ඇත, LED මෙම සිදුරුවලට ඇතුළු කර එකට සම්බන්ධ කර ඇත. මෙය ස්ථර 5 ක් සාදයි.

සියලුම ස්ථර 5 සූදානම් වන විට, ඒවා ඒකාබද්ධ කිරීම අවශ්ය වේ. ඝනකය සමතලා හෝ දිගු නොවන පරිදි ස්ථර අතර දුර සෙන්ටිමීටර 2.5 ක් විය යුතුය. එක් එක් ස්ථරයේ කැතෝඩයෙන්, කම්බි දිගේ කියුබ් පහළට ගෙනයන්න, පසුව එය පුවරුවට පෑස්සෙනු ඇත. සමස්තයක් වශයෙන්, එවැනි ඝනකයක් පෑස්සුම් ස්ථාන 300 ක් පමණ ඇත.

ඝනකය සම්බන්ධ කිරීමට, මම CAT5 කේබලයක් භාවිතා කළෙමි, මන්ද... එය ලාභදායී සහ ලබා ගත හැකිය. මම පරිපථය පාන් පුවරුවක එකලස් කළෙමි. වාර්තාවේ ආරම්භක ලක්ෂ්‍යය ලෙස සලකනු ලබන ඝනකයේ කෙළවර තෝරන්න සහ විකේතකයේ pin 0 එහි ඇනෝඩයට සම්බන්ධ කරන්න. මීළඟ ඇනෝඩය X අක්ෂයේ ආසන්නතම ඇනෝඩය ලෙස සලකනු ලබන අතර, ඒවා අවසන් වූ විට, Y අක්ෂය මත ඇති ඇනෝඩ භාවිතා කරන්න.මම විකේතකය සහ තීරුව අතර ඕම් 150 ප්‍රතිරෝධක භාවිතා කළෙමි.

කැතෝඩ සම්බන්ධ කිරීම සඳහා NPN ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ​​භාවිතා කරයි. ට්‍රාන්සිස්ටරයේ පාදය සහ Arduino අතර ප්‍රතිරෝධයක් භාවිතා කරන්න. ට්‍රාන්සිස්ටරයේ පින් 1ක් GND එකට, 2 Arduino එකට, 3 කැතෝඩයට සම්බන්ධ කරන්න.

Arduino සඳහා වැඩසටහන

කියුබ් මූලාකෘති පරිපථයට සම්බන්ධ කිරීමෙන් පසුව, වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම අවශ්ය වේ.

කේතය ප්රධාන කොටස් 4 කට බෙදා ඇත:

LEDs.h:
සියලු සම්බන්ධතා සහ අරා අංක අඩංගු වේ.
DisplayBasics.pde:
ආකෘතියක භාවිතය සඳහා ඝනකයක් තුළ මූලික "හැඩයන්" කිහිපයක් අඩංගු වේ.
Patterns.pde:
ලිපියේ ආරම්භයේ වීඩියෝවේ දැකිය හැකි නියැදි සංදර්ශක වැඩසටහන් අඩංගු වේ.
LEDCubePCB.pde:
මෙය මගේ කේතයේ අවසාන අනුවාදයයි. පොටෙන්ටියෝමීටරයේ පිහිටීම අනුව ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහනේ සංඛ්‍යාව වෙනස් වේ.

ක්රියාකාරිත්වය පුළුල් කිරීම

LED කියුබ් එක ඊටත් වඩා හොඳ වීමට නම්, ක්ෂුද්‍ර පාලකය ප්‍රබෝධමත් නොකර දර්ශන වැඩසටහන වෙනස් කිරීම අවශ්‍ය වේ. වැඩසටහන් මාරු කිරීම සඳහා ජම්පර් භාවිතා කිරීමට මම තීරණය කළෙමි, වැඩසටහන් කාලසීමාව වෙනස් කිරීමට පොටෙන්ටියෝමීටරයක්. නමුත් ජම්පර් භාවිතා කරන විට, ඇදගෙන යාමේ වෝල්ටීයතාවයක් අවශ්ය බව මට අමතක විය. පුල්-අප් ප්‍රතිරෝධක භාවිතයෙන් මෙය සාක්ෂාත් කරගත හැකිය.

මුද්රිත පරිපථ පුවරුව

මම මේ පරිපථය සහ PCB නිර්මාණය කළේ Eagle වල. ලිපිය සමඟ ඊගල් ආකෘතියේ මූලාශ්‍ර ගොනු ඇත, ඒවා සංස්කරණය කළ හැකිය. PCB නිර්මාණය කරන විට, වයර් සඳහා විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින්, සිදුරු ප්රමාණයට අවධානය යොමු කරන්න.

කම්හලේදී ඇණවුම් කිරීමට පුවරුව සාදන ලදී. ඔබට කම්හලක පුවරුව සෑදිය නොහැකි නම්, ඔබට LUT හෝ photoresist භාවිතයෙන් එය සෑදිය හැකිය.

PCB නිෂ්පාදනය සහ එකලස් කිරීම

නිෂ්පාදනය සඳහා ව්යාපෘතියක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා, සරඹ ගොනුවක් සහ Gerber ගොනු අවශ්ය වේ. මම ඒවා හදන්න දන්නේ නැහැ, නමුත් අන්තර්ජාලයේ උපදෙස් අනුව මට ඒවා හදන්න පුළුවන් වුණා. මෙම ලිපිගොනු ලිපියට අමුණා ඇත. ජම්පර් දැන් GND වෙත සම්බන්ධ කර ඇති අතර Arduino හි අභ්‍යන්තර පුල්-අප් ප්‍රතිරෝධක මගින් බල ගැන්වෙන බව සලකන්න.

ප්‍රතිරෝධක සහ සොකට් වලින් එකලස් කිරීම අරඹන්න, කියුබ් එක අන්තිමට පාස්සන්න. සියලුම සංරචක සාම්ප්‍රදායික නිමැවුම් නිවාසයක භාවිතා වේ, එබැවින් ස්ථාපනය තරමක් සරල ය. පිරිසිදු තුඩකින් පුවරුව පාස්සන්න, උෂ්ණත්ව තත්ත්වයන් පවත්වා ගෙන යාම සහ සංරචක අධික ලෙස රත් නොකරන්න. මම සියලුම චිප්ස් සඳහා සම්බන්ධක භාවිතා කළෙමි.

සූදානම්!

පුවරුව එකලස් කිරීමෙන් පසු, වැඩසටහන Arduino වෙත පටවා එය පරීක්ෂා කරන්න. පරිපථය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරන්නේ නම්, ඝනකය සම්බන්ධ වී නිවැරදිව එකලස් කර ඇත්දැයි දෙවරක් පරීක්ෂා කරන්න.

පහත සංරක්ෂිතයේ Eagle, Gerber ගොනු සහ මෘදුකාංග මූලාශ්‍ර අඩංගු වේ

විකිරණ මූලද්රව්ය ලැයිස්තුව

තනතුරු ටයිප් කරන්න නිකාය ප්රමාණය සටහනසාප්පු යන්නමගේ notepad එක
U$1 Arduino පුවරුව

Arduino Dumilanove

1 Notepad වෙත
V1-V5 කේතකය, විකේතකය

CD74HC238

5 Notepad වෙත
T1-T5 බයිපෝලර් ට්‍රාන්සිස්ටරය

2N4401

5 Notepad වෙත
ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩයනිල්125 5 මි.මී Notepad වෙත
R1-R25, R27-R31 ප්රතිරෝධක

150 ඕම්

30 Notepad වෙත
R26 ට්‍රයිමර් ප්‍රතිරෝධකය10 kOhm1 Notepad වෙත
SV1, යළි පිහිටුවන්න ජම්පරයක් 6


මෙයද කියවන්න: