Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Σύντομη επισκόπηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του Spectrum Analyzer
- Βήμα 2: Σύνδεσμοι με εξαρτήματα ραδιοφώνου
- Βήμα 3: Σχεδιασμός κυκλωμάτων
- Βήμα 4: Διάταξη PCB
- Βήμα 5: Εγκατάσταση εξαρτημάτων ραδιοφώνου στο PCB ελέγχου
- Βήμα 6: Εγκατάσταση εξαρτημάτων ραδιοφώνου στο PCB της μήτρας LED
- Βήμα 7: Λογισμικό και προγραμματιστής AVR USB
- Βήμα 8: Προγραμματισμός μικροελεγκτών
- Βήμα 9: Συνδέστε το PCB της μήτρας LED και το PCB ελέγχου
- Βήμα 10: Το έργο του 10 Band Led Spectrum Analyzer
- Βήμα 11: Τέλος διδασκαλίας
Βίντεο: 10 Band Led Spectrum Analyzer: 11 Βήματα
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:32
Καλησπέρα, αγαπητοί θεατές και αναγνώστες. Σήμερα θέλω να σας δείξω τον πλήρη οδηγό συναρμολόγησης για τον αναλυτή φάσματος LED 10 ζωνών.
Βήμα 1: Σύντομη επισκόπηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του Spectrum Analyzer
1. Η τιμή ανάγνωσης είναι στην περιοχή συχνοτήτων από τριάντα ένα hertz έως δεκαέξι kilohertz.
2. Διαστάσεις του πίνακα LED: δέκα σειρές ανά δέκα στήλες.
3. Πιθανές λειτουργίες: κουκκίδα, τελεία με αιχμή κράτησης, γραμμή, γραμμή με μέγιστο κράτημα.
4. Ο αναλυτής φάσματος τροφοδοτείται από τροφοδοτικό DC δώδεκα βολτ.
5. Η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τα LED που χρησιμοποιούνται στη μήτρα.
6. Τύπος σήματος εισόδου: Γραμμικό μονοφωνικό.
Βήμα 2: Σύνδεσμοι με εξαρτήματα ραδιοφώνου
Αρχειοθέτηση με σύνδεσμο αρχείων φάσματος αναλυτή:
Έργο στη σελίδα EasyEDA:
Κατάστημα ανταλλακτικών ραδιοφώνου:
Microchip Atmega 8:
Μικροτσίπ TL071:
Μικροτσίπ CD4028:
Υποδοχή στερεοφωνικού βύσματος:
Υποδοχή τροφοδοσίας DC:
Διακόπτες DIP:
Μονάδα LED 10 τμημάτων:
Βήμα 3: Σχεδιασμός κυκλωμάτων
Αυτός ο αναλυτής φάσματος ήχου LED 10 ζωνών αποτελείται από δύο μέρη-μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος ελέγχου και μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος μήτρας LED.
Το σχήμα του αναλυτή φάσματος LED περιέχει μονάδες όπως λειτουργικός ενισχυτής, μικροελεγκτής ελέγχου, αποκωδικοποιητής δυαδικού σε δεκαδικό και διακόπτες τρανζίστορ PNP και NPN.
Η μήτρα LED αποτελείται από δέκα μονάδες. Κάθε μονάδα περιέχει δέκα LED διαφορετικών χρωμάτων.
Βήμα 4: Διάταξη PCB
1. Για να ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση του αναλυτή φάσματος LED, πρέπει να μάθετε περισσότερα σχετικά με το διάγραμμα κυκλώματος ελέγχου και το διάγραμμα κυκλώματος της μήτρας LED με εγγραφή στον ιστότοπο EasyEDA ή με λήψη του αρχείου ακολουθώντας τον σύνδεσμο στο βήμα 2.
2. Στον ιστότοπο EasyEDA δημιουργούμε αρχεία Gerber από τους πίνακες τυπωμένων κυκλωμάτων μετατροπής φάσματος αναλυτή για περαιτέρω παραγωγή στο εργοστάσιο.
3. Πριν μεταβείτε στον επίσημο ιστότοπο του κατασκευαστή των τυπωμένων κυκλωμάτων, το περιβάλλον ανάπτυξης EasyEDA μας δείχνει σύντομες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των πλακέτων τυπωμένων κυκλωμάτων και ένα κατά προσέγγιση κόστος για 10 τεμάχια.
4. Στον ιστότοπο του κατασκευαστή τυπωμένων κυκλωμάτων, τα αρχεία JLCPCB μπορούν να μεταφορτωθούν αυτόματα μέσω του περιβάλλοντος ανάπτυξης EasyEDA Gerber. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένα αρχεία Gerber από το αρχείο και να τα ανεβάσετε με μη αυτόματο τρόπο.
5. Στη συνέχεια, κάντε μια παραγγελία στην καθορισμένη διεύθυνση και επιλέξτε τον προτιμώμενο χρόνο παράδοσης.
Οι πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων παραδίδονται σε κουτί με το όνομα του κατασκευαστή. Μέσα στο κουτί οι πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος διπλώνονται τακτοποιημένα σε συσκευασία κενού.
Βήμα 5: Εγκατάσταση εξαρτημάτων ραδιοφώνου στο PCB ελέγχου
Ας προχωρήσουμε στην εγκατάσταση εξαρτημάτων ραδιοφώνου στην πλακέτα κυκλώματος ελέγχου.
Βήμα 6: Εγκατάσταση εξαρτημάτων ραδιοφώνου στο PCB της μήτρας LED
Στη συνέχεια, ας εγκαταστήσουμε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος της μήτρας LED.
Βήμα 7: Λογισμικό και προγραμματιστής AVR USB
Ας προχωρήσουμε στο τμήμα λογισμικού του αναλυτή φάσματος.
Για την αναβάθμιση του υλικολογισμικού του μικροελεγκτή Atmega 8 θα χρησιμοποιήσουμε το Atmel studio 7.
Μπορείτε να κατεβάσετε τη δωρεάν πλήρη έκδοση του Atmel studio 7 από τον επίσημο ιστότοπο της Microchip Technology.
https://www.microchip.com/mplab/avr-support/atmel-…
Για να συνδέσουμε τον μικροελεγκτή στον υπολογιστή θα χρησιμοποιήσουμε τον προγραμματιστή USB AVR του Pololu.
Το Pololu USB είναι ένας συμπαγής και φθηνός προγραμματιστής σε κύκλωμα για ελεγκτές που βασίζονται σε AVR. Ο προγραμματιστής μιμείται το STK500 μέσω μιας εικονικής σειριακής θύρας, γεγονός που το καθιστά συμβατό με τυπικό λογισμικό όπως το Atmel studio και το AVR DUDE.
Ο προγραμματιστής είναι συνδεδεμένος στη συσκευή προορισμού χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο ISP 6 ακίδων. Ο προγραμματιστής είναι συνδεδεμένος στη θύρα USB μέσω καλωδίου USB Type A σε Mini B, το οποίο περιλαμβάνεται επίσης στο κιτ.
Για την πλήρη λειτουργία του προγραμματιστή, κατεβάστε το πρόγραμμα οδήγησης από την επίσημη ιστοσελίδα της Pololu.
https://www.pololu.com/product/1300/resources
Στον ιστότοπο της Pololu μεταβείτε στην καρτέλα Πόροι και επιλέξτε τα απαραίτητα αρχεία με προγράμματα οδήγησης εγκατάστασης και λογισμικό για το λειτουργικό σύστημα Windows.
Βήμα 8: Προγραμματισμός μικροελεγκτών
1. Στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο ISP του προγραμματιστή και το βύσμα 5 ακίδων με καλώδια συνδεδεμένα στον μικροελεγκτή στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και, στη συνέχεια, συνδέστε τον προγραμματιστή στη θύρα USB του υπολογιστή σας.
2. Πριν από τον προγραμματισμό, μεταβείτε στο μενού Έναρξη, επιλέξτε τον πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη διαχείριση συσκευών στο παράθυρο που εμφανίζεται.
3. Στο διαχειριστή συσκευών επιλέξτε την καρτέλα Θύρες. Εδώ πρέπει να δείτε σε ποια εικονική θύρα είναι συνδεδεμένος ο προγραμματιστής. Στην περίπτωσή μου, αυτή είναι η εικονική θύρα COM 3.
4. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στο μενού Έναρξη και επιλέξτε το βοηθητικό πρόγραμμα διαμόρφωσης προγραμματιστή.
5. Στο παράθυρο που εμφανίζεται πρέπει να αλλάξετε τη συχνότητα ρολογιού της συσκευής προορισμού. Η συχνότητα ISP πρέπει να είναι μικρότερη από το ένα τέταρτο της συχνότητας ρολογιού του στοχευόμενου μικροελεγκτή AVR.
6. Στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Εργαλεία και κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη στόχου". Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε «STK500» και «την εικονική θύρα COM 3».
7. Στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Εργαλεία και πατήστε "Προγραμματισμός της συσκευής".
8. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, όπου βρίσκονται τα εργαλεία, επιλέξτε ‘STK500 COM port 3’. Ως συσκευή προγραμματισμού, επιλέξτε τον μικροελεγκτή Atmega 8. Στη συνέχεια, υποδείξτε τη διεπαφή προγραμματισμού ISP.
Η συχνότητα ISP μπορεί επίσης να ρυθμιστεί στο Atmel studio, αλλά οι συχνότητες που καθορίζονται στη διεπαφή χρήστη του Atmel studio δεν ταιριάζουν με τις πραγματικές συχνότητες του προγραμματιστή που χρησιμοποιείται.
9. Διαβάστε την τάση και την υπογραφή της συσκευής προορισμού, μετά από την οποία μεταβείτε στην καρτέλα Fuse-bit και κάντε κλικ στα πλαίσια ελέγχου, όπως φαίνεται στο βίντεο. Καταγράψτε τα ρυθμισμένα bit ασφάλειας στη μνήμη του μικροελεγκτή.
10. Στη συνέχεια, ανοίξτε την καρτέλα Μνήμη και επιλέξτε το αρχείο HEX που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή και καταγράψτε το επίσης στη μνήμη του μικροελεγκτή.
Βήμα 9: Συνδέστε το PCB της μήτρας LED και το PCB ελέγχου
Μετά τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή και τη συγκόλληση όλων των εξαρτημάτων του ραδιοφώνου, ας συνδέσουμε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος της μήτρας LED και την πλακέτα κυκλώματος ελέγχου.
Βήμα 10: Το έργο του 10 Band Led Spectrum Analyzer
Βήμα 11: Τέλος διδασκαλίας
Σας ευχαριστώ όλους που παρακολουθήσατε το βίντεο και διαβάσατε το άρθρο. Μην ξεχάσετε να σας αρέσει και να εγγραφείτε στο κανάλι "Hobby Home Electronics". Μοιραστείτε το με φίλους. Περαιτέρω θα υπάρχουν ακόμη πιο ενδιαφέροντα άρθρα και βίντεο.
Συνιστάται:
Πώς να DIY 32 Band LED Audio Music Spectrum Analyzer Using Arduino Nano at Home #arduinoproject: 8 Βήματα
Πώς να DIY 32 Band LED Audio Music Spectrum Analyzer Using Arduino Nano at Home #arduinoproject: Σήμερα θα φτιάξουμε ένα LED 32 Audio Music Spectrum Analyzer στο σπίτι χρησιμοποιώντας το Arduino, μπορεί να δείχνει φάσμα συχνοτήτων και να παίζει ταυτόχρονα muisc. Σημείωση Το max7219LED πρέπει να συνδεθεί μπροστά από την αντίσταση 100k, διαφορετικά ο θόρυβος του spea
DIY FFT Audio Spectrum Analyzer: 3 Βήματα
DIY FFT Audio Spectrum Analyzer: Ο αναλυτής φάσματος FFT είναι ένας εξοπλισμός δοκιμής που χρησιμοποιεί ανάλυση Fourier και τεχνικές επεξεργασίας ψηφιακού σήματος για την παροχή ανάλυσης φάσματος. Χρησιμοποιώντας την ανάλυση Fourier, είναι δυνατή η σύγκλιση μιας τιμής, για παράδειγμα, του συνεχούς χρονικού τομέα
RGB 10 Band Led Spectrum Analyzer: 16 Βήματα
RGB 10 Band Led Spectrum Analyzer: Καλησπέρα, αγαπητοί θεατές και αναγνώστες. Σήμερα θα σας δείξω μια τροποποίηση ενός αναλυτή φάσματος δέκα ζωνών με LED RGB
DIY Arduino Audio Signal Spectrum Analyzer: 3 Βήματα
DIY Arduino Audio Signal Spectrum Analyzer: Αυτός είναι πολύ απλός αναλυτής ήχου με μεταβαλλόμενες οπτικές λειτουργίες
CRAZY L.O.L SPECTRUM ANALYZER: 6 βήματα (με εικόνες)
CRAZY L.O.L SPECTRUM ANALYZER: Σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ πώς να φτιάξω έναν αναλυτή φάσματος ήχου - 36 μπάντες συνδυάζοντας 4 LoL Shields μαζί. Αυτό το τρελό έργο χρησιμοποιεί μια βιβλιοθήκη FFT για να αναλύσει ένα στερεοφωνικό σήμα ήχου, να το μετατρέψει σε ζώνες συχνοτήτων και να εμφανίσει το εύρος αυτών των συχνοτήτων