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IS31FL3731 PWM 控制 16x9 LED 矩阵驱动器 PCB 文件及设计说明 - 电路方案

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简介:
本项目提供IS31FL3731 PWM控制16x9LED矩阵驱动器的PCB文件和详细设计文档,适用于各类显示应用。包含硬件布局、原理图及相关技术参数。 本设计分享的是基于IS31FL3731 PWM控制的16X9动态扫描LED矩阵驱动器DIY制作,并附上了原理图、PCB源文件及设计说明等资料。 该I2C LED驱动器芯片能够对一个16x9网格中的每个LED进行PWM调光,从而实现美丽的照明效果。使用此芯片时无需大量引脚资源,只需指定要点亮的LED位置及其亮度即可。 IS31FL3731是一个优秀的微小元件——它支持2.7-5.5V的工作电压和逻辑电平范围,因此可以灵活地与各种微控制器配合使用。您可以设置地址码,最多允许四个矩阵共享I2C总线资源。芯片内部具备足够的RAM存储8个独立的显示内存帧,从而能够预设多个动画效果,并通过单条命令进行切换展示。 此款驱动器非常适合用于小型LED显示屏的设计制作中;我们还设计了与红、黄、绿、蓝及白色现成LED网格相匹配的电路板版本,非常适用于DIY项目。只需按照IS31FL3731数据手册中的相关原理图进行操作即可顺利完成组装工作。 附上该驱动器电路PCB截图以供参考。

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客服
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  • IS31FL3731 PWM 16x9 LED PCB -
    优质
    本项目提供IS31FL3731 PWM控制16x9LED矩阵驱动器的PCB文件和详细设计文档,适用于各类显示应用。包含硬件布局、原理图及相关技术参数。 本设计分享的是基于IS31FL3731 PWM控制的16X9动态扫描LED矩阵驱动器DIY制作,并附上了原理图、PCB源文件及设计说明等资料。 该I2C LED驱动器芯片能够对一个16x9网格中的每个LED进行PWM调光,从而实现美丽的照明效果。使用此芯片时无需大量引脚资源,只需指定要点亮的LED位置及其亮度即可。 IS31FL3731是一个优秀的微小元件——它支持2.7-5.5V的工作电压和逻辑电平范围,因此可以灵活地与各种微控制器配合使用。您可以设置地址码,最多允许四个矩阵共享I2C总线资源。芯片内部具备足够的RAM存储8个独立的显示内存帧,从而能够预设多个动画效果,并通过单条命令进行切换展示。 此款驱动器非常适合用于小型LED显示屏的设计制作中;我们还设计了与红、黄、绿、蓝及白色现成LED网格相匹配的电路板版本,非常适用于DIY项目。只需按照IS31FL3731数据手册中的相关原理图进行操作即可顺利完成组装工作。 附上该驱动器电路PCB截图以供参考。
  • LED
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    本设计提供了一套详尽的LED控制器板电路方案与图纸,涵盖硬件选型、原理分析和实际应用指导,适用于照明系统控制。 我对观看YouTube视频感到厌倦了,在那些视频里人们使用Wemos D1 Mini搭配外部电平转换器板来驱动LED灯条。我认为这种组合对于这样的需求来说有些过度复杂,但我想要一个更加紧凑的解决方案——在一块板上集成电平转换器,并能提供适合驱动LED所需的+5V电压。 这个小项目非常适合刚开始接触LED灯带的人作为焊接PCB的第一个项目。虽然它不适用于大规模的家庭安装(比如整个房屋),但对于那些希望在家里各个角落布置30个左右的小光源以突出不同区域的人来说,这绝对是一个理想的选择。 您只需将2针Molex接口连接到+5V电源,并通过4针Molex接口为LED灯带供电。通常情况下,使用Dupont线缆就能轻松地把+5V、D4的+5V以及GND与您的LED灯条正确接好。 有关详细的物料清单(BOM),请参考GitHub上的相关文档。
  • 2.5A BLDC(含原理图、PCB、BOM
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    本项目提供一套完整的2.5A BLDC电机控制器设计方案,包含详细原理图、PCB布局文件、物料清单(BOM)以及详尽的设计文档与技术说明。 2.5A BLDC电机控制器概述:该设计是为低功耗、电池供电型无刷直流电机应用而设计的集成式传感器型BLDC电机控制器参考方案。其工作电压范围在8到35V之间,支持从3S至6S的锂聚合物电池电源供应。具体应用场景包括摄像云台、低能耗风扇和机器人等设备。 该控制器集成了MSP430G2353 16位超低功耗微处理器与DRV8313三相半桥驱动器,能够提供高达2.5A的峰值输出电流。MSP430G2353通过霍尔传感器反馈机制控制电机,并利用板载电位器和按钮实现简易的人机交互接口。 系统设计框图展示了其关键特性:工作电压范围为8至35V,支持小型化封装(尺寸仅为2.0英寸 x 1.0英寸),并由MSP430微处理器提供含传感器的BLDC电机控制功能。此外,还整合了限流比较器以及过压、过温和过流保护机制。 电路板截图进一步展示了该控制器的设计细节和布局情况。
  • WS2812 LED图/PCB/源码-解决
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    本项目提供WS2812 LED照明控制板的详细电路图、PCB布局及配套源代码,旨在为用户解决LED照明系统的电路设计方案问题,助力实现高效便捷的设计与开发。 该项目专为控制RGB LED WS2812B照明设备而设计,基于MCU ATmega32u4的电路并内置微型USB接口。支持Arduino IDE编程,使其能够独立工作。与其他附加模块不同的是,该LED照明控制板配备有自己的电池插座(JST 1.0型),允许通过多种方式为其供电: - 使用5V USB电源 - 使用3.7V Lipo电池 硬件描述如下: 功能:可以像Arduino一样工作,并且如果与RePhone Kit Create连接,则可实现即插即用。 特点包括: - 开源和模块化设计 - 纤薄小巧,专为WS2812B设计 - 内置11PIN Xadow连接器,能够与其他Xadow模块完全灵活地进行连接 - 可堆叠、链接,并与其它Xadow模块缝合 LED爱好者的理想选择。 规格参考: 微控制器:ATmega32u4 电源:5V通过USB供电,在最大3.3~4.2V时,电流消耗为1.5A;在最大3.3~6V时,分支引脚上的电流消耗同样为1.5A。使用Xadow GSM + BLE 时,在最大3.3~4.2 V下工作电流为500 mA ,且最大充电电流限制于500mA。 闪存:ATmega32u4拥有32 KB,其中4 KB被引导加载程序占用 SRAM: ATmega32u4提供 2.5KB存储空间 EEPROM:1Kb(ATmega32u4) 时钟速度:16 MHz 连接器: - 两个Xadow连接器(各为11PIN),用于RGB LED WS2812B的接合垫。 接口: 通过I2C与Xadow GSM + BLE 接口,7位地址0x23。
  • 16x32 LED时钟
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    本设计提出了一种基于16x32 LED矩阵的倒计时钟电路方案,旨在提供清晰的时间显示与直观的操作界面,适用于各种定时需求场景。 一个16x32的LED矩阵RGB倒计时装置可以为新年前夜派对增添无限乐趣!此项目所需的硬件组件包括:Adafruit 16x32 LED矩阵一块,DS3231实时时钟模块一个,5V电源及母插孔两个,Arduino UNO或Genuino UNO板一片以及跳线若干。软件方面,则需要使用Arduino IDE进行编程。 该装置最初是为了庆祝2019年新年而设计的,但其实它同样适用于倒计时任何特殊事件如生日、假期或是旅行等场合。设备能够自动转换不同的数据类型显示剩余时间(比如从天数和小时数切换到仅剩几秒),并在最后时刻占据整个屏幕。 在信息展示过程中,文本颜色会随着RGB循环平滑变化。当预定的日期到来时,装置将显示出个性化的消息,并以混合了RGB背景的方式庆祝这一时刻的到来。由于RTC模块配备独立电池的缘故,即使断开电源也不影响时间的准确性,确保倒计时时钟始终准确无误。
  • 基于STM32的5*7单色LEDLED,含原理图与源码-
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    本项目介绍了一种基于STM32微控制器的5x7单色LED矩阵及其控制器的设计方案,详细展示了硬件原理图和软件控制代码。 该设计展示了5x7单色LED矩阵及其控制器的设计方案,基于STM32F030F4微控制器开发而成。用户可以通过I2C接口(地址为0x21)向LED控制器发送指令来显示数字、字母或像素图像等信息,在特定项目中可能会非常实用。 特点包括: - LED矩阵采用RePhone Kit创建的即插即用开源和模块化设计,小巧轻便。 - 内置有11针Xadow连接器,能够灵活地与其他Xadow模块进行组合使用。 - 可以堆叠、链接,并且可以与其它Xadow模块无缝集成。 STM32-5x7单色LED矩阵及控制器参数详情如下:
  • 键盘PCB
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    本资源包含详细的矩阵键盘电路图和完整的PCB设计文件,适用于电子项目开发与学习。 矩阵键盘是一种常见的输入设备,在计算器、电话、游戏机及工业控制器等多种电子装置中有广泛应用。本段落将深入探讨其工作原理、设计要素以及如何使用电路图与PCB文件来实现它。 矩阵键盘的核心在于利用较少的IO引脚控制多个按键,从而节省硬件资源。其原理是通过行线(Row)和列线(Column)形成交叉点构成一个矩阵,每个交叉点对应一个按键。当某个按键被按下时,对应的行线与列线会短接,微控制器读取行线与列线的状态来确定哪个键被按下了。 电路图文件展示了矩阵键盘的电气连接方式。在该图中可以看到行线和列线是如何连接到微处理器IO口,并且每个按键如何交叉连通这些线路形成开关。当按键未按下时,行线和列线之间是断开状态;而一旦按键被按,则它们会形成闭合回路。通过循环或中断驱动方式来扫描矩阵键盘的每一行或每列表示的状态变化,微控制器可以识别出具体的键位动作。 元件库文件包含了在设计中使用的开关模型信息。这些模型定义了各种类型的开关(如机械式、薄膜式)及其电气特性参数。了解这些参数有助于优化电路性能和稳定性。 PCB布局设计则是将原理图中的连接关系转化为实际的物理布线方案,确保信号传输的有效性与抗干扰能力。此外,该阶段还需考虑元件封装尺寸以及电源地线等布置问题以保证整个系统的稳定运行。 在实际应用中,矩阵键盘通常采用扫描法进行按键检测:微控制器逐行或列置位读取状态变化来判断键是否被按下及其具体位置。这种方法能够有效减少处理器资源占用量。 综上所述,设计一个高效的矩阵键盘需要掌握电路原理、PCB布局及软件编程等多方面知识。这对于电子工程师来说尤为重要,特别是在资源受限的嵌入式系统中更是如此。通过研究提供的文件资料,可以学会如何构建和优化实用型矩阵键盘系统。
  • 脉搏血氧仪LEDPCB工程和应用
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    本项目提供了一套完整的脉搏血氧仪LED电流驱动器设计方案,包括详细的PCB工程文件与多种应用电路实例,旨在为医疗设备开发人员提供便捷的设计参考。 该LED电流驱动器特别适用于脉搏血氧仪应用,在这种情况下,叠加在LED亮度水平上的1/f噪声会降低整体测量精度。在典型的脉搏血氧仪中,当接收到脉冲信号时,LED的电流电平从高(例如3/4量程)降到低(如1/4量程)。这些导通时间通常只有数百微秒,在此期间叠加于亮度水平上的峰峰值1/f噪声会影响测量精度。为了减小这种影响,需要最小化该噪声。 本段落介绍了一种完整的单电源、低噪声LED电流源驱动器设计,由一个16位数模转换器(DAC)控制。系统具有±1 LSB的积分和差分非线性误差,在0.1 Hz至10 Hz频率范围内产生的噪声小于45 nA p-p,并且满量程输出电流为20 mA。大多数轨到轨输入运算放大器存在交叉非线性误差,这在16位系统中可能高达4到5个LSB;然而,该设计中的创新驱动放大器消除了这一问题。 本段落还展示了脉搏血氧仪LED电流驱动器的实物图和电路板布局。
  • 500V反激式高压PWM
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    本设计提出了一种应用于500V反激式电源变换器的高效PWM(脉冲宽度调制)控制电路方案,旨在优化高压环境下的电力转换效率与稳定性。通过精细调节开关频率和占空比,该控制器能够实现快速响应、低功耗及宽电压输入范围内的精确调节,适用于各类高功率电子设备中的直流-直流变换需求。 该设计包含一个单芯片高电压驱动器,集成了105V升压开关、功率二极管以及全差动放大器。此设计采用反激式配置的高压开关,最高可支持至500V。其主要特性包括可控输入模式(模拟输入、PWM和MSP430),输出电压范围为0V到500V,并通过两个电源输入来隔离DRV2700电路上的功耗。此外,该设计提供了四种不同设置的最大输出电压选项,并且尺寸小巧,仅为14mm x 14.5mm。 系统框图及测试波形图的截图也一并提供以供参考。 对于以上描述的内容可以进一步通过相关技术文档和示例电路进行详细了解与应用。